Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2013 в 09:25, контрольная работа
Цель работы является изучение профессиональных заболеваний от воздействия шума, инфра- и ультразвука.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
рассмотреть профессиональные заболевания, вызываемые воздействием на человека шума.
рассмотреть профессиональные заболевания от воздействия инфра- и ультразвука.
изучить предупреждения заболеваний.
проанализировать причины заболеваемости и материальные последствия.
определить мероприятия по снижению заболеваемости и улучшению медицинского обслуживания.
Введение…………………………………………………………………………...3
1. Профессиональные заболевания, вызываемые воздействием на человека шума………………………………………………………………………………..5
2. Профессиональные заболевания от воздействия инфра- и ультразвука….9
3. Предупреждение заболеваний………………………………………………11
4. Анализ причин заболеваемости и материальные последствия…………...16
5.Мероприятия по снижению заболеваемости и улучшению медицинского обслуживания………………………………………….…………………………20
Заключение…………………………………………….........................................23
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Контрольная работа по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
По теме: «Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфра- и ультразвука»
Киров 2011
СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………
1. Профессиональные заболевания, вызываемые
воздействием на человека шума……………………………………………………………………
2. Профессиональные заболевания от воздействия инфра- и ультразвука….9
3. Предупреждение
заболеваний………………………………………………
4. Анализ причин заболеваемости и материальные последствия…………...16
5.Мероприятия по снижению заболеваемости
и улучшению медицинского обслуживания………………………………………….…
Заключение……………………………………………...
Введение
Эксплуатация современного промышленного оборудования и средств транспорта сопровождается значительным уровнем шума и вибрации, негативно влияющих на состояние здоровья работающих. С точки зрения безопасности труда шум и вибрация – одни из наиболее распространенных вредных производственных факторов на производстве, которые при определенных условиях могут выступать как опасные производственные факторы. Кроме шумового и вибрационного воздействия, вредное влияние на человека в процессе труда могут оказывать инфразвуковые и ультразвуковые колебания.
В данной работе будет рассмотрено влияние различных производственных вредностей на организм человека, а также основные пути создания необходимых условий для высокопроизводительного и безопасного труда.
Охрана труда играет важную роль в трудовой жизни человека. Правильная организация труда значительно повышает его производительность и резко снижает возможность производственных травм, увечий и прочее. Это, в свою очередь, оказывает и непосредственное положительное влияние на экономическую сторону труда: уменьшается количество и размер компенсаций за работу во вредных условиях, происходит снижение на оплату больничных листов и лечения сотрудников и т. д. По статистическим подсчетам, затраты на необходимые мероприятия и средства для охраны труда и безопасности жизнедеятельности обходятся в десять раз меньше, чем расходы из-за несчастных случаев и т.п.
Одной из важнейших составляющих охраны труда является защита от производственных факторов, которые негативно влияют на состояние здоровья работников.
Цель работы является изучение профессиональных заболеваний от воздействия шума, инфра- и ультразвука.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
В данной работе были использованы следующие информационные источники: учебная литература, Интернет ресурсы, консультационно-правововые справочники.
Шум – это сочетание звуков различной частоты и интенсивности. С физиологической точки зрения шумом называется любой нежелательный звук, оказывающий вредное воздействие на организм человека.
Действие шума на организм человека связано главным образом с применением нового, высокопроизводительного оборудования, с механизацией и автоматизацией трудовых процессов: переходом на большие скорости при эксплуатации различных станков и агрегатов. Источниками шума могут быть двигатели, насосы, компрессоры, турбины, пневматические и электрические инструменты, молоты, дробилки, станки, центрифуги, бункеры и прочие установки, имеющие движущиеся детали. Кроме того, за последние годы в связи со значительным развитием городского транспорта возросла интенсивность шума и в быту, поэтому как неблагоприятный фактор он приобрел большое социальное значение.
Звуковые колебания, воспринимаемые органами слуха человека, являются механическими колебаниями, распространяющимися в упругой среде (твердой, жидкой или газообразной). Основной признак механических колебаний – повторность процесса движения через определенный промежуток времени. Минимальный интервал времени, через который происходит повторение движения тела, называют периодом колебаний, а обратную ему величину – частотой колебаний.
Частота колебаний определяется число колебаний, произошедших за 1 секунду. Единица измерения частоты – герц (Гц), 1 Гц = 1 с-1.
Колеблющиеся частицы среды передают свою энергию соседним частицам. Процесс распространения колебаний в упругой среде называется волной. Поверхность, которая отделяет колеблющиеся частицы от частиц, пока еще не пришедших в колебательное движение, называют фронтом волны. Совокупность точек, колеблющихся в одинаковых фазах, образуют волновую поверхность. Фронт волны расположен перпендикулярно к направлению распространения волны. По форме фронта волны различают плоские и сферические.
Источник звуковых колебаний, возбуждающий плоские волны, представляет собой плоскую поверхность, размер которой существенно больше длины волны. Фронты этих волн расположены параллельно плоскости возбуждения.
Сферическая волна создается маленьким по сравнению с длинной волны возбудителем колебаний – точечным источником звуковых колебаний. При очень большом (бесконечном) удалении источника звуковых колебаний сферические волны могут частично становиться плоскими.
По современным измерениям скорость звука в воздухе при нормальных условиях равна 331 м/с.
Сила воздействия звуковой волны на барабанную перепонку человеческого уха и вызываемое ею ощущение громкости зависят от звукового давления. Звуковое давление – дополнительное давление, возникающее в газе или жидкости при нахождении там звуковой волны.
Человеческое ухо воспринимает как слышимые колебания, лежащие в пределах от 20 до 20 000 Гц. Звуковой диапазон принято подразделять на низкочастотный (20 – 400 Гц), среднечастотный (400 – 1000 Гц) и высокочастотный (свыше 1000 Гц). Звуковые волны с частотой менее 20 Гц называются инфразвуковыми, а с частотами более 20 000 Гц – ультразвуковыми. Инфразвуковые и ультразвуковые колебания органами слуха человека не воспринимаются.
Звуки очень большой силы, уровень которых превышает 120 + 130 дБ, вызывают болевое ощущение и повреждения в слуховом аппарате (акустическая травма).
Разрыв барабанных перепонок в органах слуха человека происходит под воздействием шума, уровень звукового давления которого составляет приблизительно 186 дБ. Воздействием на организм человека шума, уровень которого около 196 дБ, приведет к повреждению легочной ткани (порог легочного повреждения).
Однако не только сильные шумы, приводящие к мгновенной глухоте или повреждению органов слуха человека, вредно отражаются на здоровье и работоспособности людей. Шумы небольшой интенсивности, порядка 50-60 дБА, негативно воздействуют на нервную систему человека, вызывают бессонницу, неспособность сосредоточиться, что ведет к снижению производительности труда и повышает вероятность возникновения несчастных случаев на производстве. Постоянное действие шума на человека в процессе труда может вызвать различные психические нарушения, сердечнососудистые, желудочно-кишечные и кожные заболевания, тугоухость.
Последствия воздействия шума небольшой интенсивности на организм человека зависят от ряда факторов, в том числе возраста и состояния здоровья работающего, вида трудовой деятельности, психологического и физического состояния человека в момент действия шума и т.д. Шум, производимый самим человеком, обычно не беспокоит его, в то время как посторонние шумы вызывают сильный раздражающий эффект. Если сравнивать шумы с одинаковым уровнем звукового давления, то высокочастотные шумы (частота колебаний >1000 Гц) более неприятны для человека, чем низкочастотные (частота колебаний <400 Гц). В ночное время шум с уровнем 30 – 40 дБА – серьезный беспокоящий фактор.
При постоянном воздействии
шума на организм человека могут возникнуть
патологические изменения, называемые
шумовой болезнью, которая является
профессиональными
Шум нормируется на рабочих местах согласно ГОСТ 12. 1. 003-83 и СН №3223-85 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах». В указанных нормативных документах предусмотрены два метода нормирования шума: по предельному спектру шума и по интегральному показателю – эквивалентному уроню шума в дБА. Выбор метода нормирования зависит от временных характеристик шума, по которым все шумы подразделяются на постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется не более чем на 5 дБА, и непостоянные, аналогичная характеристика которых изменяется за рабочий день более чем на 5 дБА.
Нормирование по предельному
спектру шума – основной для постоянных
шумов. Предельный спектр шума – это
совокупность нормативных значений
звукового давления на следующих
стандартных среднегеометрическ
Сокращенно предельные спектры шума обозначаются ПС (предельный спектр) с указанием допустимого уровня звукового давления на частоте 1000 Гц, например: ПС-45, ПС-55, ПС-75 и др. Постоянный шум на рабочих местах не должен превышать нормированных уровней, представленных в ГОСТ 12.003-83.
Существует и другой метод нормирования шума, устанавливающий предельно допустимые уровни как постоянного, так и непостоянного шума. Он основан на измерении шума по стандартной шкале А шумомера, которая имитирует частотную чувствительность человеческого уха. Уровень шума, измеренный по шкале А шумомера, обозначается дБА. Постоянные шумы предпочтительно характеризовать по предельному спектру шума, а непостоянные – только в дБА.
шум ифнразвук ультразвук заболеваемость медицинский
2. Профессиональные заболевания
от воздействия инфра- и
Звуковые волны с частотой менее 20 Гц называются инфразвуковыми, а с частотами более 20 000 Гц – ультразвуковыми. Инфразвуковые и ультразвуковые колебания органами слуха человека не воспринимаются.
Ультразвуковой диапазон частот делится на низкочастотный (20-100 кГц) и высокочастотный (100 кГц – 1000 МГц). Ультразвуки весьма сильно поглощаются глазами и во много раз слабее – жидкостями. Так, например, коэффициент поглощения ультразвука в воздухе приблизительно в 1000 раз больше, чем в воде. Ультразвуки применяются в промышленности для контрольно-измерительных целей (дефектоскопия, измерение толщины стенок трубопроводов и др.), а также для осуществления и интенсификации различных технологических процессов (очистка деталей, сварка, пайка, дробление и т.д.). Ультразвуки ускоряют протекание процессов диффузии, растворения и химических реакций.
Инфразвук – это область акустических колебаний в диапазоне ниже 20 Гц. В производственных условиях инфразвук, как правило, сочетается с низкочастотным шумом, а в ряде случаев и с низкочастотной вибрацией. Источниками инфразвука в промышленности являются компрессоры, дизельные двигатели, вентиляторы, реактивные двигатели, транспортные средства и др.
Ультразвуковые и
Инфразвук оказывает негативное влияние на органы слуха, вызывая утомление, чувство страха, головные боли и головокружения, а также снижает остроту зрения. Особенно неблагоприятно воздействие на организм человека инфразвуковых колебаний с частотой 4 – 12 Гц.
Вредное воздействие ультразвука на организм человека выражается в нарушении деятельности нервной системы, снижении болевой чувствительности, изменении сосудистого давления, а также состава и свойств крови. Ультразвук передается либо через воздушную среду, либо контактным путем через жидкую и твердую среду (действие на руки работающих). Контактный путь передачи ультразвука наиболее опасен для организма человека.
Информация о работе Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфра- и ультразвука