Любой источник шума характеризуется, прежде всего, звуковой мощностью. Звуковая мощность источника Р - это общее количество звуковой энергии, излучаемой источником шума в окружающее пространство за единицу времени. Если окружить источник шума замкнутой поверхностью площадью S, то звуковая мощность Р источника (Вт) составит
,
где In – нормальная к поверхности составляющая интенсивности.
Шумовыми характеристиками, которые указываются в прилагаемой к машине технической документации, являются уровни звуковой мощности шума Lp в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц и характеристики направленности излучения0шума0машиной. 00000Уровни звуковой мощности Lp (дБ) устанавливают по аналогии с уровнем интенсивности звука:
,
где Р – звуковая мощность, Вт; Ро – пороговая звуковая мощность, Ро = 10-12 Вт. 00000Проведение акустических расчетов необходимо для оценки ожидаемых уровней шума на рабочих местах или, например, в районе жилой застройки. Это позволяет еще на стадии проектирования разработать такие мероприятия, чтобы этот шум не превышал допустимые уровни. Задачи акустического0расчета0–0это: 00000–0определение шума в расчетной точке по заданным характеристикам источника0шума; 00000–0расчет0необходимого0снижения0шума. 00000В зависимости от того, где находится расчетная точка – в открытом пространстве или в помещении, – применяют различные расчетные формулы. 00000В домах к шуму, проникающему снаружи, добавляется еще и структурный шум, распространяющийся по стенам и конструкциям. Он появляется при работе лифта, насосов, при проведении ремонтов и т.п. 00000При работе источника шума в помещении звуковые волны многократно отражаются от стен, потолка и различных предметов. Отражения могут увеличить шум в помещениях на 10 – 15 дБ по сравнению с шумом того же источника на открытом воздухе.
Рис. 2.9. Расчет шума для открытого пространства
00000Интенсивность звука I в расчетной точке помещения складывается из интенсивности прямого звука Iпр, идущего непосредственно от источника, и интенсивности отраженного звука Iотр. Коэффициент поглощения звука α 1. Вблизи источника шума его уровень определяется в основном прямым звуком, а при удалении от источника – отраженным. В производственных помещениях величина αср редко превышает 0,3 – 0,4. В этих случаях постоянная помещения В может быть без больших погрешностей принята равной эквивалентной площади звукопоглощения А, т.е. В ≈ А.
Рис. 2.10. Расчет уровня шума в помещении
Инфразвук – звуковые колебания, не превышающие по частоте 20 Гц, т.е.0нижнюю0границу0слухового0восприятия0человека. 00000Инфразвуковые колебания возникают в разнообразных условиях и могут быть обусловлены как природными явлениями, например обдуванием ветром зданий, металлических конструкций, так и работой различных машин и механизмов. Высокие уровни инфразвука возникают вблизи работающих виброплощадок, внутри салонов автомобилей, движущихся со скоростями порядка 100 км/ч. Существует множество природных источников инфразвука: извержение вулканов, смерчи, штормы. Известно, что перед землетрясением люди и особенно животные испытывают чувство беспокойства. Штормы также оказывают на людей негативное воздействие. 00000Инфразвук даже небольшой мощности действует болезненно на уши, заставляет колебаться внутренние органы, поэтому человеку кажется, что внутри него все вибрирует. Именно инфразвуки, по всей видимости, являются одной из главных причин тяжелой и непреходящей усталости жителей городов и работников шумных предприятий. Воздействие инфразвука может приводить к ощущению головокружения, вялости, потери равновесия, тошноты. Было установлено, что летчики и космонавты, подвергнутые действию инфразвука, решали простые арифметические задачи0медленнее,0чем0обычно. 00000Можно выделить две наиболее опасные для человека зоны воздействия инфразвука, определяемые его уровнем и временем воздействия. 00000Действие инфразвука с уровнями ниже 120 дБ, как правило, не приводит0к0каким-либо0значительным0последствиям. 00000Ультразвук находит широкое применение в медицине, машиностроении и металлургии. По способу распространения ультразвук подразделяют на воздушный и контактный. По частотному спектру ультразвук классифицируют на: низкочастотный – колебания 1,25 ∙ 104-1,0 ∙ 105 Гц и высокочастотный – свыше 1,0 ∙105 Гц. В медицине применяют ультразвуковые исследования с частотой до 3 ∙ 106 Гц.00000000000000000000 00000Низкочастотные ультразвуковые колебания хорошо распространяются в воздухе. Биологический эффект воздействия их на организм зависит от интенсивности, длительности воздействия и размеров поверхности тела, подвергаемого действию ультразвука. Длительное систематическое влияние ультразвука, распространяющегося в воздухе, вызывает функциональные нарушения нервной, сердечнососудистой и эндокринной систем, слухового и вестибулярного анализаторов. У работающих на ультразвуковых установках отмечают выраженную сосудистую гипотонию, снижение электрической активности сердца и мозга. Наиболее характерны жалобы на резкое утомление, головные боли и чувство давления в голове; затруднения при концентрации внимания, торможение мыслительного процесса, бессонницу. 00000Контактное воздействие высокочастотного ультразвука на руки приводит к нарушению капиллярного кровообращения в кистях рук, снижению болевой чувствительности. Установлено, что ультразвуковые колебания могут вызвать изменения костной структуры с разрежением плотности костной ткани. При контактной передаче ультразвука на руки зарегистрированы0профессиональные0заболевания. 00000При воздействии ударной волны взрыва на человека и животных считается безопасным избыточное давление во фронте ударной волны 10 кПа и менее. Легкие поражения (звон в ушах, головокружение, головная боль) наступают при избыточном давлении 20 – 40 кПа. Поражения средней тяжести (контузии головного мозга, повреждения органов слуха, кровотечения из носа и ушей) возникают при избыточном давлении 40 – 60 кПа. 00000Неионизирующие электромагнитные поля и излучения. Электромагнитное взаимодействие характерно для заряженных частиц. Переносчиком энергии между такими частицами являются фотоны электромагнитного поля или излучения. Длина электромагнитной волны (м) в воздухе связана с ее частотой f (Гц) соотношением λ∙ f = с, где с – скорость света. 00000Электромагнитные поля и излучения разделяют на неиони зирующие, в том числе лазерное излучение, и ионизирующие. Неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения (ЭМИ) имеют спектр колебаний с частотой9до910219Гц. 99999Неионизирующие электромагнитные поля естественного происхождения являются постоянно действующим фактором. К ним относятся: атмосферное электричество, радиоизлучения Солнца и галактик, электрические0и0магнитные0поля0Земли. 00000В условиях техносферы действуют также неионизирующие техногенные источники электрических и магнитных полей и излучений. Их классификация0приведена0в0табл.02.9. 00000Применение техногенных ЭМП и ЭМИ различных частот систематизировано0в0табл.02.10. 00000 Основными источниками электромагнитных полей радиочастот являются радиотехнические объекты (РТО), телевизионные и радиолокационные станции (РЛС), термические цехи и участки (в зонах, примыкающих к предприятиям). ЭМП промышленной частоты чаще всего связаны с высоковольтными линиями (ВЛ) электропередачи, источниками магнитных полей, применяемыми на промышленных предприятиях.
Таблица 2.9
Дата: 2019-04-23, просмотров: 234.