Создание оптимальной производственной среды

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Февраля 2012 в 12:42, лабораторная работа

Краткое описание

Лабораторная работа № 3
«Исследование параметров производственного шума и вибрации, определение эффективности звукоизоляции»

Вложенные файлы: 1 файл

№ 3.DOC

— 161.50 Кб (Скачать файл)

 

              Измерение шума на рабочих местах производится при включении не менее 2/3 действующих в цехе или на участке станков и оборудования. Станки и оборудование должны работать в нормальном, характерном для данного производства режиме. Микрофон шумомера располагается на высоте уха человека, находящегося на рабочем месте. Если рабочее место твердо не установлено, шум измеряется в нескольких характерных точках (не менее трех). При проведении измерений микрофон должен быть направлен в сторону источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от измеряющего оператора.

Измерения осуществляются шумомером с полосовыми октавными или третьоктавными фильтрами. Дополнительно к шумомеру могут применяться магнитофоны, самописцы и др.

 

1.3. Методы борьбы с шумом

 

              Средства и методы коллективной защиты от шума в зависимости от способа  реализации подразделяются на акустические, архитектурно - планировочные и организационно - технические.

              Акустические средства в зависимости от принципа действия подразделяются на средства звукоизоляции, средства звукопоглощения, средства виброизоляции, средства демпфирования и глушителей шума.

              Архитектурно - планировочные методы включают: рациональные акустические решения планировок зданий и генеральных планов объектов; рациональное размещение технологического оборудования, машин и механизмов, рациональное размещение рабочих мест, рациональное акустическое планирование зон и режима движения транспортных средств и транспортных потоков, создания шумозащищенных зон в различных местах нахождения человека.

              Организационно - технические методы включают применение малошумных технологических процессов; оснащение машин и установок средствами дистанционного управления и автоматического контроля; применение малошумных установок, изменение конструктивных элементов машин, их сборочных единиц; совершенствование технологии ремонта и обслуживания установок; использование рациональных режимов труда и отдых работников.

 

Вредное действие шума на обслуживающий персонал снижается тремя способами:

1) активным воздействием на источник  звукообразования;

2) поглощением энергии шума на пути его распространения;

3) применением средств индивидуальной и групповой защиты.

 

              Первый способ наиболее эффективный и требует индивидуального подхода к источникам шумообразования.

              Второй способ отличается универсальностью и не требует исследований механизма звукообразования. Борьба с шумом на пути его распространения осуществляется методами звукоизоляции и звукопоглощения.

              Сущность звукоизоляции ограждения состоит в том, что падающая на него звуковая энергия отражается в гораздо большей мере, чем проникает за ограждение (рис. 1).

              Звукоизолирующее свойство ограждения, установленного на пути распространения звука, характеризуется коэффициентом звукопроницаемости

                                                                                                                                                                        (5)

где Iпр – звуковая энергия, прошедшая через ограждения;

        Iпад – падающая энергия.

              Звукоизолирующая способность ограждения, дБ:

                                                                                                                                                                        (6)

              Звукоизолирующая способность на средних частотах однослойной перегородки R = 20lg (Gf) - 60, где G – масса 1 м2 ограждения, кг; - f – частота, Гц.

              К звукоизолирующим конструкциям относятся кожухи, экраны, перегородки и  др.

 

              Звукопоглощением называется уменьшение энергии звуковых волн, отраженных от встречающихся на пути их распространения поверхностей, путем превращения звуковой энергии в тепловую.

              Звукопоглощение достигается облицовкой ограждающих поверхностей звукопоглощающими материалами и конструкциями. Снижение шума с помощью звукопоглощающих конструкций в зоне отраженных волн (вблизи отражающих поверхностей) достигает 8…10дБ. Вблизи источника шума эффект шумопоглощения не превышает 2…5дБ. Однако при этом снижаются дискомфортные условия, т.к. измененные структуры звукового поля в сторону свободного (без отражательного сигнала) улучшает слуховую адаптацию человека в помещении. Т.о., помимо фактического снижения  шума имеет место субъективный, психологический фактор снижения шума. Снижение шума за счет применения звукопоглощающей облицовки определяют по формуле

                                                                                                                                                            (7)

где A2 и A1 – эквивалентная площадь поглощения шума помещения соответственно до и после облицовки (A2 = 2s; A1 = 1s); 1,2 – коэффициенты звукопоглощения соответственно до и после облицовки; s – площадь облицованной поверхности.

              Третий способ снижения шума связан с применением средств индивидуальной защиты органов слуха с помощью ушных заглушек, наушников, шлемов. Этот способ не может обеспечить в полной мере нормальные условия работы.

              Звукоизоляция – 30 – 40дБ

              Звукопоглощением – 6 – 8дБ, достигается в отдельных полосах частот 10 – 12дБ.

              СИЗ: 7-38дБ

 

1.4.  Производственная вибрация и методы борьбы

Воздействие вибрации на человека классифицируют: по способу передачи колебаний; по направлению действия вибрации; по временной характеристики вибрации. Вибрация относится к факторам, обладающим высокой биологической активностью. Мощность колебательного процесса в зоне контакта и время этого контакта являются главными параметрами, определяющими развитие вибрационных патологий.

Влияние вибрации на организм человека

 

Амплитуда колебаний вибрации, мм

Частота вибрации, Гц

Результат воздействия

До 0,015

Различная

Не влияет на организм

0,016-0,050

40-50

Нервное возбуждение с депрессией

0,051-0,100

40-50

Изменение в центральной нервной системе, сердце и органах слуха

0,101-0,300

50-150

Возможно заболевание

0,101-0,300

150-250

Вызывает виброболезнь


 

Гигиеническое нормирование вибраций регламентирует параметры производственной вибрации и правила работы с виброопасными механизмами и оборудованием, ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования», Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрации в помещениях жилых домов и общественных зданий».

 

Допустимые величины вибрации в производственных

помещениях предприятий

 

Амплитуда колебаний вибрации, мм

Частота вибрации, Гц

Скорость колебательных движений, см/с

Ускорение колебательных движений, см/с2

0,6-0,4

До 3

1,12-0,76

22-14

0,4-0,15

3-5

0,76-0,46

14-15

0,15-0,05

5-8

0,46-0,25

15-13

0,05-0,03

8-15

0,25-0,28

13-27

0,03-0,009

15-30

0,28-0,17

27-32

0,009-0,007

30-50

0,17-0,22

32-70

0,007-0,005

50-75

0,22-0,23

70-112

0,005-0,003

75-100

0,23-0,19

112-120

1,5-2

45-55

1,5-2,5

25-40

2. Практическая часть

 

Вопросы:

 

1.      Понятие о вибрации, ее причины и параметры. Единицы измерения.

2.      Виды производственной вибрации.

3.      Воздействие вибрации на организм.

4.      Основные методы борьбы с вибрацией.

5.      Понятие о шуме, его причины, параметры и виды.

6.      Нормирование шума и вибрации.

7.      Воздействие шума на организм.

8.      Меры борьбы с производственным шумом.

 

Задание:

1. Рассчитать суммарный уровень звука методом энергетического сложения по результатам измерений уровней звука, создаваемого каждым источником в отдельности.

2. Вычислить абсолютную и относительную погрешности расчета значения по сравнению с данными измерения. Результаты занесите в таблицу 1.

3. Рассчитать звукоизолирующую способность перегородок из различных материалов для октавных полос частот нормируемого диапазона, пользуясь данными табл. 2.

Данные в табл. 3

4. По данным табл. 3 построить графики зависимости звукоизолирующей способности перегородок из различных материалов от частоты.

 

Оформления результатов работ.

                                                                                                                                                            Таблица 1

 

Источник

Уровень звука, дБ

Погрешность

Вывод

шума

Эксперименталь

ный

Расчет

ный

Допустимое значе

ние

Вывод

Абсолютная

Относи

тельная

точности

изучения

L1

 

 

 

 

 

 

 

 

L2

 

 

 

 

 

 

 

 

L3

 

 

 

 

 

 

 

 

L1+L2 + L3

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о работе Создание оптимальной производственной среды