Ochrana pred hlukom a vibráciami v priemysle. Priemyselný hluk. Úrovne vibrácií

HLUK - ako škodlivý výrobný faktor - je súbor zvukov, rôznych amplitúd a frekvencií, ktoré vznikajú v dôsledku kmitavého procesu a sú pre človeka nežiaduce.

Hluk ako celková biologická dráždivosť pôsobí nielen na načúvací prístroj (z neustáleho vystavovania hluku sa môže objaviť choroba z povolania, strata sluchu), ale môže viesť k poruchám kardiovaskulárneho a nervového systému, prispieva k vzniku hypertenzie . Okrem toho je to jeden z dôvodov rýchlej únavy pracovníka, môže spôsobiť závraty, ktoré následne môžu viesť k úrazu.

V štádiu projektovania budov a priestorov, v ktorých majú byť inštalované hlučné stroje a zariadenia, je potrebné zabezpečiť bezpečnosť výrobných činností z hľadiska hladiny hluku, pre ktorú je schopnosť zvukových vĺn odrážať alebo pohlcovať podľa povrchov by sa mali brať do úvahy. Miera odrazu zvukovej vlny závisí od tvaru odrazovej plochy a vlastností materiálov (plsť, guma a pod.), hlavná časť na ne dopadajúcej zvukovej vlny (energie) sa neodráža, ale pohlcuje. Vlastnosti dizajnu a tvaru miestností môžu viesť k dozvuku - viacnásobnému odrazu zvuku od povrchov podláh, stien a stropov, čo zvyšuje čas prehrávania.

Zníženie hladiny hluku v priemyselných priestoroch stravovacích zariadení možno dosiahnuť:

Aplikácia materiálov pohlcujúcich zvuk;

Použitie špeciálnych zariadení a zariadení na tlmenie nárazov, tlmenia hluku a zvuku;

Včasné odstránenie porúch, ktoré zvyšujú hluk počas prevádzky zariadenia; včasná prevencia a oprava zariadení;

Neustála kontrola upevnenia pohyblivých častí strojov a mechanizmov, kontrola stavu podložiek tlmiacich nárazy, mazív atď .;

Prevádzka zariadenia v režimoch špecifikovaných výrobcom v pase zariadenia;

Umiestnenie pracovísk, strojov a mechanizmov tak, aby vystavenie pracovníkov hluku bolo minimálne;

Umiestnenie pracovísk pre čašníkov, barmanov, barmanov v jedálňach na najmenej hlučných miestach, ďaleko od javiska, akustické systémy;

Obmedzenia výkonu hudby v miestnostiach pre návštevníkov;

Organizácia miest na krátkodobý odpočinok pre zamestnancov v miestnostiach vybavených zvukovou izoláciou a prostriedkami na pohltenie zvuku;

Zariadenia s falošným stropom.

VIBRÁCIE - mechanické vibrácie v pružných telesách alebo telesách pod vplyvom premenlivých fyzikálnych polí s relatívne malou amplitúdou.

V stravovacích zariadeniach, vo výrobných dielňach a priestoroch sa pri prevádzke chladiacich jednotiek, zdvíhacích a prepravných a plniacich zariadení a iných strojov a mechanizmov pozorujú vibrácie. Limitné úrovne miestnych (lokálnych) vibrácií sú stanovené GOST 12.1.012 - 90 SSBT. „Vibračná bezpečnosť. Všeobecné požiadavky".

Priemyselné vibrácie, vyznačujúce sa výraznou amplitúdou a trvaním pôsobenia, spôsobujú u pracovníkov podráždenosť, nespavosť, bolesti hlavy, boľavé bolesti v rukách.

U ľudí, ktorí pracujú s vibračným nástrojom, sa kostné tkanivo obnovuje pri dlhšom vystavení vibráciám: na röntgenových snímkach môžete vidieť pruhy podobné škvrnám po zlomeninách - oblasti najväčšieho napätia, kde kostné tkanivo mäkne, zvyšuje sa priepustnosť malých krvných ciev, nervová regulácia je narušená, citlivosť mení kožu. Pri práci s ručným elektrickým náradím sa môže objaviť akroasfyxia (príznak „mŕtvych prstov“) – strata citlivosti, bielenie prstov a rúk. Pri celkovom chvení sa výraznejšie prejavujú zmeny na centrálnom nervovom systéme: objavujú sa závraty, hučanie v ušiach, poruchy pamäti, zhoršená koordinácia pohybov, vestibulárne poruchy, chudnutie.

Ak dôjde k prekročeniu úrovne vibrácií prípustnej pre osobu, mali by sa prijať opatrenia na zníženie jej parametrov. V prvom rade je potrebné znížiť vibrácie v samotnom zdroji, napríklad pomocou špeciálnych zariadení a zariadení na tlmenie nárazov.

Individuálnu ochranu pred vibráciami pracovníkov zabezpečuje špeciálna obuv a rukavice s elastickými tlmiacimi prvkami. Veľký profylaktický význam majú relaxačné kúpele na ruky a nohy, masáže, ultrafialové ožarovanie a priemyselná gymnastika. Na posilnenie odolnosti tela voči škodlivým účinkom vibrácií sa pracovníkom podávajú vitamíny.

Optimálne striedanie doby práce a odpočinku pomáha znižovať škodlivé účinky vibrácií. Prevádzkový čas spojený s vibráciami sa skracuje (ako percento z celkového času radenia), keď sa prekročia povolené hodnoty vibrácií. Okrem toho sú regulované prestávky 20 minút v prvej polovici zmeny a 30 minút v druhej.

Všetci, ktorí pracujú so zdrojmi vibrácií, musia absolvovať predbežné a pravidelné (najmenej raz ročne) lekárske prehliadky.

Priemyselný hluk

Hluk je názov pre zvuky, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú človeka. Zvuk ako fyzikálny jav je vlnový pohyb elastického média. Hluk je teda súborom počuteľných zvukov rôznej frekvencie, nepravidelnej intenzity a trvania.

Na normálnu existenciu, aby sa človek necítil izolovaný od sveta, potrebuje hluk 10-20 dB. Toto je hluk lístia, parku a lesa. Rozvoj technológií a priemyselnej výroby je sprevádzaný nárastom hladiny hluku pôsobiaceho na človeka. Tiché výrobné zariadenia prakticky neexistujú, avšak hluk ako profesionálne nebezpečenstvo má osobitný význam v prípadoch jeho vysokej intenzity. Významná hladina hluku je pozorovaná v ťažobnom priemysle, v strojárstve, v ťažobnom a drevospracujúcom priemysle, v textilnom priemysle.

V priemyselných podmienkach sa vplyv hluku na telo často kombinuje s ďalšími negatívnymi účinkami: toxické látky, zmeny teploty, vibrácie atď.

Oscilačné poruchy šíriace sa zo zdroja v prostredí sa nazývajú zvukové vlny a priestor, v ktorom sú pozorované, sa nazýva zvukové pole. Zvuková vlna je charakterizovaná akustickým tlakom. Akustický tlak P je časový priemerný pretlak na prekážke umiestnenej v dráhe vlny. Na prahu počuteľnosti ľudské ucho vníma akustický tlak P 0 = 2 10 -5 PA pri frekvencii 1000 Hz, na prahu bolesti dosahuje akustický tlak 2 10 2 PA.

Pre praktické účely je výhodná zvuková charakteristika, meraná v decibeloch, hladina akustického tlaku. Hladina akustického tlaku N je pomer daného akustického tlaku P k prahovému tlaku P 0 vyjadrený na logaritmickej stupnici:

N = 20 lg (P / P 0) (1)

Hladiny zvuku sa merajú pomocou zvukomerov na vyhodnotenie rôznych zvukov. V zvukomeri sa zvuk vnímaný mikrofónom premieňa na elektrické vibrácie, ktoré sa zosilňujú, prechádzajú cez filtre, vyrovnávajú a zaznamenávajú ukazovacie zariadenie.

Hlasitosť a hlasitosť sa používajú na posúdenie fyziologických účinkov hluku na človeka. Prah sluchu sa mení s frekvenciou, klesá so zvyšujúcou sa frekvenciou zvuku od 16 do 4000 Hz, potom sa zvyšuje so zvyšujúcou sa frekvenciou až do 2000 Hz. Napríklad zvuk, ktorý produkuje SPL 20 dB pri 1000 Hz, bude mať rovnakú hlasitosť ako zvuk 50 dB pri 125 Hz. Preto má zvuk rovnakej úrovne hlasitosti pri rôznych frekvenciách rôznu intenzitu.

Podľa povahy sa hluk delí na:

1.hluk mechanického pôvodu - hluk vznikajúci pri vibráciách povrchov strojov a zariadení, ako aj jednorazové alebo periodické otrasy v spojoch dielov, montážnych celkov alebo konštrukcií všeobecne;

2.hluk aerodynamického pôvodu - hluk vznikajúci pri stacionárnych alebo nestacionárnych procesoch v plynoch (výstup stlačeného vzduchu alebo plynu z otvorov; pulzácia tlaku pri prúdení vzduchu alebo plynu v potrubí, alebo pri pohybe telies vo vzduchu vysokou rýchlosťou, horenie napr. tekuté a rozprašované palivo v dýzach atď.);

3. hluk elektromagnetického pôvodu - hluk vznikajúci pri vibráciách prvkov elektromechanických zariadení pod vplyvom premenlivých magnetických síl (vibrácie statora a rotora elektrických strojov, jadra transformátora a pod.);

4. hluk hydrodynamického pôvodu - hluk vznikajúci pri stacionárnych a nestacionárnych procesoch v kvapalinách (hydraulické rázy, turbulencia prúdenia, kavitácia a pod.).

Vždy, keď je to možné, sa šírenie hluku delí na:

1. hluk šírený vzduchom - hluk šíriaci sa vzduchom od zdroja vzniku až po miesto pozorovania;

2. hluk prenášaný konštrukciou - hluk vydávaný povrchmi vibrujúcich konštrukcií stien, stropov, priečok budov v frekvenčnom rozsahu zvuku.

Podľa frekvencie možno zvukové vibrácie klasifikovať takto:

Menej ako 16-21 Hz - infrazvuk;

Od 16 do 21 000 Hz - počuteľný zvuk (16-300 Hz - nízka frekvencia);

350 - 800 Hz - stredná frekvencia;

800 - 21 000 Hz - vysoká frekvencia;

Nad 21 000 Hz - ultrazvuk.

Človek vníma zvukové vibrácie s frekvenciou 16 až 4000 Hz. Ľudské ucho nevníma infrazvuk a ultrazvuk.

Podľa povahy spektra hluku existujú:

Tónový šum, v spektre ktorého sú výrazné tóny. Tónový charakter hluku pre praktické účely sa zisťuje meraním v tretinových oktávových frekvenčných pásmach prevýšením úrovne v jednom pásme nad susednými aspoň o 10 dB.

Z hľadiska časových charakteristík sa hluk delí na:

Konštantný hluk, ktorého hladina zvuku sa počas 8-hodinového pracovného dňa alebo pri meraní v priestoroch bytových a verejných budov, na území bytových domov, mení v čase najviac o 5 dB pri meraní na časovej charakteristike zvukomeru "pomaly";

Prerušovaný hluk, ktorého hladina sa počas 8-hodinového pracovného dňa, pracovnej zmeny alebo pri meraní v obytných a verejných budovách, v obytnej zóne mení v čase o viac ako 5 dB pri meraní na časovej charakteristike zvukomeru. pomaly“.

Prerušované zvuky možno rozdeliť na:

Časovo premenlivý hluk, ktorého hladina zvuku sa v priebehu času neustále mení;

prerušovaný hluk, ktorého hladina zvuku sa mení postupne (o 5 dB alebo viac) a trvanie intervalov, počas ktorých hladina zostáva konštantná, je 1 s alebo viac;

Impulzný šum pozostávajúci z jedného alebo viacerých zvukových signálov, každý s trvaním kratším ako 1 s, meraný v časových charakteristikách „impulz“ a „pomalý“, sa líši najmenej o 7 dB.

Príčiny vysokej hladiny hluku strojov a jednotiek môžu byť:

a) konštrukčné vlastnosti stroja, ktoré majú za následok otrasy a trenie zostáv a dielov: napríklad nárazy tlačníkov na drieky ventilov, činnosť kľukového mechanizmu a ozubených kolies, nedostatočná tuhosť jednotlivých častí stroja, čo vedie k jeho vibrácie;

b) technologické nedostatky, ktoré sa objavili v procese výroby zariadenia, za ktoré možno pripísať: zlé dynamické vyváženie rotujúcich častí a zostáv, nepresná realizácia ozubenia a tvar profilu zubov ozubených kolies (aj zanedbateľné odchýlky v rozmery častí stroja sa odrážajú v hladine hluku);

c) nekvalitná inštalácia zariadení vo výrobných priestoroch, ktorá vedie na jednej strane k deformáciám a excentricite pracovných častí a strojných celkov, na druhej strane k vibráciám stavebných konštrukcií;

d) porušenie pravidiel pre technickú prevádzku strojov a agregátov - nesprávna obsluha zariadenia, t.j. režim, ktorý sa líši od nominálneho (pas), nevhodná údržba strojového parku atď.;

e) predčasná a nekvalitná plánovaná preventívna údržba, ktorá vedie nielen k zhoršeniu kvality mechanizmov, ale prispieva aj k zvýšeniu hlučnosti výroby; včasnými a kvalitnými opravami, výmenou opotrebovaných častí zariadení sa zabráni zvyšovaniu deformácií a vôľ v pohyblivých častiach mechanizmov, a tým aj zvýšeniu hladiny hluku na pracoviskách;

Pri umiestňovaní hlučných zariadení by sa mala brať do úvahy "zvukovosť" miestnosti v závislosti od tvaru, veľkosti, dekorácie steny. Existujú prípady, keď tieto vlastnosti miestnosti vedú k predĺženiu trvania zvuku v dôsledku viacnásobného odrazu zvukov od povrchov podlahy, stropu, stien. Tento jav sa nazýva dozvuk. Boj proti nemu sa musí brať do úvahy pri navrhovaní priemyselných dielní, v ktorých sa plánuje inštalácia hlučných zariadení.

Vystavenie človeka hluku

Človek vníma hluk sluchovým analyzátorom - orgánom sluchu, v ktorom sa mechanická energia stimulácie receptora premieňa na pocit, najväčšia citlivosť je pozorovaná vo frekvenčnom rozsahu od 800 do 4000 Hz.

Ostrosť sluchu nie je konštantná. V tichu sa zvyšuje, pod vplyvom hluku klesá. Táto dočasná zmena citlivosti načúvacieho prístroja sa nazýva adaptácia sluchu. Prispôsobenie hrá ochrannú úlohu proti nepretržitému hluku.

Dlhodobé vystavovanie sa hluku vysokej intenzity vedie k patologickému stavu sluchového orgánu, k jeho únave.

Psychofyziologické vnímanie signálu s konštantnou úrovňou intenzity v celom frekvenčnom rozsahu nie je rovnaké. Pretože vnímanie signálu rovnakej sily sa mení s frekvenciou, na referenčné porovnanie hlasitosti skúmaného signálu bola zvolená frekvencia 1000 Hz. Zníženie citlivosti sluchu u človeka v hlučných odvetviach závisí od intenzity a frekvencie zvuku. Takže minimálna intenzita, pri ktorej sa začne prejavovať vyčerpávajúci účinok hluku, závisí od frekvencie zvukov, ktoré doň vstupujú.

Výskyt únavy orgánu sluchu by sa mal považovať za včasný signál hrozby rozvoja straty sluchu a hluchoty. Syndrómom ochorenia sluchových receptorov sú bolesti hlavy a hučanie v ušiach, niekedy strata rovnováhy a nevoľnosť.

Zistilo sa, že miera poklesu sluchovej citlivosti je priamo úmerná dobe práce v hlučnom výrobnom prostredí. Veľký význam má individuálna citlivosť organizmu na vystavenie hluku. Takže vysokofrekvenčný hluk s hladinou akustického tlaku 100 dB u niektorých ľudí spôsobuje známky straty sluchu už po niekoľkých mesiacoch, u iných - po rokoch.

Hluk na pracovisku vedie k rýchlej únave pracovníkov, čo vedie k zníženiu koncentrácie a zvýšeniu zmetkov. Intenzívny hluk spôsobuje zmeny v kardiovaskulárnom systéme sprevádzané porušením tónu a rytmu srdcových kontrakcií. Arteriálny krvný tlak sa vo väčšine prípadov mení, čo prispieva k celkovej slabosti tela. Zmeny vo funkčnom stave centrálneho nervového systému sa pozorujú aj pod vplyvom hluku. Závisí to aj od zrozumiteľnosti reči v hlučnom výrobnom prostredí, keďže nečitateľná reč negatívne pôsobí aj na psychiku človeka.

Ochrana proti hluku

Ochrana pracovníkov pred vysokou hladinou hluku sa dosahuje obmedzením prípustnej miery ožiarenia, používaním kolektívnych prostriedkov (zníženie hluku pri zdroji a pozdĺž cesty jeho šírenia) a osobnou ochranou. Prostriedky kolektívnej ochrany v závislosti od spôsobu realizácie môžu byť akustické, architektonické a plánovacie a organizačné a technické.

Metódy na zníženie hluku v priemyselných priestoroch:

Zníženie hladiny hluku pri zdroji;

Zníženie hladiny hluku pozdĺž cesty šírenia (absorpcia zvuku a zvuková izolácia);

Inštalácia tlmičov hluku;

Racionálne umiestnenie zariadenia;

Používanie osobných ochranných prostriedkov;

Lekárske preventívne opatrenia.

Najúčinnejšie technické prostriedky na zníženie hluku pri zdroji výskytu sú:

Zmena typov pohybov mechanizmov, materiálov, povlakov;

Oddelenie hmotnosti a tuhosti;

Vyvažovanie rotujúcich častí atď.

Zníženie hluku sa dosiahne inštaláciou zvukovo izolačných a zvuk pohlcujúcich clon, priečok, plášťov, kabín. Zníženie hluku absorpciou zvuku je prechod vibračnej energie vĺn na tepelnú energiu prekonaním trenia v póroch materiálu a rozptýlením energie v prostredí. Pre zvukovú izoláciu má veľký význam hmotnosť plotov, hustota materiálu (kov, drevo, plast, betón atď.) a štruktúra plotu. Najlepšie vlastnosti pohlcujúce zvuk poskytujú porézne mriežkové materiály (sklenená vata, plsť, guma, pena atď.).

Osobné ochranné prostriedky.

Na ochranu pracovníkov sa používajú štuple do uší, slúchadlá, náhlavné súpravy atď. Náušníky sú vyrobené z gumy, elastických materiálov, gumy, ebonitu a ultrajemného vlákna. Pri ich použití sa dosiahne zníženie hladiny akustického tlaku o 10-15 dB. Slúchadlá znižujú hladinu akustického tlaku o 7-35 dB v strednom frekvenčnom rozsahu. Slúchadlá chránia príušnú oblasť a znižujú hladinu akustického tlaku o 30-40 dB v strednom frekvenčnom rozsahu.

Medzi liečebné a profylaktické prostriedky patrí: organizácia režimu práce a odpočinku, prísna kontrola jeho vykonávania; lekárske sledovanie zdravotného stavu, terapeutické a profylaktické opatrenia (vodoliečba, masáže, vitamíny a pod.)

Vibrácie

Vedecký a technologický pokrok v priemysle predurčuje široké zavádzanie vibračnej techniky, čo sa vysvetľuje vysokou produktivitou a výraznou ekonomickou efektívnosťou vibračných strojov.

Vibrácie sú malé mechanické vibrácie, ktoré vznikajú v elastických telesách alebo telesách pod vplyvom striedavého fyzikálneho poľa.

Medzi zdroje vibrácií patria systémy s vratným pohybom (kľukové lisy, vibračné tvárniace jednotky, sádzacie stroje atď.), nevyvážené rotujúce hmoty (brúsky a stroje, turbíny, navíjačky mlynov). Niekedy vibrácie vznikajú nárazmi pri pohybe vzduchu, kvapaliny. Vibrácie sú často spôsobené nerovnováhou v systéme; nehomogenita materiálu rotujúceho telesa, nesúlad medzi ťažiskom telesa a osou otáčania, deformácia dielov od nerovnomerného ohrevu a pod.. Vibrácie sú určené parametrami frekvencie (Hz), amplitúd posunu, rýchlosti a. zrýchlenie.

Účinky vibrácií na človeka sú klasifikované:

Spôsobom prenosu vibrácií na osobu;

V smere vibrácií;

V čase konania.

Podľa spôsobu prenosu na osobu sa delí na:

1. spoločné, prenášané cez nosné plochy na telo sediaceho alebo stojaceho človeka.

2. lokálna, prenášaná ľudskou rukou. Zahŕňa náraz na nohy sediacej osoby a na predlaktie v kontakte s vibrujúcimi plochami.

Všeobecné priemyselné vibrácie podľa zdroja ich vzniku a možnosti regulácie ich intenzity obsluhou sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:

1. kategória - dopravné vibrácie pôsobiace na osobu na pracoviskách mobilných strojov a vozidiel pri ich pohybe po teréne alebo po komunikáciách (aj pri ich výstavbe). Zahŕňa práce na traktoroch a samohybných strojoch na obrábanie pôdy, zber a siatie plodín, nákladné autá, stroje na stavbu ciest, snehové pluhy, samohybnú banskú železničnú dopravu.

2. kategória - dopravné a technologické vibrácie pôsobiace na osobu na pracoviskách strojov s obmedzenou schopnosťou pohybu pri ich pohybe po špeciálne upravených plochách priemyselných priestorov, priemyselných areálov a banských diel. Zahŕňa práce na bagroch, stavebných žeriavoch, strojoch na nakladanie otvorených pecí v hutníckej výrobe, banských kombinátoch, banských nakladačoch, vrtných vozňoch s vlastným pohonom, pásových strojoch, betónových dláždičkách, podlahových priemyselných vozidlách.

Kategória 3 - technologické vibrácie pôsobiace na človeka na pracoviskách stacionárnych strojov alebo prenášané na pracoviská, ktoré nemajú zdroje vibrácií. Zahŕňa práce na kovoobrábacích a drevoobrábacích strojoch, kovacích a lisovacích zariadeniach, zlievarenských strojoch, elektrických čerpacích agregátoch atď.

Lokálne vibrácie sa podľa zdroja výskytu delia na prenášané z:

Ručné stroje s motorom alebo ručným elektrickým náradím, ručné ovládanie strojov a zariadení;

Ručné náradie bez motorov (napríklad vyrovnávacie kladivá rôznych modelov) a obrobky.

Podľa smeru pôsobenia sa vibrácie delia na:

Vertikálne, prebiehajúce pozdĺž osi x kolmo na nosnú plochu;

Horizontálne, siahajúce pozdĺž osi y, od chrbta k hrudníku;

Horizontálne, siahajúce pozdĺž osi z, od pravého ramena k ľavému ramenu.

Vertikálne vibrácie sú obzvlášť nepriaznivé pre pracujúcich

poloha v sede, horizontálna - pre prácu v stoji. Pôsobenie vibrácií na človeka sa stáva nebezpečným, keď sa frekvencia kmitov pracoviska blíži frekvencii prirodzených kmitov orgánov ľudského tela: 4-6 Hz - kmity hlavy vzhľadom na telo v stoji, 20- 30 Hz - v sede; 4-8 Hz - brušná dutina; 6-9 Hz - väčšina vnútorných orgánov; 0,7 Hz – „pitching“ spôsobuje kinetózu.

Časové charakteristiky sa líšia:

Konštantné vibrácie, pri ktorých sa kontrolovaný parameter počas akcie zmení najviac 2-krát (o 6 dB);

Nestabilné vibrácie, pri ktorých sa tieto parametre počas doby pozorovania zmenia viac ako 2-krát (o 6 dB).

Pri pôsobení vibrácií na človeka sa odhaduje rýchlosť vibrácií (zrýchlenie vibrácií), frekvenčný rozsah a čas vystavenia vibráciám. Frekvenčný rozsah vnímaných vibrácií je od 1 do 1000 Hz. Vibrácie s frekvenciou pod 20 Hz telo vníma len ako vibrácie a s frekvenciou nad 20 Hz - súčasne ako vibrácie a hluk.

Vplyv vibrácií na človeka

Vibrácie sú jedným z faktorov s významnou biologickou aktivitou. Povaha, hĺbka a smer funkčných posunov z rôznych systémov tela sú určené predovšetkým úrovňami, spektrálnym zložením a trvaním vystavenia vibráciám. Pri subjektívnom vnímaní vibrácií a objektívnych fyziologických reakciách zohrávajú dôležitú úlohu biomechanické vlastnosti ľudského tela ako komplexného oscilačného systému.

Stupeň šírenia vibrácií v tele závisí od ich frekvencie a amplitúdy, od plochy častí tela v kontakte s vibrujúcim predmetom, od miesta pôsobenia a od smeru osi vibračného účinku, od tlmiacich vlastností tkaniva, fenomén rezonancie a iné stavy. Pri nízkych frekvenciách sa vibrácie šíria telom s veľmi malým tlmením, pričom pokrývajú celé telo a hlavu kmitavým pohybom.

Rezonancia ľudského tela v biodynamike je definovaná ako jav, pri ktorom anatomické štruktúry, orgány a systémy pod vplyvom vonkajších vibračných síl pôsobiacich na telo dostávajú kmity s väčšou amplitúdou. Rezonancia tela spolu s jeho hmotou je ovplyvnená takými faktormi, ako je veľkosť, držanie tela a stupeň napätia kostrového svalstva človeka atď.

Rezonančná oblasť pre hlavu v sede s vertikálnymi vibráciami sa nachádza v zóne medzi 20 a 30 Hz, s horizontálnymi vibráciami - 1,5-2 Hz. Rezonancia je obzvlášť dôležitá vo vzťahu k orgánu zraku. Frekvenčný rozsah zrakových porúch leží medzi 60 a 90 Hz, čo zodpovedá rezonancii očných buliev. Pre torakoabdominálne orgány sú rezonančné frekvencie 3-3,5 Hz. Pre celé telo v sede sa rezonancia zisťuje pri frekvenciách 4-6 Hz.

Pri formovaní reakcií tela na vibračné zaťaženie zohrávajú dôležitú úlohu analyzátory: kožné, vestibulárne, motorické, pre ktoré sú vibrácie primeraným stimulom.

Dlhodobé pôsobenie vibrácií v kombinácii s komplexom nepriaznivých výrobných faktorov môže viesť k pretrvávajúcim patologickým poruchám v organizme pracovníkov, rozvoju vibračných chorôb.

Pri intenzívnom vystavení vibráciám nie je vylúčená priama mechanická trauma, predovšetkým pohybového aparátu: svalov, kostí, kĺbov a väzov.

Klinicky pri vzniku vibračnej choroby existujú 3 stupne jej vývoja: I stupeň - počiatočné prejavy, II stupeň - stredne výrazné prejavy, III stupeň - výrazné prejavy.

Jedným z hlavných príznakov tohto ochorenia sú vaskulárne poruchy. Najčastejšie spočívajú v porušení periférnej cirkulácie, zmene tónu kapilár, porušení všeobecnej hemodynamiky. Pacienti sa sťažujú na náhle záchvaty bielenia prstov, ktoré sa častejšie objavujú pri umývaní rúk studenou vodou alebo pri celkovom ochladzovaní tela.

Pri nepriamom (vizuálnom) vplyve vibrácií na človeka dochádza k psychologickému účinku. Napríklad oscilujúce predmety (lustre, transparenty, ventilačné kanály) zavesené na rôznych konštrukciách spôsobujú nepríjemné pocity.

Vibrácie majú deštruktívny vplyv na budovy a konštrukcie, narúšajú odčítanie meracích a regulačných zariadení, znižujú spoľahlivosť strojov a zariadení, v niektorých prípadoch spôsobujú chyby výrobkov atď. Sanitárne normy vyžadujú zníženie parametrov vibrácií na prijateľné hodnoty.

Hygienická regulácia vibrácií pôsobiacich na človeka slúži na zabezpečenie vibrácií bezpečných pracovných podmienok. Vzhľadom na zložitosť posudzovania vplyvu vibrácií na systémy ľudského tela a absenciu jednotných normovaných parametrov expozície vibráciám sú základom hygienickej regulácie vibrácií objektívne fyziologické reakcie človeka na vibrácie určitej intenzity, ako aj subjektívne hodnotenia nepriaznivých účinkov vibrácií na pracovníkov rôznych profesií. Pri súčasnej úrovni rozvoja technológií nie je vždy možné znížiť vibrácie na absolútne neškodnú úroveň. Preto sa pri štandardizácii vychádza z toho, že práca je možná nie v najlepších, ale v prijateľných podmienkach, t.j. keď sa škodlivé účinky vibrácií neprejavujú alebo sa prejavujú nevýznamne, bez toho, aby viedli k chorobám z povolania.

Hodnotenie miery škodlivosti vibrácií ručných strojov sa robí podľa spektra rýchlosti vibrácií vzhľadom na prahovú hodnotu rovnajúcu sa 5 H 10 -8 m/s. Hmotnosť vibračného zariadenia alebo jeho častí držaných rukami by nemala presiahnuť 10 kg a tlaková sila - 20 kg.

Všeobecné vibrácie sa normalizujú s prihliadnutím na vlastnosti zdroja jeho pôvodu. Najvyššie požiadavky sú kladené na reguláciu technologických vibrácií v priestoroch pre duševnú rudu. Hygienické normy vibrácií sú stanovené pre pracovný deň 8 hodín.

Ochrana proti vibráciám

Pracovné podmienky bezpečné pre vibrácie sú také, pri ktorých priemyselné vibrácie nemajú nepriaznivé účinky na pracovníka, ktoré vo svojich extrémnych prejavoch vedú k chorobe z povolania. Vytváranie takýchto pracovných podmienok sa dosahuje štandardizáciou parametrov vibrácií, organizovaním práce, znižovaním vibrácií pri zdroji výskytu a pozdĺž ciest ich šírenia, používaním osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Zníženie vibrácií strojov je možné dosiahnuť znížením vibračnej aktivity a vnútornej ochrany pred vibráciami zdroja. Dôvodom nízkofrekvenčných vibrácií čerpadiel, kompresorov, elektromotorov je nevyváženosť rotujúcich prvkov. Pôsobenie nevyvážených dynamických síl zhoršuje zlé upevnenie dielov, ich opotrebovanie počas prevádzky. Odstránenie nerovnováhy rotujúcich hmôt sa dosiahne vyvážením.

Na tlmenie vibrácií je dôležité eliminovať rezonančné režimy prevádzky, t.j. zmena vlastných frekvencií jednotky a jej jednotlivých jednotiek a častí od frekvencie hnacej sily. Rezonančné režimy pri prevádzke technologického zariadenia sú eliminované zmenou systému hmotnosti a tuhosti alebo nastavením iného pracovného režimu vo frekvencii (realizované v štádiu návrhu zariadenia). Tuhosť systému sa zvyšuje zavedením výstuh, napríklad pre tenkostenné prvky karosérie.

Druhým spôsobom vnútornej ochrany pred vibráciami je tlmenie vibrácií, t.j. transformácia energie mechanických vibrácií systému na tepelnú energiu. Zníženie vibrácií v systéme je dosiahnuté použitím konštrukčných materiálov so zvýšenými tlmiacimi vlastnosťami (vysoké vnútorné trenie); nanášanie viskoelastických materiálov na vibrujúce povrchy; využitie povrchového trenia (napríklad pri dvojvrstvových kompozitných materiáloch), premena mechanickej energie na energiu elektromagnetického poľa. Zliatiny horčíka a zliatiny mangánu a medi, ako aj určité druhy liatiny a ocele, majú zvýšené tlmiace vlastnosti. V niektorých prípadoch sa ako konštrukčné materiály používajú plasty, guma, polyuretán s vysokými tlmiacimi vlastnosťami.

Ak nie je možné použiť polymérne materiály ako konštrukčné materiály, na zníženie vibrácií sa používajú povlaky tlmiace vibrácie: tvrdé - z viacvrstvových a jednovrstvových materiálov a mäkké - plech a tmel. Ako tuhé môžu byť použité kovové povlaky na báze hliníka, medi, olova. Mazivá dobre tlmia vibrácie.

Zníženie vibrácií pozdĺž cesty ich šírenia je dosiahnuté izoláciou vibrácií a tlmením vibrácií.

Izolácia vibrácií (v správnom zmysle tohto pojmu) má za cieľ znížiť prenos vibrácií zo zdroja na chránený objekt (osobu alebo inú jednotku) zavedením dodatočného elastického spojenia. Na izoláciu vibrácií stacionárnych strojov s vertikálnou budiacou silou sa používajú izolátory vibrácií, ako sú elastické podložky alebo pružiny. Pri nepriaznivých prevádzkových podmienkach (vysoké teploty, prítomnosť olejov, výparov kyselín a zásad) a nízkej frekvencii budenia (30 Hz) sa odporúča inštalovať zariadenie na pružinové (gumené) tesnenia. V praxi sa často používajú kombinované pružinové a gumové izolátory vibrácií. Pri výpočte gumových tesnení sa určuje ich hrúbka a plocha, kontroluje sa absencia šmykových deformácií v horizontálnej rovine a rezonančných javov v materiáli tesnenia. Výpočet pružinového izolátora vibrácií spočíva v určení priemeru a materiálu pružinového drôtu, počtu závitov a počtu pružín.

Tlmenie vibrácií v systéme je dosiahnuté pomocou dynamických tlmičov vibrácií s využitím účinkov zotrvačnosti viskózneho, suchého trenia atď. Široko používané sú tlmiče vibrácií so suchým trením, kyvadlové zotrvačné, pružinové a pod.

Radikálne riešenie problému znižovania vibrácií je možné dosiahnuť automatizáciou výroby a zavedením diaľkového ovládania jednotiek a sekcií, ako aj úpravou technologických procesov (napríklad lisovanie na hydraulických lisoch namiesto lisovania na kladivách, valcovanie namiesto vyrovnávania nárazom) .

Je potrebné usilovať sa o optimálne usporiadanie zariadení na podlahe z hľadiska ochrany pred vibráciami; vibračné zariadenie sa musí presunúť zo stredu rozpätia na podpery. Ak nie je možné ochrániť personál technickými opatreniami, vo velíne sa používajú „plávajúce“ podlahy, napríklad v kompresorových alebo čerpacích staniciach.

Osobné ochranné prostriedky

Pri práci s ručným mechanizovaným elektrickým a pneumatickým náradím sa používajú vibračné ramená a osobné ochranné prostriedky: dvojvrstvové rukavice (vnútorná bavlna, vonkajšia guma), obuv tlmiaci vibrácie, antivibračné pásy, gumené rohože. Vzhľadom na nepriaznivý vplyv chladu na vznik vibračnej choroby sú pracovníci pri práci v zime vybavené teplými rukavicami. Zabezpečenie racionálneho režimu práce a odpočinku.

Fyzioterapeutické procedúry:

Suché kúpele na ruky;

Masáž a samo-masáž;

Priemyselná gymnastika;

Ultrafialové ožarovanie.

Hluk je jedným z najčastejších nepriaznivých faktorov pracovného prostredia. Zdrojom zvukov a hluku sú vibrujúce telesá. Hlavnými výrobnými procesmi sprevádzanými hlukom sú nitovanie, lisovanie, testovanie leteckých motorov, práca na tkáčskych stavoch atď. Keď hovoríme o vplyve hluku na telo, treba mať na pamäti, že má lokálne aj všeobecné účinky. Súčasne sa pulz, dýchanie stáva častejším, stúpa krvný tlak, menia sa motorické a sekrečné funkcie žalúdka a iných orgánov. Hluk sa nepriaznivo prejavuje na nervovom systéme, spôsobuje bolesti hlavy, nespavosť, oslabenie pozornosti, spomalenie duševných reakcií, čo v konečnom dôsledku vedie k zníženiu pracovnej schopnosti.

Vo výrobných podmienkach vystupuje do popredia vplyv hluku na orgány sluchu; vzniká profesionálna porucha sluchu. Strata sluchu z povolania je založená na poškodení Cortiho orgánu vo vnútornom uchu.

Na boj proti priemyselnému hluku sa predpokladajú tieto opatrenia:
- izolácia zdrojov hluku v priemyselných priestoroch inštaláciou hustých drevených, tehlových priečok s prenesením ovládacieho panelu za priečku. Ak nie je možné izolovať zdroje hluku, mali by byť blízko nich inštalované zvukotesné kabíny pre servisný personál;
- inštalácia jednotiek, ktorých prevádzka je sprevádzaná silnými nárazmi (kladivá, raziace stroje atď.), Na materiály izolujúce vibrácie alebo na špeciálny základ;
- nahradenie hlučných technologických procesov bezhlučnými (lisovanie, kovanie sa nahrádza tlakovou úpravou, elektrické zváranie);
- umiestnenie hlučných dielní v určitej vzdialenosti od obytných budov, pričom sa musia dodržiavať medzery. Mali by byť sústredené na jednom mieste a obklopené zeleňou. Steny dielní by mali byť zahustené a zvnútra obložené špeciálnymi akustickými doskami;
- používanie individuálnych prostriedkov na ochranu sluchu (zástrčky a vložky, prilby atď.).

Z fyzikálneho hľadiska je vibrácia súborom vibračných pohybov, ktoré sa opakujú v určitých časových intervaloch a vyznačujú sa určitou frekvenciou vibrácií, amplitúdou a zrýchlením.

Lokálne pôsobenie vibrácií sa pozoruje najmä pri práci s rôznymi typmi ručných strojov rotačného a príklepového pôsobenia - zbíjačky, pneumatické sekáče a pod.

Klinický obraz choroby z vibrácií pri vystavení lokálnym vibráciám je polymorfný a má svoje charakteristické črty v závislosti od frekvenčnej odozvy ovplyvnenej vibrácie a od sprievodných faktorov povolania.

V závislosti od závažnosti klinického obrazu sa rozlišujú štyri štádiá vibračnej choroby. Prvý, počiatočný, je asymptomatický. Bolesti a parestézie v rukách sú subjektívne zaznamenané; objektívne mierne poruchy citlivosti na koncoch prstov, mierny pokles citlivosti na vibrácie, sklon ku spastickému stavu vlásočníc nechtového lôžka. Proces je úplne reverzibilný.

Druhý stupeň je charakterizovaný stredne výrazným komplexom symptómov. Bolestivé javy a parestézie sú trvalejšie, znižuje sa citlivosť kože prstov alebo celej ruky. Existujú funkčné poruchy centrálneho nervového systému astenickej alebo asteno-neurotickej povahy. Proces je reverzibilný za predpokladu, že sa práca zastaví a vykoná sa špeciálny priebeh liečby.

V treťom štádiu sa vyskytujú výrazné vaskulárne poruchy sprevádzané záchvatmi vazospazmu a bielenia prstov, paretickým stavom kapilár a cyanózou. Citlivosť klesá v periférnom a segmentovom type. Zaznamenávajú sa astenické a neurasténické reakcie, je narušená činnosť kardiovaskulárneho, endokrinného systému atď.. Toto štádium je charakterizované pretrvávaním patologických zmien a je ťažké ho liečiť.

Štvrtá etapa je zriedkavá - patologický proces je charakterizovaný generalizáciou cievnych porúch v dôsledku poškodenia vyšších častí centrálneho nervového systému. Zmyslové poruchy sú závažné a rozšírené. Na ceste sa táto fáza týka pretrvávajúcich a málo reverzibilných stavov sprevádzaných prudkým poklesom pracovnej kapacity až po jej úplnú stratu.

Všeobecný vplyv vibrácií na telo je spôsobený najmä chvením podlahy a iných plotov v dôsledku nárazového pôsobenia strojov (kladivá, kolky atď.), pohybu v bojových a dopravných vozidlách atď.

Pri vibračnom ochorení spôsobenom celkovou vibráciou sa najčastejšie zaznamenávajú zmeny na periférnych nervoch a cievach nôh: bolesti nôh, ich únava, mierne zmyslové poruchy periférneho typu, bolestivosť lýtkových svalov, oslabenie pulzácie v tepny nohy.

V počiatočných štádiách ochorenia sa periférne poruchy často kombinujú s posunmi v centrálnom nervovom systéme. Pri výraznejších formách ochorenia z vibrácií spôsobených účinkom celkovej vibrácie prevládajú poruchy centrálneho nervového systému a vestibulárneho aparátu, pričom sa postupuje podľa typu vestibulopatie. U takýchto pacientov sa vyvinú závraty a bolesti hlavy, neznášanlivosť trasenia, astenický stav, neurotické reakcie, výrazný syndróm autonómnej polyneuritídy (nohy a ruky sú studené, pulzácia klesá atď.). Pri práci na vibračnej plošine majú pracovníci hlbšiu poruchu centrálneho nervového systému sprevádzanú rozvojom diencefalického syndrómu.

Pri hodnotení miestnych vibrácií sa používa GOST 17770-72. Predmetom hodnotenia je spektrum rýchlosti kmitania v oktávových frekvenčných pásmach, prítlačná sila a hmotnosť stroja alebo jeho častí držaných rukami.

Hodnota rýchlosti vibrácií (v metroch za sekundu) alebo zodpovedajúce úrovne v decibeloch v oktávových frekvenčných pásmach by nemali prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke 19. Prítlačná sila aplikovaná rukami operátora pracujúceho na ručnom stroji by mala nesmie prekročiť 200 N a udržiavaná hmotnosť by nemala presiahnuť 100 N (N - newton - 0,102 kg).

Tabuľka 19. Prípustné hodnoty oscilačnej rýchlosti ručných strojov pôsobiacich na ruky pracovníkov
Priemerné geometrické frekvencie oktávových pásiem (Hz) Medzné frekvencie oktávových pásiem (Hz) Prípustná rýchlosť vibrácií
dno horný efektívne hodnoty (m/s) úrovne rms (dB)
8
16
32
63
125
250
500
1000
2000
5,6
11,2
22,4
45
90
180
355
710
1400
11,2
22,4
45
90
180
355
710
1400
2800
5,00 10 -2
5,00 10 -2
5,00 10 -2
2,50 10 -2
1,80 10-2
1,20 10 -2
0,90 10-2
0,63 10-2
0,45 10-2
120
120
117
114
111
108
105
102
99

Poznámka... V oktávovom pásme s priemernou geometrickou frekvenciou 8 Hz by sa kontrola číselných hodnôt oscilačnej rýchlosti mala vykonávať iba pre ručné stroje s rýchlosťou alebo nárazom menej ako 11,2 za sekundu.

Pri hodnotení celkových vibrácií sa vychádza z požiadaviek hygienických noriem CH 245-71. Normalizované parametre vibrácií sú stredné kvadratické hodnoty oscilačnej rýchlosti v oktávových frekvenčných pásmach alebo amplitúdy posunu, vybudené prevádzkou stroja, obrábacích strojov a iných typov zariadení a prenášané na sedadlá, podlahu a pracovné plošiny v priemyselných priestoroch.

Opatrenia na kontrolu vibrácií:
- zariadenie mechanizovaných držiakov na pneumatické nástroje, ktoré znižujú svalové napätie;
- používanie mäkkých palčiakov, ktoré oslabujú údery;
- zníženie vibrácií prenášaných sedadlami (vodiči, cisternové vozidlá, vodiči traktorov) použitím elastických podložiek, podsedákov;
- náhrada pneumatického nitovania zváraním;
- správna organizácia (striedanie) práce a odpočinku.

Predbežné a pravidelné lekárske prehliadky majú veľký význam v boji proti škodlivým účinkom hluku a vibrácií. Kontraindikáciou najímania v hlučných dielňach sú choroby sluchových orgánov, neurotické stavy, hypertenzia a vredové ochorenia žalúdka.

Na práce spojené s vystavením vibráciám by nemali byť prijímané osoby s autonómnymi neurózami, endokrinnými poruchami, kostnými defektmi končatín, pacienti s hypertenziou.

Zdrojmi hluku a vibrácií sú pohybujúce sa autá, kompresory, ventilačné systémy. Hluk, ultrazvuk a vibrácie zhoršujú pracovné podmienky, majú škodlivý vplyv na ľudský organizmus, prispievajú k vzniku úrazov a vedú k zníženiu kvality opráv a údržby automobilov.

Prípustné hladiny hluku na stálych pracoviskách a v pracovných priestoroch v priemyselných priestoroch a na území podniku ustanovuje platná norma. Hraničné hodnoty hlukových charakteristík upravuje GOST 12.2.030-83.

Na boj proti hluku, ultrazvuku a vibráciám sa široko používajú rôzne prostriedky a metódy kolektívnej ochrany, metódy architektonického plánovania, akustické prostriedky a organizačné a technické metódy.

Pri plánovaní ATP sú „hlučné“ dielne sústredené na jednom mieste a umiestnené na záveternej strane vo vzťahu k ostatným budovám. Okolo „hlukových“ dielní je vytvorené ochranné pásmo zeleného hluku. Ako akustické prostriedky protihlukovej ochrany sa používajú: zvuková izolácia, izolácia proti vibráciám, tlmiče hluku. Protimorové náušníky a chrániče sluchu sa používajú ako osobné ochranné prostriedky proti hluku na ATP.

Mikroklíma pracovnej oblasti

Mikroklímu v pracovnom priestore určujú kombinácie teploty, vlhkosti, rýchlosti vzduchu, pôsobiace na ľudské orgány,

ako aj teplotu okolitého povrchu.

Zvýšená vlhkosť sťažuje telu prenos tepla vyparovaním pri vysokých teplotách vzduchu a prispieva k prehrievaniu a pri nízkych teplotách naopak zvyšuje prenos tepla, čím prispieva k podchladeniu.

Hluk, vibrácie sú vibrácie hmotných častíc plynu, kvapaliny alebo pevnej látky. Výrobné procesy sú často sprevádzané výrazným hlukom, vibráciami a otrasmi, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú zdravie a môžu spôsobiť choroby z povolania.

Ľudský načúvací prístroj má nerovnakú citlivosť na zvuky rôznych frekvencií, a to najvyššiu citlivosť pri stredných a vysokých frekvenciách (800-4000 Hz) a najnižšiu pri nízkych frekvenciách (20-100 Hz). Preto sa na fyziologické hodnotenie hluku používajú krivky rovnakej hlasitosti (obr. 30), získané z výsledkov štúdia vlastností sluchového orgánu, na hodnotenie zvukov rôznych frekvencií subjektívnym pocitom hlasitosti, t.j. posúďte, ktorý z nich je silnejší alebo slabší.

Úroveň hlasitosti sa meria v pozadí. Pri frekvencii 1000 Hz sa úrovne hlasitosti považujú za rovnaké ako hladiny akustického tlaku. Podľa povahy spektra hluku sa delia na:

tónový - zaznie jeden alebo niekoľko tónov.

Podľa času sú zvuky rozdelené na konštantné (úroveň sa nezmení o viac ako 5 dB za 8 hodín pracovného dňa).

Variabilná (úroveň sa mení počas 8 hodín pracovného dňa minimálne o 5 dB).

Nekonzistentné sa delia: tie, ktoré kolíšu v čase – neustále sa menia v čase; prerušovaný - náhle prerušovaný s intervalom 1 s. a viac; impulz - signály s trvaním kratším ako 1 s.

Akékoľvek zvýšenie hluku nad hranicu sluchu zvyšuje svalové napätie, čo znamená, že zvyšuje výdaj svalovej energie.

Pod vplyvom hluku sa zraková ostrosť otupuje, menia sa rytmy dýchania a srdcovej činnosti, dochádza k poklesu pracovnej kapacity, oslabeniu pozornosti. Hluk navyše spôsobuje zvýšenú podráždenosť a nervozitu.

Tonálne (prevláda určitý tónový šum) a impulzívne (prerušované) zvuky sú škodlivejšie pre ľudské zdravie ako širokopásmový hluk. Dĺžka vystavenia hluku vedie k hluchote, najmä pri prekročení 85-90 dB a predovšetkým sa znižuje citlivosť pri vysokých frekvenciách.

Oscilácie hmotných telies pri nízkych frekvenciách (3-100 Hz) s veľkými amplitúdami (0,5-0,003) mm človek pociťuje ako vibrácie a trasenie. Vo výrobe sú široko používané vibrácie: zhutňovanie betónu, vŕtanie vrtov (studní) s perforátormi, kyprenie pôdy atď.

Vibrácie a otrasy však majú škodlivý vplyv na ľudský organizmus, spôsobujú ochorenie z vibrácií - zápal nervov. Pod vplyvom vibrácií dochádza k zmenám v nervovom, kardiovaskulárnom a osteoartikulárnom systéme: zvýšenie krvného tlaku, vazospazmus končatín a srdca. Toto ochorenie je sprevádzané bolesťami hlavy, závratmi, zvýšenou únavou, necitlivosťou v rukách. Škodlivé sú najmä vibrácie s frekvenciou 6-9 Hz, frekvencie sú blízke prirodzeným vibráciám vnútorných orgánov a vedú k rezonancii, v dôsledku ktorej sa vnútorné orgány (srdce, pľúca, žalúdok) hýbu a dráždia.

Vibrácie sú charakterizované amplitúdou posunu A - je to hodnota najväčšej odchýlky bodu kmitania od rovnovážnej polohy v mm (m); amplitúda rýchlosti vibrácií V m / s; amplitúda vibračného zrýchlenia a m / s; obdobie T, s; frekvencia vibrácií f Hz.

Všeobecné vibrácie podľa zdroja ich výskytu sú rozdelené do 3 kategórií:

  • 1.preprava (pri jazde po zemi);
  • 2. dopravné a technologické (pri pohybe v interiéri, na priemyselných stavbách);
  • 3. technologické (zo stacionárnych strojov, pracovísk).

Najškodlivejšie sú vibrácie, ktorých frekvencia sa zhoduje s rezonančnou frekvenciou tela rovnajúcou sa 6 Hz a jeho jednotlivé časti: vnútorné orgány - 8 Hz, hlava - 25 Hz, centrálny nervový systém - 250 Hz.

Vibrácie sa merajú pomocou vibrometra. Hygienická a hygienická regulácia vibrácií zabezpečuje optimálne podmienky pre prácu človeka a technická regulácia zase optimálne podmienky pre prevádzku strojov.

Metódy ochrany proti hluku a vibráciám sú rozdelené do skupín. Metódy architektonického plánovania: akustické plánovanie budov a celkové plány; umiestnenie zariadení a pracovísk; umiestnenie zón a dopravný režim; vytváranie ochranných hlukových pásiem. Akustické prostriedky: zvuková izolácia zariadení, budov a priestorov; kryty zariadení; zvukotesné kabíny, akustické clony, priečky; absorpcia zvuku vložkami a kusovými tlmičmi; vibračná izolácia podpier a základov, elastické tesnenia a nátery chránených komunikácií, konštrukčné zlomy. Organizačné a technické metódy: nízkohlučné stroje; diaľkové ovládanie hlučných áut; zlepšenie opráv a údržby strojov; racionalizácia režimu práce a odpočinku. Hluk cez okná možno znížiť sklenenými tvárnicami ("tehlami" zo skla) a dvojsklom, trojsklom alebo sklami rôznych hrúbok, ktoré nemajú spoločnú prepážku (napríklad 1,5 a 3,2 mm). Niekedy je neekonomické alebo náročné znížiť hlučnosť na štandard (nitovanie, rezanie, razenie, odizolovanie, tienenie, brúsenie atď.), vtedy sa používajú OOPP: štuple, slúchadlá a prilby.

2021 nowonline.ru
O lekároch, nemocniciach, ambulanciách, pôrodniciach