Показатели звукового поля некоторых источников шума
Если считать источник шума точечным, то величину средней интенсивности звука на поверхности этой сферы (Вт/м2) можно определять по формуле
.
Это выражение предполагает излучение шума по всем направлениям одинаковым, что справедливо для точечного источника, размеры которого малы по сравнению с излучаемыми им волнами. Однако источники шума часто излучают звуковую энергию неравномерно по всем направлениям, т.е. обладают определенной направленностью излучения. Эта неравномерность излучения характеризуется коэффициентом Ф - фактором направленности, показывающим отношение интенсивности звука, создаваемой направленным источником в данной точке I, к интенсивности Iср, которую развил бы в этой же точке источник, имеющий ту же звуковую мощность и излучающий звук в сферу одинаково. Фактор направленности рассчитывают по формуле
.
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;
характеристики направленности излучения шума машиной.
Уровни звуковой мощности Lp (дБ) устанавливают по аналогии с уровнем интенсивности звука:
,
где Р - звуковая мощность, Вт; Ро - пороговая звуковая мощность, Ро = 10-12 Вт.
Проведение 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 акустического расчета - это:
определение шума в расчетной точке по заданным характеристикам источника шума;
расчет необходимого снижения шума.
В зависимости от того, где находится расчетная точка - в открытом пространстве или в помещении, - применяют различные расчетные формулы.
При действии источника шума со звуковой мощностью Р (рис. 2.9) интенсивность шума I в расчетной точке открытого пространства определяется выражением
,
где Ф - фактор направленности; S - площадь поверхности, проходящая через расчетную точку, на которую распределяется излучаемая звуковая энергия.
В частности, для полусферы это соответствует площади поверхности S = 2πr2 (здесь r - расстояние между источником звука и точкой наблюдения); - коэффициент, показывающий, во сколько раз ослабевает шум на пути распространения при наличии препятствий и затухания в воздухе, 1. Если в атмосферном воздухе расстояние от источника до расчетной точки не более 50 м, то можно считать, что = 1.
В логарифмической форме выражение для определения интенсивности шума Loп в расчетной точке открытого пространства можно записать в виде
,
где =1 м2.
В 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.
При 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
Рис. 2.10. Расчет уровня шума в помещении
Интенсивность звука I в расчетной точке помещения (рис. 2.10) складывается из интенсивности прямого звука Iпр, идущего непосредственно от источника, и интенсивности отраженного звука Iотр:
,
где В - постоянная перемещения, В = A(1 – αср); А - эквивалентная площадь поглощения, А = αсрSn; αср - средний коэффициент звукопоглощения внутренних поверхностей помещения площадью Sn. Коэффициент звукопоглощения α = Iпогл/ Iпад , где Iпогл и Iпад - соответственно интенсивность поглощенного и падающего звука. Величина 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.
Выражение для определения уровня звукового давления Ln в расчетной точке помещения в логарифмической форме имеет вид
.
Если источник шума и расчетную точку разделяют какие-либо препятствия, например перегородки, кабины и т.п., то в эту формулу нужно добавить со знаком минус величину снижения уровня звуковой мощности.
Соотношение между уровнями звукового давления в расчетной точке для помещения и открытого пространства имеет вид
,
где - добавка, обусловленная влиянием в расчетной точке отраженного звука. В зависимости от расположения расчетной точки и значения коэффициента αср эта добавка может достигать значений 15 дБ.
Инфразвук - звуковые колебания, не превышающие по частоте 20 Гц, т.е. нижнюю границу слухового восприятия человека.
Инфразвуковые 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.
Инфразвук 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 задачи медленнее, чем обычно.
Можно выделить две наиболее опасные для человека зоны воздействия инфразвука, определяемые его уровнем и временем воздействия.
Первая зона - смертельное воздействие инфразвука при уровнях, превышающих 185 дБ с экспозицией свыше 10 мин.
Вторая зона - действие инфразвука с уровнями от 185 до 145 дБ - вызывает эффекты, явно опасные до человека.
Действие инфразвука с уровнями ниже 120 дБ, как правило, не приводит к каким-либо значительным последствиям.
Ультразвук 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.
Низкочастотные 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. Изменения ЦНС в начальной фазе проявляются нарушением рефлекторных функций мозга (чувство страха в темноте в ограниченном пространстве, резкие приступы с учащением пульса, чрезмерной потливостью, спазмы в желудке, кишечнике, желчном пузыре). Наиболее характерны жалобы на резкое утомление, головные боли и чувство давления в голове; затруднения при концентрации внимания, торможение мыслительного процесса, бессонницу.
Контактное 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 зарегистрированы профессиональные заболевания.
Неионизирующие 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.
Электромагнитные поля и излучения разделяют на неионизирующие, в том числе лазерное излучение, и ионизирующие. Неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения (ЭМИ) имеют спектр колебаний с частотой до 1021 Гц.
Неионизирующие электромагнитные поля естественного происхождения являются постоянно действующим фактором. К ним относятся: атмосферное электричество, радиоизлучения Солнца и галактик, электрические и магнитные поля Земли.
В условиях техносферы действуют также неионизирующие техногенные источники электрических и магнитных полей и излучений. Их классификация приведена в табл. 2.9.
Применение техногенных ЭМП и ЭМИ различных частот систематизировано в табл. 2.10.
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.
Зоны с повышенными уровнями ЭМП, источниками которых могут быть РТО и РЛС, имеют размеры до 100-150 м.
Таблица 2.9
- Ноксология учебник для вуЗов с.В.Белов, е.Н.Симакова Оглавление
- Принятые сокращения
- Предисловие
- Разделы дисциплины, их понедельное распределение, предлагаемые виды учебной работы и формы контроля
- Тематическое содержание разделов и трудоемкость отдельных тем*
- Эволюция опасностей, возникновение научного направления – ноксология
- Изменения в хозяйственной и природной сферах в XX в.
- Системы безопасности
- Контрольные вопросы
- Глава 1 теоретические основы ноксологии
- Принципы и понятия ноксологии
- Опасность, условия ее возникновения и реализации
- Закон толерантности. Опасные и чрезвычайно опасные воздействия
- Качественная классификация (таксономия) опасностей
- Классификация опасностей
- Паспорт опасности грозового разряда в атмосфере
- Паспорт опасности сброса жидких отходов гальванического цеха (участка)
- Паспорт опасности лэп
- Количественная оценка и нормирование опасностей
- Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений по СанПиН 2.2.4.548-96
- Нормы освещенности для жилых помещений по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (извлечение)
- Пдк некоторых химических веществ
- Разновидности пдкп в зависимости от пути миграции химических веществ в сопредельные среды
- Обобщенные показатели и содержание вредных химических
- Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах
- По гост 12.1.003-83 с дополнениями 1989 г. (извлечение)
- Гигиенические нормы вибраций по сн 2.2.4/2.1.8.566—96 (извлечение)
- Характерные значения индивидуального риска гибели людей от естественных и техногенных факторов
- 1.6. Идентификация опасностей техногенных источников
- Удельные выделения загрязняющих веществ (кг/т) при плавке чугуна в открытых чугунолитейных вагранках и электродуговых печах
- Концентрации токсичных веществ на автомагистралях, мг/м3
- Уровни звука, создаваемые средствами транспорта
- Расчетные расстояния при хранении предельно допустимых количеств веществ на опо
- Радиусы зон поражения
- 1.7. Поле опасностей
- Контрольные вопросы
- Глава 2 современная ноксосфера
- 2.1. Взаимодействие человека с окружающей средой
- Количество теплоты, выделяющейся в теле человека при различных физических нагрузках и температуре
- Количество пота, выделяемого телом человека при различных физических нагрузках и температуре воздуха в помещении, г/ч
- Характеристика органов чувств по скорости передачи информации
- 2.2. Повседневные естественные опасности
- 2.3. Антропогенные и антропогенно-техногенные опасности
- 2.4. Техногенные опасности
- Токсикологическая классификация вредных веществ
- Классификация производственных вредных веществ по степени опасности
- Влияние шума на работающих
- Показатели звукового поля некоторых источников шума
- Классификация неионизирующих техногенных излучений
- Применение электромагнитных полей и излучений
- Биологические эффекты, возникающие при облучении кожи лазером
- Опасности, возникающие при эксплуатации лазерных установок, и источники их возникновения
- Численность организаций и персонала, работающих с источниками излучений
- Средние значения годовой дозы облучения от некоторых техногенных источников излучения
- Дозовые пороги возникновения некоторых детерминированных эффектов облучения человека
- Дозы, вызывающие острые лучевые поражения человека
- Латентный период проявления раковых заболеваний после облучения
- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу транспортными средствами
- Список городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха
- Сброс загрязняющих веществ со сточными водами, тыс. Т
- Города и поселки Российской Федерации с различной категорией опасности загрязнения почв комплексом металлов
- Источники и вещества, загрязняющие почву
- Основные параметры отечественных ядерных реакторов
- Основные причины аварий на аэс
- Сравнительные характеристики негативного воздействия ядерных взрывов и аварии на чаэс
- Основные характеристики ахов
- Значения критической плотности теплового потока, Вт/м2
- Основные параметры взрыва аэрозолей
- Давления ударной волной, вызывающие поражения человека
- 2.5. Чрезвычайные опасности стихийных явлений
- Характеристика землетрясений
- Шкала для визуальной оценки силы ветра
- Контрольные вопросы
- Глава 3 защита от опасностей
- Понятие «безопасность объекта защиты»
- Основные направления достижения техносферной безопасности
- Опасные зоны и варианты защиты от опасностей
- Нормативные и расчетные размеры сзз по фактору вредных выбросов и шуму, не менее, м
- Техника и тактика защиты от опасностей
- Этапы развития стратегий по обращению с отходами
- Санитарно-защитные зоны
- Нормы токсичности выбросов с ог двигателей (дизелей)
- Эффективность использования нейтрализаторов в автомобилях
- Свойства топлив, используемых в автомобильных двигателях
- Эффективность использования вторичного сырья
- Относительные затраты на различные технологии обезвреживания тбо, разы
- Размеры сзз и расстояния от границы населенных пунктов до высоковольтных лэп
- Классификация жидких и твердых радиоактивных отходов
- Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхности контейнеров и транспортных средств, частиц/см2 в мин
- Воздействие фотохимических оксидантов (о3 и др.) на человека и растительность
- Ядерные взрывы, произведенные в ссср и сша
- Минимизация антропогенно-техногенных опасностей
- Контрольные вопросы
- Глава 4 мониторинг опасностей
- Системы мониторинга
- Оценка напряженности труда работников административно-управленческого аппарата
- Контрольные вопросы
- Глава 5 оценка ущерба от реализованных опасностей
- Показатели негативного влияния опасностей
- Продолжительность жизни людей в пенсионном возрасте
- Соотношения между ввп и спж
- Снижение ввп в России
- Потери от опасностей в быту, на производстве и в селитебных зонах
- Производственный травматизм в России
- Доля работников, подвергавшихся воздействию
- Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ (превышение пдк, раз)
- Шкала ущерба здоровью по показателю тяжести трудового процесса (сокращение спж)
- Отдельные случаи чрезмерно высоких загрязнений компонентов биосферы и их последствия
- Влияние состава атмосферного воздуха на здоровье людей
- Влияние промышленности на здоровье человека
- Потери от чрезвычайных опасностей
- Виды и итоги чс, происшедших на территории Российской Федерации, в 2006 г.
- Смертность населения от внешних причин
- Статистические данные о гибели населения России от внешних причин
- Средний возраст смерти от различных причин
- Некоторые сравнительные данные медицинской статистики сша и России
- Динамика производства алкогольной продукции в России
- Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами
- Возраст начала курения
- Контрольные вопросы
- Глава 6 перспективы развития человеко-и прир0д03ащитн0й деятельности
- Демографическое состояние России и пути его улучшения
- Меры по устранению причин смерти
- «Эра здоровой и продолжительной жизни»
- Стратегия устойчивого развития
- Контрольные вопросы
- Превышение предельно допустимых концентраций (пдк) вредных веществ
- Определение скрытого ущерба здоровью на основании
- Скрытый ущерб здоровью по вредным факторам
- Коэффициенты частоты травматизма (Кч)
- Варианты заданий
- Практическое занятие № 2 Расчет спж населения, проживающего на территории, загрязненной радионуклидами
- Порядок расчета
- Глоссарий
- Приложение 1
- Международные организации,
- Осуществляющие человеко-
- И прир0д03ащитную деятельность
- Приложение 2