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물리적인 관점에서 шум 고체, 액체 및 기체 매체를 통해 전파되는 다양한 주파수와 강도의 소리가 혼합된 것입니다.

생리학적 관점에서 소음은 사람을 방해하는 모든 소리 및/또는 소리의 조합입니다.

소리(소음)의 가청 범위는 20~20Hz입니다. 000Hz 미만 - 초저주파 영역, 20Hz 이상 - 초음파 영역.

인간의 귀는 다양한 주파수와 강도의 소리를 인식하고 분석할 수 있습니다. 주파수 인식의 경계는 사람의 나이와 청각 기관의 상태에 따라 크게 달라집니다. 중년 및 노인의 경우 가청 영역의 상한선이 12-10kHz로 떨어집니다.

가청 소리의 영역은 두 개의 곡선으로 제한됩니다. 아래쪽 곡선은 가청 임계값을 결정합니다. 다양한 주파수의 간신히 들리는 소리의 강도, 위쪽은 통증의 역치입니다. 정상적인 청각 감각이 청각 기관의 고통스러운 자극으로 변하는 소리의 강도.

주관적으로 감지되는 소리의 강도를 소리의 강도라고 합니다. 라우드니스 (소리의 생리적 강도). 음량은 청각 분석기의 생리적 특징의 소리 강도, 주파수 및 지속 시간의 함수입니다. 사운드 강도가 증가함에 따라 귀는 사운드 범위의 다른 주파수의 사운드에 거의 동일한 방식으로 반응합니다.

작업장에서 일정한 소음의 특성으로 악영향을 제한하기 위한 조치의 효과를 결정하기 위해 기하 평균 주파수가 31,5인 옥타브 대역의 음압 레벨(dB)이 사용됩니다. 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000 및 8000Hz.

위생 평가에서 소음은 스펙트럼의 특성과 시간적 특성에 따라 분류됩니다.

스펙트럼의 특성에 따라 노이즈는 다음과 같이 나뉩니다.

  • 폭이 XNUMX옥타브 이상인 연속 스펙트럼을 갖는 광대역;
  • 톤, 스펙트럼에서 뚜렷한 개별 톤이 있습니다.

실용적인 목적(작업장에서 매개변수를 모니터링할 때)을 위한 소음의 음조 특성은 한 대역에서 이웃 대역의 레벨을 최소 10dB 이상 초과하여 XNUMX/XNUMX 옥타브 주파수 대역에서 측정하여 설정됩니다.

시간적 특성에 따라 소음은 다음과 같이 나뉩니다.

  • 8시간 근무(작업 교대) 동안 소음 수준이 소음 측정기의 A 눈금에서 측정할 때 시간에 따라 5dBA 이하로 변하는 상수
  • 간헐적, 8시간 근무(작업 교대) 동안 소음 수준이 소음 측정기의 A 눈금으로 측정했을 때 시간이 지남에 따라 5dBA 이상 변하는 소음 수준.
  • 간헐적 소음은 차례로 다음과 같이 세분화됩니다.
  • 시간에 따라 변동하며 사운드 레벨이 시간에 따라 지속적으로 변경됩니다.
  • 간헐적이며 사운드 레벨이 5dBA 이상 단계적으로 변화하고 레벨이 일정하게 유지되는 간격의 지속 시간이 1초 이상입니다.
  • 임펄스, 하나 이상의 사운드 신호로 구성되며 각 신호의 지속 시간은 1초 미만입니다. 동시에 "임펄스" 및 "느린" 사운드 레벨 미터의 시간 특성에서 각각 측정된 dBA 단위의 사운드 레벨은 최소 7dBA 차이가 납니다.

일반적으로 더 높은 신경 활동에 대한 정보 장애인 소음은 신경 과정 과정에 악영향을 미치고 분만 중 생리 기능의 스트레스를 증가시키며 피로 발달에 기여하고 신체 성능을 저하시킵니다.

소음이 신체에 미치는 악영향의 수많은 징후 중에서 음성 명료도 감소, 불쾌감, 피로감, 노동 생산성 감소, 마지막으로 소음 병리 현상이 나타날 수 있습니다.

소음 병리학의 다양한 징후 중에서 주요 임상 징후는 천천히 진행되는 청력 손실입니다.

그러나 청각 기관에 대한 특정 효과 외에도 소음은 바람직하지 않은 일반적인 생물학적 효과를 가져 신체의 기능 시스템에 변화를 일으킵니다. 따라서 소음의 영향으로 식물성 반응이 발생하여 모세 혈관의 협착으로 인한 말초 순환 장애와 혈압 변화 (주로 증가)가 발생합니다. 소음은 면역 반응성과 전반적인 신체 저항을 감소시켜 일시적인 장애로 인한 이환율 수준의 증가로 나타납니다(산업 소음 수준이 1,2dB 증가하면 1,3-10배).

산업 현장의 소음을 줄이기 위해 다양한 집단 보호 방법이 사용됩니다. 발생원에서 소음 수준을 줄입니다. 장비의 합리적인 배치; 소음 방출 방향 변경, 방음 사용, 흡음 및 소음 소음기 설치, 실내 표면의 음향 처리를 포함하여 전파 경로를 따라 소음과의 싸움.

산업 작업장에서는 소음 방지가 보장되어야 합니다. 건설 음향 방법:

  • 합리적인, 음향적 관점에서 객체의 일반 계획 솔루션, 건물의 합리적인 건축 및 계획 솔루션;
  • 필요한 방음 기능이 있는 건물 외피의 사용;
  • 흡음 구조(흡음 라이닝, 날개, 피스 흡수 장치)의 사용;
  • 방음 관찰 및 원격 제어 부스 사용;
  • 시끄러운 장치에 방음 케이싱 사용;
  • 음향 스크린 사용;
  • 환기, 공조 시스템 및 공기 가스 역학 설비에서 소음 억제 장치 사용;
  • 기술 장비의 진동 격리.

음향 조경, 강당, 극장 강당, 영화관, 문화 궁전, 스포츠 홀, 대기실 및 철도, 항공 및 버스 정류장의 수술실에서 최적의 음향 조건을 제공해야합니다.

  • 홀의 합리적인 공간 계획 솔루션(용적-선형 치수의 비율);
  • 흡음재 및 구조물의 사용;
  • 소리 반사 및 소리 확산 구조의 사용;
  • 내부 및 외부 소음원으로부터 필요한 방음을 제공하는 둘러싸는 구조의 사용;
  • 강제 환기 및 공조 시스템에서 소음 소음기 사용;
  • 음향 증폭, 경고 및 정보 전송 시스템의 사용.

소음으로부터 보호하기 위해 다양한 개인 보호 장비도 널리 사용됩니다. 외부에서 귓바퀴를 덮는 소음 방지 헤드폰; 외이도를 덮거나 그에 인접한 이어몰드; 소음 방지 헬멧 및 헬멧; 소음 방지 복 (GOST 12.1.029-80. SSBT "소음 방지 수단 및 방법. 분류").

신규 개발 및 기존 장비, 장치 및 도구를 업그레이드할 때 제공해야 합니다. 작업자에 대한 초음파의 악영향을 제한하기 위한 조치:

  • 기술 요구 사항을 고려하여 장비 전원의 합리적인 선택으로 인해 교육 소스의 초음파 강도 감소
  • 초음파 설비를 설계할 때 고주파 노이즈의 영향을 줄이기 위해 22kHz 미만의 작동 주파수를 선택하지 않는 것이 좋습니다.
  • 초음파 설비에 방음 케이싱 또는 스크린을 장착하고 케이싱에 구멍과 슬롯이 없어야 합니다. 흡음 케이싱의 효과를 높이려면 케이싱 내부에 흡음재 또는 공진기 흡수체를 배치하면 됩니다.
  • 원격 제어가 가능한 방음실 또는 캐빈에 초음파 장비 배치;
  • 케이싱이 열릴 때 변환기를 끄는 인터록 시스템이 있는 초음파 설비 장비;
  • 용기 세척, 부품 세척 등을 위한 자동 초음파 장비 생성;
  • 초음파 소스 또는 공작물을 고정하기 위한 고정 장치 제조;
  • 진동 차단 핸들이 있는 특수 작업 도구 사용.

초저주파의 강도 감소기술 프로세스 및 장비에 의해 생성된 비용은 다음을 포함하는 일련의 조치를 통해 달성되어야 합니다.

  • 설계, 건설, 건축 및 계획 솔루션의 정교화, 건물 배치 및 장비 배치 단계에서 초 저주파 전력의 약화;
  • 별도의 방에서 초 저주파 소스 격리;
  • 기술 프로세스를 원격 제어하는 ​​관찰 부스 사용;
  • 작은 선형 치수의 특수 감쇠 장치를 기술 체인에 도입하여 초 저주파 진동의 스펙트럼 구성을 더 높은 주파수로 재분배하여 소스의 초 저주파 강도를 줄입니다.
  • 초저주파 영역에서 방음이 향상된 케이싱이 있는 장비 보호소;
  • 초 저주파 영역에서 높은 흡음 계수를 갖는 구조물로 산업 건물의 표면 마감;
  • 초 저주파가 진동 기원인 경우 장비 진동 감소;
  • 공기 흡입 샤프트, 압축기 및 팬의 배기구에 초 저주파를 줄이는 특수 소음기 설치;
  • 비평면 요소를 사용하여 강성을 증가시켜 초 저주파 영역에서 건물 외피의 방음을 증가시킵니다.
  • 산업 건물을 둘러싸는 구조물의 밀봉 구멍 및 균열;
  • 간섭형 초저주파 소음기 사용.

저자: Fainburg G.Z., Ovsyankin A.D., Potemkin V.I.

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제품 개발자들은 자신들의 발명품을 "비키니 코넥트"(비키니 코넥트)라고 부릅니다. 회사는 지난 149월에 스마트 수영복의 제작을 발표했으며 이번 주에 판매에 들어갔다. 현재까지 이 수영복의 여성용 버전만 사용할 수 있으며 XNUMX유로에 구입할 수 있습니다.

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