рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Акустические колебания

Акустические колебания - раздел Образование, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ Акустическими КолебаниямиНазывают Колебания Упругой Среды. П...

Акустическими колебанияминазывают колебания упругой среды. Понятие акустических колебаний охватывает как слыши­мые, так и неслышимые колебания воздушной среды.

Акустические колебания в диапазоне частот 16...20 кГц, вос­принимаемые ухом человека с нормальным слухом, называют звуковыми. Акустические колебания с частотой менее 16 Гц на­зывают инфразвуковыми, выше 20 кГц — ультразвуковыми. Об­ласть распространения акустических колебаний называют аку­стическим полем. Часто акустические колебания называют зву­ком, а область их распространения — звуковым полем.

Шумом принято называть апериодические звуки различной ин­тенсивности и частоты. С физиологической точки зрения шум — это всякий неблагоприятно воспринимаемый человеком звук.

Источниками шумана производстве является транспорт, тех­нологическое оборудование, системы вентиляции, пневмо- и гидроагрегаты, а также источники, вызывающие вибрацию, т. к. колебания твердых тел вызывают колебания воздушной среды. Шум является одним из наиболее существенных негативных факторов производственной среды. Источники шума формируют звуковые волны, возникающие в результате нарушения стацио­нарного состояния воздушной среды.

Параметры, характеризующие акустические колебания (шум). Колебательная скорость v (м/с) — скорость колебания частиц воздуха относительно положения равновесия.

Скорость распространения звука (скорость звука) с (м/с) — скорость распространения звуковой волны. При нормальных ат­мосферных условиях (температура 20 "С, давление 103 Па) ско­рость распространения звука в воздухе равна 344 м/с.

Звуковое давление р (Па) — разность между мгновенным зна­чением полного давления и средним давлением, которое наблю­дается в невозмушенной среде

где р — плотность среды (кг/м3), рс — называют удельным акусти­ческим сопротивлением (Па • с/м), равное 410 Па • с/м для воздуха, 1,5 • 106 Па • с/м — для воды, 4,8 • 107 Па • с/м — для стали.

При распространении звука со скоростью звуковой волны происходит перенос энергии, которая характеризуется интенсив­ностью звука.

Интенсивность звука I (Вт/м2) — это энергия, переносимая звуковой волной в единицу времени, отнесенная к площади по­верхности, через которую она распространяется

Как и для вибрации и по тем же самым причинам, звуковое давление и интенсивность звука принято характеризовать их ло­гарифмическими значениями — уровнями звукового давления и интенсивности звука.

Уровень звукового давления

где р — звуковое давление, Па; р0 — пороговое звуковое давле­ние, равное 2 • 10° Па.

Уровень интенсивности звука

где I — интенсивность звука, Па; I 0 — пороговая интенсивность звука, равная 10"12 Вт/м2.

В качестве пороговых значений приняты минимальные зна­чения звукового давления и интенсивности звука, которые слы­шит человек при частоте звука в 1000 Гц, поэтому они получили названия порогов слышимости.

Важной характеристикой, определяющей распространение шума и его воздействие на человека, является его частота. Так же как и для вибрации, диапазон звуковых частот разбит на октавные полосы (fjfi = 2), характеризуемые их среднегеометриче­скими частотами/!,.. Граничные и среднегеометрические частоты октавных полос приведены ниже.

 

 

Таблица 2.5. Частоты и диапазоны октавных полос

 

Среднегеометрические значения октавных полос, Гц Граничные частоты и диапазоны октавных полос, Гц
45...90
90...180
180...355
355...710
710...1400
1400..2800
2800...5600
5600...11200

Классификация производственного шума (рис. 2.15). Шум классифицируется по частоте, спектральным и временным ха­рактеристикам, природе его возникновения.

Рис. 2.15. Классификация производственного шума

По частоте акустические колебания различаются на инфра­звук (/< 16 Гц), звук (16</< 20 000 Гц), ультразвук (/ > 20 000 Гц). Акустические колебания звукового диапазона подразделяются на низкочастотные (менее 350 Гц), среднечастотные (от 350 до 800 Гц), высокочастотные (свыше 800 Гц).

По спектральным характеристикам шум подразделяется на широкополосный с непрерывным спектром более одной октавы и тональный (дискретный), в спектре которого имеются выражен­ные дискретные тона (частоты, уровень звука на которых значи­тельно выше уровня звука на других частотах). Спектры широ­кополосного и тонального шума представлены на рис. 2.16. При­мером широкополосного шума может являться шум реактивного самолета, тонального — шум дисковой пилы, с спектре шума ко­торой имеется ярко выраженная частота с доминирующим уров­нем звука.

По временным характеристикам шум подразделяется на по­стоянный и непостоянный. Постоянным считается шум, уровень

которого в течение 8-часового рабочего дня изменяется не более чем на 5 дБ; непостоянным — если это изменение превышает 5 дБ. Непостоянные шумы в свою очередь разделяются на колеб­лющиеся, уровень звука которых изменяется непрерывно во вре­мени (например, шум транспортных потоков); прерывистые, уровень звука которых изменяется ступенчато (на 5 дБ и более), причем длительность интервалов, в которых уровень звука оста­ется постоянным не менее 1 с (например, шум прерывисто сбра­сываемого из баллонов сжатого воздуха); импульсные, представ­ляющие собой звуковые импульсы, длительностью менее 1 с (например, шум агрегатов и машин, работающих в импульсном режиме). Временные характеристики колеблющегося, импульс­ного и импульсного шумов показаны на рис. 2.16, б.

По природе возникновения шум можно разделить на механиче­ский, аэродинамический, гидравлический, электромагнитный.

Механические шумы возникают по следующим причинам: на­личие в механизмах инерционных возмущающих сил, возникаю­щих из-за движения деталей механизма с переменными ускоре­ниями; соударение деталей в сочленениях вследствие неизбеж­ных зазоров; трение в сочленениях деталей механизмов; ударные процессы (ковка, штамповка, клепка, рихтовка) и ряд других. Основными источниками возникновения шума механического происхождения являются подшипники качения и зубчатые пере­дачи, а также неуравновешенные вращающиеся части машин.

Аэродинамические шумы возникают в результате движения газа, обтекания газовыми (воздушными) потоками различных тел. Аэродинамический шум возникает при работе вентилято­ров, воздуходувок, компрессоров, газовых турбин, выпусков пара и газа в атмосферу, двигателей внутреннего сгорания. При­чинами аэродинамического шума являются вихревые процессы, возникающие в потоке рабочей среды при обтекании тел и вы­пуске свободной струи газа; пульсации рабочей среды, вызывае­мые вращением лопастных колес вентиляторов, турбин; колеба­ния, связанные с неоднородностью и пульсациями потока. Аэ­родинамический шум — один из самых значительных по уровню звука.

Гидравлические шумы возникают вследствие стационарных и нестационарных процессов в жидкостях (кавитация, турбулент­ность, гидравлические удары). Например, в насосах источником гидравлического шума является кавитация жидкости у поверхно­стей лопаток насоса при высоких окружных скоростях вращения рабочего колеса.

Электромагнитные шумы возникают в электрических маши­нах и оборудовании, использующим электромагнитную энергию. Основной причиной возникновения электромагнитного шума является взаимодействие ферромагнитных масс под влиянием переменных во времени и пространстве магнитных полей, а так­же электрические (пондеромоторные) силы, вызываемые взаи­модействием электромагнитных полей, создаваемых переменны­ми электрическими токами.

Воздействие акустических колебаний (шума) на человека. Шум звукового диапазона на производстве приводит к снижению вни­мания и увеличению ошибок при выполнении работы. В резуль­тате снижается производительность труда и ухудшается качество выполняемой работы. Шум замедляет реакцию человека на по­ступающие от технических объектов и внутрицехового транспор­та сигналы, что способствует возникновению несчастных случа­ев на производстве.

На рис. 2.17 представлена характеристика слухового воспри­ятия человека с нормальным слухом. Предельные значения уровней звукового давления изображены двумя кривыми. Нижняя кривая соответствует порогу слышимости.

 

Как видно, при определенных частотах человек слышит отрицательные уровни звука. Это объясняется тем, что логарифмическая шкала уровней звукового давления построена таким образом, что за пороговое значение уровня звукового давления р0 принят порог слышимо­сти на частоте 1000 Гц (Lp = 0 дБ). Однако порог слышимости человека на частотах 2000...4000 Гц меньше. Верхняя кривая со­ответствует порогу болевого ощущения (Lp= 120...130 дБ). Звуки, превышающие по своему уровню порог болевого ощущения, мо­гут вызвать боли и повреждения в слуховом аппарате (перфора­ция или даже разрыв барабанной перепонки). Область на частот­ной шкале, лежащая между двумя кривыми, называется обла­стью слухового восприятия.

Шум влияет на весь организм человека. Он угнетает цен­тральную нервную систему, вызывает изменения скорости дыха­ния и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возник­новению сердечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка, ги­пертонической болезни, может привести к профессиональному заболеванию.

Шум с уровнем звукового давления до 30...45 дБ привычен для человека и не беспокоит его. Повышение уровня звука до 40...70 дБ создает дополнительную нагрузку на нервную систему, вызывает ухудшение самочувствия и при длительном воздейст­вии может стать причиной неврозов. Длительное воздействие шума с уровнем свыше 80 дБ может привести к ухудшению слу­ха — профессиональной тугоухости. При действии шума свыше 130 дБ возможен разрыв барабанных перепонок, контузия, а при уровнях звука свыше 160 дБ вероятен смертельный исход.


Помимо снижения слуха рабочие, подвергающиеся постоян­ному воздействию шума жалуются на головные боли, головокру­жение, боли в области сердца, желудка, желчного пузыря, повы­шенное артериальное давление. Шум снижает иммунитет чело­века и устойчивость человека к внешним воздействиям.

Инфразвук с уровнем от до 150 дБ вызывает неприятные субъективные ощущения и различные функциональные измене­ния в организме человека: нарушения в центральной нервной системе, сердечно-сосудистой и дыхательной системах, вестибу­лярном аппарате. Возникают головные боли, осязаемое движе­ние барабанных перепонок, звон в ушах и голове, снижается внимание и работоспособность, появляется чувство страха, угне­тенное состояние, нарушается равновесие, появляется сонли­вость, затруднение речи. Инфразвук вызывает в организме чело­века психофизиологические реакции — тревожное состояние, эмоциональная неустойчивость, неуверенность в себе.

Ультразвук может действовать на человека как через воздуш­ную среду, так и контактно на руки — через жидкую и твердую среды. Воздействие через воздушную среду вызывает функцио­нальные нарушения нервной, сердечно-сосудистой и эндокрин­ной систем, а также изменения свойств и состава крови, артери­ального давления. Контактное воздействие на руки приводит к нарушению капиллярного кровообращения в кистях рук, сниже­нию болевой чувствительности, изменению костной структу­ры — снижению плотности костной ткани.

Гигиеническое нормирование акустических колебаний. Норми­рование шума звукового диапазона осуществляется двумя метода­ми: по предельному спектру уровня звука и по дБА.

Первый метод является основным для постоянных шумов. По этому методу устанавливаются ПДУ звукового давления в де­вяти октавных полосах со среднегеометрическими значениями частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. В соответствии с ГОСТ 12.1.003—83 шум на рабочих местах не должен превы­шать установленные значения (табл. 2.6).

На рис. 2.18 показаны некоторые предельные спектры уров­ня звукового давления. Каждый спектр имеет свой индекс ПС. Например ПС-80 означает, что допустимый уровень звукового давления в октавной полосе со среднегеометрическим значением частоты 1000 Гц равен 80 дБ.

Второй метод применяется для нормирования непостоянных шумов и в тех случаях, когда не известен спектр реального шума на рабочем месте. Нормируемым параметром в этом случае яв­ляется эквивалентный (по энергии) уровень звука широкополос­ного постоянного шума, оказывающий на человека такое же воздействие, как и реальный непостоянный шум, измеряемый по шкале А шумомера. Измерители шума (шумомеры) имеют специальную шкалу А. При измерении по шкале А характери­стика чувствительности шумомера имитирует кривую чувстви­тельности уха человека. Уровень звука, определенный по шкале А, имеет специальное обозначение LA и единицу измерения — дБА и применяется для ориентировочной оценки уровня шума. Уровень звука в дБА связан с предельным спектром следующей зависимостью:

Допустимые уровни звукового давления зависят от частоты звука от вида работы, выполняемой на рабочем месте. Более вы­сокие частоты неприятнее для человека, поэтому чем выше час­тота, тем меньше допустимый уровень звукового давления. Чем более высокие требования к вниманию и умственному напряже­нию при выполнении работы, тем меньше допустимые уровни звукового давления.

Для тонального и импульсного шума допустимые уровни должны приниматься на 5 дБ меньше значений, указанных в ГОСТ 12.1.003-83 (табл. 2.6).


Таблица 2.6. Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятия по ГОСТ 12.1.003—83 (извлечение)

 

Рабочие места Уровни звукового давления, дБ, в октавных поло­сах со среднегеометрическими частотами, Гц Уровни звука и эквивалент­ные уровни звука, дБА
    31,5    
Помещения конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычис­лительных машин, лабораторий для теоретических работ
Помещения управления, рабочие комнаты
Кабинеты наблюдений и дистанцион­ного управления: без речевой связи по телефону с речевой связью по телефону 103 96 94 83 87 74 82 68 78 63 75 60 73 57 71 55 70 54 80 65
Помещения и участки точной сборки
Помещения лабораторий для прове­дения экспериментальных работ, для размещения шумных агрегатов, вы­числительных машин
Постоянные рабочие места и рабочие зоны в производственных помещени­ях и на территории предприятий

Инфразвук. ПДУ звукового давления на рабочих установлено СН 2.2:4/1.8.583—96 дифференцированно для различных видов работ. Общий уровень звукового давления для работ различной степени тяжести не должен превышать 100 дБ, для работ различ­ной степени интеллектуально-эмоциональной напряженности — не более 95 дБ.

Ультразвук. Нормы для ультразвука определены ГОСТ 12.1.001—89. Для ультразвука, распространяющегося воздушным путем, допустимые уровни звукового давления (УЗД) установле­ны для диапазона частот 12,5... 100 кГц. ПДУ звукового давления изменяются от 80 дБ для частоты 12,5 кГц до ПО дБ для диапа­зона частот 31,5...100 кГц.

Для контактного ультразвука уровни ультразвука в зонах контакта рук и других частей тела не должны превышать ПО дБ.

Когда рабочие подвергаются совместному воздействию воз­душного и контактного ультразвука, допустимые уровни кон­тактного ультразвука должны уменьшаться на 5 дБ.

Контрольные вопросы

1 . Дайте определение вибрации и шума.

2. Перечислите основные источники вибрации и шума на производстве.

3. Какими параметрами характеризуется вибрация? Что такое уровень вибрации?

4. Как классифицируется вибрация?

5. Как воздействует вибрация на человека и как различается ее воздей­ствие от частоты колебаний?

6. Что такое виброболезнь, ее формы, клинические симптомы и стадии протекания?

7. Как осуществляется гигиеническое нормирование вибрации?

8. Какими параметрами характеризуется шум?

9. Как классифицируются производственные шумы?

 

10.Как воздействует шум на человека?

11.Как осуществляется гигиеническое нормирование шума? Что такое предельный спектр и дБА?

12.Перечислите основные источники инфра- и ультразвука на производ­стве. Как они воздействуют на человека?

13.Укажите основные источники шума на производстве, связанном с ва­шей специальностью.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Раздел I... ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА Если трудовая...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Акустические колебания

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Труд— это целесообразная деятельность человека, направ­ленная на видоизменение и приспособление предметов природы для удовлетворения своих жизненных потребностей. Труд (тру­довая д

ФАКТОРОВ, ИХ ДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
Для того чтобы выбирать средства и методы защиты от нега­тивных факторов, необходимо знать их основные характеристи­ки и действие на человека. Полностью исключить воздействие на человека негативных

Механические движения и действия технологического оборудования и инструмента
Наиболее типичным источником механических травм явля­ются риски, заусенцы, выступы на движущихся (как правило, вращающихся) частях механизмов и инструментов. Чаще всего они расположены в следующих

Подъемно-транспортное оборудование
В производстве широко используются подъемно-транспорт­ное оборудование и машины, которые являются наиболее ти­пичными источниками получения механических травм. Число видов и типов машин и устройств

Вибрация
Вибрация— это малые механические колебания, возникаю­щие в упругих телах. Источниками вибрациимогут являться: • возвратно-поступательные движущие

Электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения)
Электромагнитная волна — это колебательный процесс, свя­занный с изменяющимися в пространстве и во времени взаимо­связанными электрическими и магнитными полями. Область распространения элект

Ионизирующие излучения
Основные характеристики ионизирующих излучений. Ионизи­рующим называется излучение, которое, проходя через среду, вы­зывает ионизацию или возбуждение молекул среды. Ионизирую­щее излучение,

Электрический ток
Параметры электрического тока и источники электроопасности Основными параметрами электрического тока являются час­тота электрического тока (Гц), электрическое напряжение в се­ти

Воздействие электрического тока на человека
Электрический ток оказывает на человека термическое, электролитическое, биологическое и механическое воздействие. Термическое воздействие тока проявляется ожогами отдель­ных участко

Анализ схем включения человека в электрическую цепь
Так как от сопротивления электрической цепи R существен­но зависит величина электрического тока, проходящего через человека, то тяжесть поражения во многом определяется схемой включения чело

Опасные факторы комплексного характера
К опасным факторам комплексного характера относятся та­кие факторы, при возникновении которых имеют место различ­ные ОВПФ: механические, химические, физические и др. Например, при возникно

Пожвровзрывоопасность
Основные сведения о пожаре и взрыве Пожар — неконтролируемое горение вне специального оча­га, наносящее материальный ущерб и создающее опасность для жизни и здоровья людей.

Герметичные системы, находящиеся под давлением
Герметизированные системы, в которых под давлением нахо­дятся сжатые газы и жидкости (нередко токсичные, пожаро-взрывоопасные или имеющие высокую температуру), широко применяются в современном прои

Статическое электричество
Электростатические заряды возникают на поверхностях не­которых материалов, как жидких, так и твердых, в результате сложного процесса контактной электризации. Электризация воз­никает при трении двух

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
  Задачей защиты человека от ОВПФ является снижение уров­ня вредных факторов до уровней, не превышающих ПДУ (ПДК), и риска появления опасных факторов до величин прием­лемого риска. Ос

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ФИЗИЧЕСКИХ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ
Защита человека от физических негативных факторов осуще­ствляется тремя основными методами: ограничением времени пребывания в зоне действия физического поля, удалением от ис­точника поля и применен

Защита от шума, инфра- и ультразвука
В зависимости от того, где находится источник звука — на открытом пространстве или в помещении, — для расчета уровня шума в расчетной точке (РТ) применяют различные формулы. На открытом

Защита от электромагнитных полей и излучений
Защита от электромагнитных полей и излучений имеет об­щие принципы и методы, но в зависимости от частотного диапа­зона и характеристик излучения характеризуется рядом особен­ностей. В част

Защита от переменных электромагнитных полей и излучений
Классификация методов и средств защиты от переменных электромагнитных полей и излучений представлена на рис. 3.28. Уменьшение мощности излучения обеспечивается правиль­ным выбором г

Защита от постоянных электрических и магнитных полей
Так же как и для других видов физических полей, защита от постоянных электрических и магнитных полей (ЭСП и МСП) использует методы защиты временем, расстоянием и экраниро­ванием. Электр

Защита от лазерного излучения
Для выбора средств защиты лазеры классифицируются по степени опасности: • класс I (безопасные) — выходное излучение не представ­ляет опасности для глаз и кожи; • класс II (малоопа

Защита от инфракрасного (теплового) излучения
Для защиты от теплового излучения применяются СКЗ и СИЗ. Классификация СКЗ дана на рис. 3.38. Основными мето­дами защиты являются: теплоизоляция рабочих поверхностей источников излучения теплоты, э

Защита от ионизирующих излучений (радиации)
Для защиты от ионизирующих излучений применяют сле­дующие методы и средства: • снижение активности (количества) радиоизотопа, с кото­рым работает человек; • увеличение расстояния

Методы и средства обеспечения электробезопасности
Поражение человека электрическим током возможно только при замыкании электрической цепи через тело человека. Это может произойти при: • двухфазном включении в цепь (рис. 2.29); •

Защита от загрязнения воздушной среды
Задачей защиты воздушной среды от вредных выбросов и выделений является обеспечение концентраций вредных ве­ществ в воздухе рабочей зоны, на территории предприятия, ат­мосфере населенных мест не вы

Вентиляция
Система вентиляциипредставляет собой комплекс устройств, обеспечивающих воздухообмен в помещении, т. е. удаление из помещения загрязненного, нагретого, влажного воздуха и подача в

Методы и средства очистки воздуха от вредных веществ
Для очистки загрязненного воздуха применяются аппараты различных конструкций, использующие различные методы очи­стки от вредных веществ. Основными параметрами газоочистных аппаратов и сист

Методы и средства очистки воды
Образующиеся на промышленных предприятиях сточные воды (сточные воды, образующиеся в технологических процес­сах, сточные воды с загрязненной территории предприятия) должны перед сбросом в водоемы и

Обеспечение качества питьевой воды
Трудовой коллектив предприятия, организации должен быть обеспечен качественной питьевой водой. Требования к качеству питьевой воды определяются СанПиН 2.1.4.1074—01. Качество питьевой воды зависит

От химических и биологических негативных факторов
В системе мероприятий по охране труда большое значение имеет обеспечение работающих средствами индивидуальной за­щиты (СИЗ) от проникновения в организм человека вредных и опасных химических веществ

Методы и средства защиты для технологического оборудования и инструмента
Существует много способов обеспечить защиту машин, меха­низмов, инструмента. Тип работы, размер или форма обрабаты­ваемого материала, метод обработки, расположение рабочего участка, производственны

Обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования
Безопасность при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования и машин (ПТМ) обеспечивается следующими ме­тодами: • определение размера опасной зоны ПТМ; • применение средств з

КОМПЛЕКСНОГО ХАРАКТЕРА
4.1.Пожарная защита на производственных объектах Меры противопожарной защиты можно разделить на пассив­ные и активные. Пассивные меры сводятся к архитектур

Защита от статического электричества
Для защиты от статического электричества используют два метода: метод, исключающий или уменьшающий интенсивность образования зарядов статического электричества, и метод, устра­няющий образующие зар

Молниезащита зданий и сооружений
Молния — это искровой разряд статического электричества, аккумулированного в грозовых облаках. В отличие от зарядов, образующихся на производстве, электрические заряды, накапли­ваемые в облаках, не

МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ
1.1. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой Человек постоянно находится в состоянии обмена теплотой с окружающей средой. Наилучшее тепловое самочувствие человека будет т

Климат и здоровье человека
Параметры климата оказывают существенное влияние на са­мочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. Наилучшие условия — когда выделение теплоты человеком рав­няется ее отводу от чел

Терморегуляция организма человека
Метеорологические параметры, такие как температура, ско­рость движения воздуха и относительная влажность определяют теплообмен человека с окружающей средой и, следовательно, самочувствие человека.

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата
Гигиеническое нормирование параметров производственного микроклимата установлено системой стандартов безопасности труда (ГОСТ 12.1.005—88, а также СанПиН 2.2.4.584—96). Нормируются оптимал

Как устроен глаз и как видит человек
Глаз представляет собой сложную оптическую систему. Оп­тическая часть глаза состоит в основном из двояковыпуклой линзы — хрусталика, дифрагмированного отверстием в радуж­ной оболочке — зрачком (рис

Процесс адаптации
Во время чтения книги выключите искусственное освещение или умень­шите его так, чтобы значительно уменьшилась освещенность поверхности страницы книги. Обратите внимание на то, что в первый момен

Виды освещения и его нормирование
Освещение подразделяется на естественное, искусственноеи совмещенное. Естественное освещениеразделяется на боковое (световые проем

Искусственные источники света
Для искусственного освещения применяют электрические лампы двух типов — лампы накаливания (ЛН) и газоразрядные лампы (ГЛ). Лампы накаливанияотносятся к источникам света те

Светильники
Для более эффективного использования светового потока и ограничения ослепленности электрические лампы устанавлива­ют в осветительной арматуре. Ослепление происходит, когда в поле зрения находится я

Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий
Кроме требований хорошей освещенности рабочее место должно иметь равномерную освещенность. Во всяком случае, не должно быть значительной разницы в освещенности различных участков рабочего места для

Расчет освещения
Искусственное освещение. Основным методом расчета общего равн

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Роль человеческого фактора в безопасности труда очень ве­лика, особенно важны психофизиологические особенности уча­стников трудового процесса. Психофизиологические основы безопасности базируются на

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда
Психология безопасности рассматривает психические про­цессы, свойства и анализирует различные формы психических состояний, наблюдаемых в процессе трудовой деятельности. В структуре психической деят

Психические свойстве человека, влияющие на безопасность
Основными психическими свойствами, влияющими на безо­пасность человека, являются характер и темперамент. Характер человека играет важную роль в обеспечении безо­паснос

Виды трудовой деятельности
Трудовую деятельность можно прежде всего разделить на фи­зическийи умственный труд.Основные виды трудовой деятельно­сти представлены на рис. 5.2.

Чрезмерные, или запредельные, формы психического напряжения
Чрезмерные, или запредельные, формы психического напря­жения вызывают нарушения нормального психологического со­стояния человека, что приводит к снижению индивидуального, свойственного человеку уро

Основные психологические причины травматизма
Причинами травм могут являться нарушения правил и инст­рукций по безопасности, нежелание выполнять требования безо­пасности, неспособность их выполнить. В основе этих причин травматизма лежат психо

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
С точки зрения безопасности труда и создания комфортных условий для трудовой деятельности исключительно важным яв­ляется комплексное изучение системы «человек—машина—про­изводственная среда». В тру

Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека
К антропометрическим характеристикам человека относятся статические характеристики — размеры тела человека и его от­дельных частей (головы, ног, рук, кистей, стоп, ширина плеч, таза и т. п.), и дин

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА
  Основной целью управления безопасностью труда является организация работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и аварийности, профессиональных заболеваний, улучш

Правовые и нормативные основы безопасности труда
Все вопросы, связанные с организацией системы охраны труда на предприятиях и в организациях, требования по безопас­ности труда регулируются законами, законодательными и нор­мативными правовыми акта

Основные законодательные акты по безопасности труда
Конституция Российской Федерации является основным за­конодательным актом отечественного права в целом, в том числе в области безопасности труда. Конституция РФ, как Основной Закон государства, обл

Основные нормативные правовые акты по безопасности труда
Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ ССБТ).Система стандартов безопасности труда, ут­вержденная Госстандартом России1, является основным

Организационные основы безопасности труда
1.2.1. Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за охраной труда Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством Российской Федерации

Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда
Обучение является важнейшим инструментом обеспечения безопасности труда. Обучение должно осуществляться при про­фессиональной подготовке специалистов, рабочих и служащих. Обучение б

Требованиям по охране труда
Правовой основой для аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации производственных объектов на соответст­вие требованиям по охране труда является: • постановление Правительства

Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Критерии, позволяющие классифицировать травму как произ­водственную (несчастный случай на производстве), порядок проведения расследования и учета несчастных случаев определе­ны в«П

Ответственность за нарушение требований по безопасности труда
Ответственность работодателя и должностных лиц за нару­шение законодательных и правовых нормативных актов по безо­пасности труда определена в Федеральном законе «Об основах охраны труда в Российско

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА
2.1.Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники финансирования охраны труда Социальное значение охраны труда заключается в содействии росту

Заболеваний
Экономические последствия (экономический ущерб У) в це­лом по предприятию, организации можно подсчитать по сле­дующей формуле:

Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и охране труда
Экономический эффект (экономическая выгода В, руб.) в денежном выражении мероприятий по улучшению условий и ох­ране труда определяется суммой предотвращенного ущерба (эко­номических последствий) ДУ

Экономическая эффективность мероприятий по улучшению условий и охране труда
Экономическая эффективность мероприятий по улучшению условий и охране труда определяется соотношением полученно­го экономического эффекта (выгоды В, руб.) и понесенных для его получения затрат 3, р

ПОСТРАДАВШИМ
Первая доврачебная помощь пострадавшему имеет важное значение для спасения жизни и последующего восстановления здоровья человека. Умение безотлагательно проводить ряд про­стейших действий по оказан

ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Искусственное дыхание. Назначение искусственного дыха­ния — обеспечить газообмен в организме, т. е. насыщение кро­ви пострадавшего кислородом и удаление из крови углекислого газа. Кроме того

Законодательные акты
Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве: Постановление Правительства Российской Феде­рации от 11 марта 1999 г. № 279. Положение о порядке проведения аттестации

Основные нормативные правовые акты
ГОСТ 12.1.001—89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.002—84. Электрические поля токов промышлен­ной частоты напряжением 400 кВ и выше. Общие требования безопасности.

Сокращения
ВПВ — верхний концентрационный предел воспламенения ВТПВ — верхний температурный предел воспламенения ВПФ — вредный производственный фактор ВЧ — высокие частоты

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги