Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Февраля 2012 в 12:42, лабораторная работа
Лабораторная работа № 3
«Исследование параметров производственного шума и вибрации, определение эффективности звукоизоляции»
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