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진동 몸 전체를 움직이는 것으로 구성된 기계적 진동 운동이라고합니다. 진동은 소리와 달리 압축/희박파의 형태로 전파되지 않고 한 물체가 다른 물체와 기계적으로 접촉하는 동안에만 전달됩니다.

진동은 본질적으로 실제로 발생하지 않지만 불행히도 기술 장치에서는 매우 자주 발생합니다. 또한 진동은 예를 들어 진동 운송과 같은 엔지니어링에서 특별히 사용됩니다.

진동 여기에는 세 가지 주요 메커니즘이 있습니다. 첫 번째는 관성의 힘과 경로의 곡선성과 관련이 있습니다. 예를 들어, 농업 배경의 불균일성을 따라 이동할 때 크게 증가하는 지상 운송의 진동을 유발합니다. 두 번째는 불균형한 충격력 때문입니다. 예를 들어 단조, 스탬핑, 리벳팅 등의 작업 중에 진동이 발생합니다. 세 번째는 회전 시스템의 기하학적 중심과 질량 중심 간의 불일치와 관련되어 회전 부품이 있는 메커니즘에서 진동을 유발합니다.

지지면을 통해 사람에게 영향을 미치는 진동은 전신에 영향을 미치며 이를 진동이라고 합니다. 공통점. (사람이 서거나 앉거나 눕는 표면을 지지대라고 합니다.) 전신을 포착하는 일반적인 진동은 모든 운송 모드에서 그리고 진동원(산업 장비)에 근접하여 작업할 때 관찰됩니다.

지지면을 통해 작용하지 않고 신체 일부만을 덮는 진동을 진동이라고 합니다. 현지의. 거의 대부분이 손으로 인한 진동이며 진동하는 도구나 공작물이 손이나 손가락에 닿는 곳에서 발생합니다.

일반 진동의 특수한 하위 유형은 신체의 저주파 진동 및 운송 중 일부 유형의 회전과 관련된 멀미입니다.

일반적인 진동의 영향은 일반적으로 0,5~100Hz 범위에서 가장 두드러집니다. 손을 통해 전달되는 국부 진동은 1000Hz 이상의 더 높은 주파수에서 유해한 영향을 미칩니다. 0,5Hz 미만의 주파수는 멀미를 유발할 수 있습니다.

일반적으로 실제 진동 운동은 많은 단순한 조화 진동으로 구성되며 복잡한 스펙트럼을 갖습니다. 진동 주파수에 따라 인체에 미치는 진동의 영향을 평가하려면 스펙트럼에 대한 지식이 필요합니다.

사람은 충격의 총 지속 시간에 따라 진동에 반응합니다.

일반적인 진동의 가장 큰 영향은 들어오는 정보를 받는 과정(주로 안구와 머리의 진동으로 인한 시각적)과 정보 전달 과정(진동하는 손의 활동을 지속적으로 모니터링)에 영향을 미칩니다.

매우 강렬한 일반 진동(예: 트랙터 운전자)에 장기간 노출되면 척추에 악영향을 미치고 척추 및 디스크 변화의 위험이 증가할 수 있습니다.

진동에 대한 집단 보호 방법 및 수단. 기계 및 장비의 진동을 방지하고 작업자를 진동으로부터 보호하기 위해 다양한 방법이 사용됩니다. 발생 원인의 진동과의 싸움은 기계적 진동의 출현 원인 및 제거와 관련이 있습니다.

진동을 줄이기 위해 진동 감쇠 효과가 널리 사용됩니다. 즉, 기계적 진동 에너지를 다른 유형의 에너지로, 대부분 열 에너지로 변환하는 것입니다.

일반적인 진동을 방지하기 위해 독립적인 진동 감쇠 기초에 진동 기계 및 장비를 설치하는 것이 사용됩니다.

진동 발생원에서 바닥, 작업장, 좌석, 손잡이 등으로 전달되는 진동을 약화시키기 위해 진동 차단 방법이 널리 사용됩니다.

진동 격리는 소스에서 보호 대상으로 진동이 전달되는 정도를 줄이는 것입니다.

진동 절연은 다음을 통해 평가할 수 있습니다. 전송 비율:

Kn = 1 /f/f0 - 1, 여기서:

f и f0 - 진동 차단층이 있는 시스템의 고유 진동수 및 교란력 진동수(Hz).

자체에 비해 교란력의 주파수가 높을수록 진동 차단이 커집니다. ~에 f < f0 섭동력이 베이스로 완전히 전달됩니다. ~에 f = f0 공진이 있고 진동이 급격히 증가하며 언제 f > 2 f0 전달 계수에 비례하여 진동 절연이 제공됩니다.

진동 차단은 바닥 및 수동 메커니즘의 작동에 대한 진동 보호에 사용됩니다.

진동 감쇠는 활성 손실 또는 진동 에너지를 다른 형태(예: 열, 전기, 전자기)로의 변환으로 인한 진동 감쇠입니다.

사람을 진동으로부터 보호하는 가장 효과적인 방법은 진동 장비와의 직접적인 접촉을 제거하는 것입니다. 이것은 원격 제어, 산업용 로봇, 자동화 및 기술 운영의 교체를 통해 이루어집니다.

수동 기계화 장치의 진동이 작업자에게 미치는 악영향을 줄이는 것은 진동원에서 직접 진동 강도를 줄이고(설계 개선으로 인해) 진동원과 작업자의 손 사이에 배치된 탄성 감쇠 재료 및 장치인 외부 진동 보호 장치를 통해 달성됩니다.

작업자는 개인 보호 장비로 두꺼운 고무 밑창이 있는 특수 신발을 사용합니다. 손을 보호하기 위해 탄성 댐핑 재료로 만든 장갑, 장갑, 라이너 및 개스킷이 사용됩니다.

인체에 대한 진동의 위험한 영향을 줄이는 데 중요한 요소는 작업 및 휴식 체계의 적절한 구성, 건강 상태에 대한 지속적인 의료 모니터링, 수압 시술(손과 발을 위한 따뜻한 목욕), 손과 발 마사지, 비타민 공급 등과 같은 치료 및 예방 조치입니다.

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

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뇌신경세포의 활동은 뇌파도에서 볼 수 있는 파동이나 리듬(알파리듬, 베타리듬, 감마리듬 등)으로 발달하는 것으로 알려져 있다. 리듬은 그 사람이 그 순간에 정확히 무엇을 하고 있는지에 따라 서로를 대체합니다. 예를 들어, 알파파는 우리가 아무것도 바쁘지 않지만 잠을 자지 않을 때 휴식 중에 나타납니다. 델타파는 꿈이 없는 깊은 수면에 해당합니다. 주의가 어떤 작업에 집중되면 빠른 세타 및 감마 리듬에서 볼 수 있습니다. 또한 뇌의 다른 영역은 다른 작업을 수행하기 때문에 다른 파동을 생성할 수 있습니다. 리듬의 역학을 관찰함으로써 뇌의 "부서"가 서로 의사 소통하는 방법과 기억, 주의력 등과 관련된인지 작업을 해결하는 데 책임이 어떻게 분배되는지에 대해 많은 것을 말할 수 있습니다.

Nature Neuroscience에 발표된 논문에서 Massachusetts Institute of Technology의 Earl Miller와 Scott Brincat은 기억과 학습을 수반하는 뇌파 활동의 변화를 설명합니다. 연구원들은 일반적으로 기억에 관심이 없었지만 명시적이라고 하는 그 형태에 관심이 있었습니다. 예를 들어 개체, 사건 등의 연결에 대한 책임이 있습니다. 우리는 사람의 외모를 그의 이름과 연관시키지만 특정 사건을 다음과 연관시킵니다 명시 적 기억 덕분에 시간이 발생한 장소. 개인의 적극적인 의식적 노력으로 형성되며, 인간뿐만 아니라 동물에게도 존재한다.

실험에서 원숭이는 한 쌍의 그림을 보여 주었기 때문에 일부 그림 사이에 강력한 연결이 설정되어야 했습니다. 원숭이들은 시행착오를 통해 배웠습니다. 그들은 사진을 계속해서 보여주고 그들이 관련이 있는지 여부를 추측해야 했습니다. 동물이 묘사된 물건이 서로 관련이 있다고 올바르게 추측하면 간식이 주어집니다. 동시에 연구자들은 학습에 중요한 역할을 하는 뇌의 두 영역인 해마와 전두엽 피질의 활동을 기록했습니다. 원숭이가 정답을 맞췄는지 오답을 냈는지에 따라 그 안에 있는 파동의 주파수가 바뀌었다는 것이 밝혀졌다. 결과가 예상과 일치하면 9-16Hz의 주파수로 베타 리듬이 나타납니다. 답이 틀리면 주파수가 2-6Hz로 떨어지며 이는 세타 리듬에 해당합니다.

암기는 새로운 신경 회로의 형성과 관련이 있습니다. 뉴런 간의 시냅스 연결은 "기억 세포"를 작동 순서로 유지합니다. 이전에 시냅스의 강도(즉, 강도와 효율성)는 신경 세포가 작동해야 하는 리듬에 따라 다릅니다. 베타 주파수가 세포 간 접촉을 증가시키면 반대로 세타 주파수가 신경 세포를 약화시킵니다. 새로운 결과와 함께 다음 모델을 상상할 수 있습니다. 정답은 뇌의 베타 활동을 자극하여 형성된 신경 회로를 강화합니다. 결국 모든 것을 올바르게 기억합니다. 그렇지 않으면 세타 활동이 잘못된 메모리를 무효화합니다.

뇌파와 기억의 관계에 대한 연구는 이번이 처음이 아니다. 그래서 작년에 노벨상 수상자인 스즈미 도네가와(Suzumi Tonegawa)는 비슷한 내용, 즉 뇌가 잘못된 결과를 볼 때 기억을 수정하는 방법에 대해 동료들과 함께 기사를 발표했습니다. 그 실험은 생쥐에서 수행되었으며 해마와 내후각 피질(또 다른 잘 알려진 기억 센터)에 초점을 맞췄습니다. 그런 다음 신경 과학자들은 감마 리듬이 정보를 수정하는 신호 역할을 하여 뇌의 두 영역의 작업을 동기화한다는 것을 발견했습니다.

물론 암기 과정이 너무 복잡해서 단순히 여러 유형의 파동이 교대로 바뀌는 것으로 축소하기에는 어렵습니다. 전기 리듬의 변화를 통해 우리는 개인이 새로운 정보를 기억해야 하는 순간에 상당히 큰 세포 앙상블과 뇌의 전체 부분의 행동을 판단할 수 있습니다. 한 유형의 리듬이 다른 유형을 대체하는 이유, 그러한 대체를 정확하거나 잘못된 기억과 연결하는 메커니즘은 아직 밝혀지지 않았습니다. 미래에는 우리가 무언가를 기억해야 할 때 뇌가 올바른 리듬으로 전환하는 데 도움이 되는 기억 자극제를 갖게 될 가능성이 있습니다.

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