Методы борьбы с шумом и вибрацией.Параметры микроклимата
1.Методы
борьбы с шумом
и вибрацией.
Вибрации. Малые механические колебания, возникающие в упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физического поля, называются вибрацией.
Воздействие вибрации на человека классифицируют:
-по способу передачи колебаний;
-по направлению действия вибрации;
-по временной характеристике вибрации.
В зависимости от способа передачи колебаний человеку, вибрацию подразделяют на:
общую, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека, и локальную, передающуюся через руки человека. Вибрация, воздействующая на ноги сидящего человека, на предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями рабочих столов, также относится к локальной.
По направлению действия вибрацию подразделяют на:
-вертикальную, распространяющуюся по оси x, перпендикулярной к опорной поверхности;
-горизонтальную, распространяющуюся по оси y, от спины к груди;
-горизонтальную, распространяющуюся по оси z, от правого плеча к левому плечу.
По временной характеристике различают:
- постоянную вибрацию, для которой контролируемый параметр за время наблюдения изменяется не более чем в 2 раза (6 дБ);
- непостоянную вибрацию, изменяющуюся по контролируемым параметрам более чем в 2 раза.
Вибрация
относится к факторам, обладающим
высокой биологической
Вибрационная патология стоит на втором месте (после пылевых) среди профессиональных заболеваний. Рассматривая нарушения состояния здоровья при вибрационном воздействии, следует отметить, что частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности клинических проявлений формируются под влиянием спектра вибраций. Выделяют три вида вибрационной патологии от воздействия общей, локальной и толчкообразной вибраций.
При действии на организм общей вибрации страдает, в первую очередь, нервная система и анализаторы: вестибулярный, зрительный, тактильный. Вибрация является специфическим раздражителем для вестибулярного анализатора, причем линейные ускорения - для отолитового аппарата, расположенного в мешочках преддверия, а угловые ускорения - для полукружных каналов внутреннего уха.
У рабочих вибрационных профессий отмечены головокружения, расстройство координации движений, симптомы укачивания, вестибуло-вегетативная неустойчивость. Нарушение зрительной функции проявляется сужением и выпадением отдельных участков полей зрения, снижением остроты зрения, иногда до 40 %, субъективно - потемнением в глазах. Под влиянием общих вибраций отмечается снижение болевой, тактильной и вибрационной чувствительности. Особенно опасна толчкообразная вибрация, вызывающая микротравмы различных тканей с последующими реактивными изменениями. Общая низкочастотная вибрация оказывает влияние на обменные процессы, проявляющиеся изменением углеводного, белкового, ферментного, витаминного и холестеринового обменов, биохимических показателей крови.
Вибрационная
болезнь от воздействия общей
вибрации и толчков регистрируется
у водителей транспорта и операторов
транспортно-технологических машин и
агрегатов, на заводах железобетонных
изделий. Для водителей машин, трактористов,
бульдозеристов, машинистов экскаваторов,
подвергающихся воздействию низкочастотной
и толчкообразной вибраций, характерны
изменения в пояснично-крестцовом отделе
позвоночника. Рабочие часто жалуются
на боли в пояснице, конечностях, в области
желудка, на отсутствие аппетита, бессонницу,
раздражительность, быструю утомляемость.
В целом картина воздействия общей низко-
и среднечастотной вибрации выражается
общими вегетативными расстройствами
с периферическими нарушениями, преимущественно
в конечностях, снижением сосудистого
тонуса и чувствительности.
Вибрации в технике, конструкциях и природе.
-Работающие электродвигатели.
-Работающее дерево-, и металлообрабатывающее оборудование.
-Газотурбинные двигатели самолетов и др. транспортных средств.
-Судовые дизельные двигатели и трансмиссия.
-Двигатели внутреннего сгорания и трансмиссия автомобилей.
-Бетоноуплотнительные машины.
-«Разгрузочные вибраторы» железнодорожных вагонов.
-Вибрация трансформаторов и соленоидов.
-Дрожание нагревательных обмоток муфельных печей.
-Дрожание водопровода и систем отопления при наличии «воздушных пробок».
-Вибрации металлоконструкций.
-Вибрации железобетонных конструкций вследствие теплового нагрева.
-Низкочастотные вибрации музыкальных установок.
-Инфразвуковые боевые генераторы.
-Вибрации ракетных двигателей при работе.
-Природные вибрации — землетрясения, атмосферные разряды.
-Плохое состояние дорожного покрытия (для автомобилей), рельсы (для поездов).
-Вибрации газопроводов, углепроводов и нефтепроводов при перекачке сырья.
-Вибрации нагнетателей на газоперекачивающих агрегатах.
-Вибрации насосов на нефтеперекачивающих системах.
-Вибрации башен, дымовых труб, антенн, при знакопеременных ветровых нагрузках.
-Вибрации ручного
электроинструмента: дрели, отбойные молотки
и др.
Шум - совокупность апериодических
звуков различной интенсивности и частоты.
С физиологической точки зрения шум —
это всякий неблагоприятный воспринимаемый
звук.
Классификация
шумов.
По частотной характеристике шумы подразделяются на:
-низкочастотный
-среднечастотные
-высокочастотный.
По временным характеристикам:
-постоянный;
-непостоянный, который в свою очередь делится на колеблющийся,
прерывистый и
импульсный.
По природе возникновения:
-механический
-аэродинамический
-гидравлический
-электромагнитный.
Воздействие
шума на человека.
Шум звукового диапазона приводит к снижению
внимания и увеличению ошибок при выполнении
различных видов работ, замедляет реакцию
человека на поступающие от технических
устройств сигналы, угнетает центральную
нервную систему, вызывает изменения скорости
дыхания и пульса, способствует нарушению
обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых
заболеваний, язвы желудка, гипертонической
болезни. При воздействии шума высоких
уровней (более 140 дБ) возможен разрыв барабанных
перепонок, контузия, а при ещё более высоких
(более 160 дБ) и смерть.
Борьба
с шумом и вибрацией.
Основными методами борьбы с разного рода
шумами и вибрацией являются:
1.Уменьшение шума и вибрации в источнике их возникновения.
При проектировании и конструировании оборудования и технологических процессов необходимо (где это возможно) заменять ударные взаимодействия деталей безударными, возвратно-поступательное движение - вращательным, подшипники качения - подшипниками скольжения, металлические детали - деталями из пластмасс или других материалов, шумные технологические процессы - бесшумными или малошумными и т.д.
При изготовлении
оборудования необходимо соблюдать
минимальные допуски в
2.Звукопоглощение
и виброизоляция. Установка
глушителей шума и вибрации,
экранов, виброизоляторов.
Звукоизоляция – это специальные устройства - преграды (в виде стен, перегородок, кожухов, экранов и т.д.), препятствующие распространению шума из одного помещения в другое или в одном и том же помещении. Физическая сущность звукоизоляции состоит в том, что наибольшая часть звуковой энергии отражается от ограждающих конструкций.
Звукоизолирующая способность преград возрастает с увеличением их массы и частоты звука. В ряде случаев многослойные конструкции, состоящие из разных материалов, обладают более высокой звукоизоляцией, чем однослойные конструкции такой же массы. Воздушная прослойка между слоями увеличивает звукоизолирующую способность преграды.
В производственных условиях часто вместе со звукоизоляцией применяют звукопоглощение. Наиболее эффективно поглощают звук пористые материалы. Это объясняется переходом энергии колеблющихся частиц воздуха в теплоту, образующуюся в результате их трения в порах материала. В качестве звукопоглощающего материала применяют капроновое волокно, поролон, минеральную вату, стекловолокно, пористый поливинилхлорид, асбест, пористую штукатурку, вату и др.
Очень часто для защиты от шума используют специальные кожухи, устанавливаемые на агрегатах. Их обычно изготавливают из тонких алюминиевых, стальных или пластмассовых листов. Внутренняя поверхность кожуха обязательно облицовывается звукопоглощающим материалом. При установке кожуха на пол должны использоваться резиновые прокладки. Кожух может обеспечить снижение шума на 15-20 дБ.
Для защиты работающих от непосредственного прямого воздействия шума используют экраны, устанавливаемые между источником шума и рабочим местом. Акустический эффект экрана основан на образовании за ним области тени, куда звуковые волны проникают лишь частично. Экраны облицовывают звукопоглощающим материалом толщиной не менее 50-60 мм. Снижение шума в местах, защищенных экранами, составляет 5-8 дБ.
В шумных цехах ряд рабочих мест, например операторов пультов управления, размещают в звукоизолированных кабинах, внутренние поверхности которых облицовывают звукопоглощающими материалами.
В больших производственных помещениях хороший эффект в снижении шума дают объемные звукопоглотители в виде перфорированных кубов, шаров или конусов. Их подвешивают над шумными агрегатами или размещают в определенном порядке вдоль ограждающих конструкций.
Для защиты от вибрации широко используют также вибропоглощающие и виброизолирующие материалы и конструкции.
Виброизоляция – это снижение уровня вибрации защищаемого объекта, достигаемое уменьшением передачи колебаний от их источника. Виброизоляция представляет собой упругие элементы, размещенные между вибрирующей машиной и ее основанием. Амортизаторы вибраций изготавливают из стальных пружин или резиновых прокладок.
Фундаменты под тяжелое оборудование, вызывающее значительные вибрации, делают заглубленными и изолируют со всех сторон пробкой, войлоком, шлаком, асбестом и другими демпфирующими вибрации материалами.
Для уменьшения вибрации кожухов, ограждений и других деталей, выполненных из стальных листов, на них наносят слой резин, пластиков, битума, вибропоглощающих мастик, которые рассеивают энергию колебаний.
3.Рациональное размещение работающего оборудования и цехов.
4.Применение средств индивидуальной защиты
В тех случаях, когда
Для защиты рук от воздействия локальной вибрации, согласно ГОСТ 12.4.002-97, применяют рукавицы или перчатки следующих видов: со специальными виброзащитными упруго-демпфирующими вкладышами, полностью изготовленные из виброзащитного материала (литьем, формованием и т.п.), а также виброзащитные прокладки или пластины, которые снабжены креплениями к руке.
Для защиты от вибрации, передаваемой человеку через ноги, рекомендуется носить обувь на войлочной или толстой резиновой подошве.
5.Вынесение шумящих
агрегатов и устройств от мест работы
и проживания людей, зонирование.
2.Параметры
микроклимата.
Микроклимат производственных помещений - микроклиматические условия производственной среды (температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, тепловое излучение) помещений, которые оказывают влияние на тепловую стабильность организма человека в процессе труда.
Условия микроклимата в производственных помещениях зависят от ряда факторов:
-климатического пояса и сезона года;
-характера технологического процесса и вида используемого оборудования;
-условий воздухообмена;
-размеров помещения;
-числа работающих людей и т.п.
Микроклимат производственных помещений - микроклиматические условия производственной среды (температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, тепловое излучение) помещений, которые оказывают влияние на тепловую стабильность организма человека в процессе труда.
Микроклимат в производственном помещении может меняться на протяжении всего рабочего дня, быть различным на отдельных участках одного и того же цеха.В производственных условиях характерно суммарное (сочетанное) действие параметров микроклимата: температуры, влажности, скорости движения воздуха.
В соответствии с СанПиН 2.2.4.548 – 96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» параметрами, характеризующими микроклимат являются:
-температура воздуха;
-температура поверхностей (учитывается температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств (экраны и т.п.), а также технологического оборудования или ограждающих его устройств);
-относительная влажность воздуха;
-скорость движения воздуха;
-интенсивность теплового облучения.
Температура воздуха, измеряемая в 0С, является одним из основных параметров, характеризующих тепловое состояние микроклимата. Температура поверхностей и интенсивность теплового облучения учитываются только при наличии соответствующих источников тепловыделений.
Влажность воздуха - содержание в воздухе водяного пара. Различают абсолютную, максимальную и относительную влажность.
Абсолютная влажность (А) - упругость водяных паров, находящихся в момент исследования в воздухе, выраженная в мм ртутного столба, или массовое количество водяных паров, находящихся в 1 м3 воздуха, выражаемое в граммах.
Максимальная влажность (F) - упругость или масса водяных паров, которые могут насытить 1 м3 воздуха при данной температуре.
Относительная влажность (R) - это отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах.
Параметры микроклимата оказывают непосредственное влияние на тепловое состояние человека. Например, понижение температуры и повышение скорости движения воздуха, способствует усилению конвективного теплообмена и процесса теплоотдачи при испарении пота, что может привести к переохлаждению организмаПри повышении температуры воздуха возникают обратные явления.
Переносимость человеком температуры, как и его теплоощущение, в значительной мере зависит от влажности и скорости окружающего воздуха. Чем больше относительная влажность, тем меньше испаряется пота в единицу времени и тем быстрее наступает перегрев тела.
Особенно неблагоприятное воздействие на тепловое самочувствие человека оказывает высокая влажность при температурах окружающего воздуха более 30°С, так как при этом почти вся выделяемая теплота отдается в окружающую среду при испарении пота. При повышении влажности пот не испаряется, а стекает каплями с поверхности кожного покрова. Возникает так называемое проливное течение пота, изнуряющее организм и не обеспечивающее необходимую теплоотдачу.
Недостаточная влажность приводит к интенсивному испарению влаги со слизистых оболочек их пересыхания и растрескивания, а затем и к загрязнению болезнетворными микробами. Поэтому, при длительном пребывании людей в закрытых помещениях, рекомендуется ограничиваться относительной влажностью 30…70%
При обильном потовыделении масса организма человека уменьшается. Считается допустимым для человека снижение его массы на 2…3% путем испарения влаги – обезвоживания организма.
Вместе с потом организм теряет значительное количество минеральных солей. Для восстановления водного баланса работающих в горячих цехах устанавливают пункты подпитки подсоленной газированной водой.
Длительное воздействие высокой температуры особенно с повышенной влажностью может привести к значительному накоплению теплоты в организме и развитию перегревания организма выше допустимого уровня – гипертермии.
Производственные процессы, выполняемые при пониженной температуре, большой подвижности и влажности воздуха, могут быть причиной охлаждения и даже переохлаждения организма – гипотермии.
Параметры микроклимата оказывают существенное влияние на производительность труда. В горячих цехах промышленных предприятий большинство технологических процессов протекают при температурах, значительно превышающих температуру воздуха окружающей среды. Нагретые поверхности излучают в пространство потоки лучистой энергии, которые могут привести к отрицательным последствиям. При температуре до 500°С с нагретой поверхности излучаются тепловые (инфракрасные) лучи, а при более высоких температурах наряду с возрастанием инфракрасного излучения появляются видимые световые и ультрафиолетовые лучи. Под влиянием теплового облучения в организме происходят биохимические сдвиги, уменьшается кислородная насыщенность крови, понижается венозное давление, замедляется кровоток и как следствие наступает нарушение деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем.По характеру воздействия на организм человека инфракрасные лучи подразделяют на коротковолновые и длинноволновые. Тепловые излучения коротковолнового диапазона глубоко поникают в ткани и разогревают их, вызывая быструю утомляемость, понижение внимания, усиленное потовыделение, а при длительном облучении – тепловой удар. Длинноволновые лучи глубоко в ткани не проникают и поглощаются в основном в эпидермисе кожи. Они могут вызывать ожоги кожи и глаз (катаракта глаза).
Нормы производственного микроклимата установлены в СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и ССБТ ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Они едины для всех производств и всех климатических зон с некоторыми незначительными отступлениями. В этих нормах отдельно нормируется каждый компонент микроклимата в рабочей зоне производственного помещения: температура, относительная влажность, скорость движения воздуха в зависимости от способности организма человека к акклиматизации в разное время года, характера одежды, интенсивности производимой работы и характера тепловыделений в рабочем помещении.
В рабочей зоне производственного помещения согласно ГОСТ 12.1.005-88 могут быть установлены оптимальные и допустимые микроклиматические условия.
Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям оптимального теплового и функционального состояния человека. Они обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах.
Оптимальные
величины показателей
Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям допустимого теплового и функционального состояния человека на период 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности.
Допустимые величины
показателей микроклимата устанавливаются
в случаях, когда по технологическим
требованиям, техническим и экономически
обоснованным причинам не могут быть
обеспечены оптимальные величины.
Список
использованной литературы.
- Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности, 2004г
- Электронный учебно - методический комплекс «Безопасность жизнедеятельности» кафедры «Инженерной экологии и охраны труда Московского энергетического института (технического университета).
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Контрольная работа
по дисциплине:
«Безопасность
жизнедеятельности».
Разработал студент
группы 05-ТПЭ-201
Проверил
преподаватель
Киров 2010

- Методы бухгалтерского учета
- Методы бухгалтерского учета
- Методы бухгалтерского учета
- Методы бухгалтерского учета
- Методы бухгалтерского учета
- Методы бухгалтерского учета
- Методы бухгалтерского учета
- Методы борьбы со стрессом
- Методы борьбы со стрессом в организации
- Методы борьбы со стрессом на работе
- Методы борьбы со стрессом на работе
- Методы борьбы с пескопроявлением в скважинах нефтяных месторождений
- Методы борьбы с последствиями теневого бизнеса в современной России
- Методы борьбы с производственными факторами