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ノイズ保護。 労働安全衛生

労働保護

労働保護 / 労働保護の法的根拠

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物理的な観点から見ると шум さまざまな周波数と強度の音の混合物であり、固体、液体、気体の媒体を通して伝播します。

生理学的観点から見ると、騒音とは、人に干渉するあらゆる音および/または音の組み合わせです。

可聴音(ノイズ)の範囲は20~20Hzです。 000 Hz 未満 - 超低周波音の領域、20 Hz より高い - 超音波の領域。

人間の耳は、幅広い周波数と強度の音を知覚し、分析することができます。 周波数知覚の境界は、人の年齢と聴覚器官の状態に大きく依存します。 中高年になると可聴域の上限は12~10kHzまで下がります。

可聴音の領域は XNUMX つの曲線によって制限されます。下の曲線は可聴性の閾値を決定します。 さまざまな周波数のかすかに聞こえる音の強さであり、上部のものは痛みの閾値です。 通常の聴覚感覚が聴覚器官の痛みを伴う刺激に変わるほどの音の強さ。

主観的に知覚される音の強さは、音の強さと呼ばれます。 ラウドネス(音の生理的強さ)。 ラウドネスは、聴覚アナライザの生理学的特徴の音の強度、周波数、持続時間の関数です。 音の強度が増加すると、耳は音域のさまざまな周波数の音に対してほぼ同じように反応します。

職場における一定の騒音の特性として、またその悪影響を制限するための対策の有効性を判断するために、幾何平均周波数 31,5 のオクターブバンドの音圧レベル (dB) が測定されます。 63; 125; 250; 1000; 2000年; 4000 Hz と 8000 Hz。

衛生評価では、騒音はスペクトルの性質と時間的特性に従って分類されます。

スペクトルの性質に従って、ノイズは次のように分類されます。

  • 広帯域、幅が XNUMX オクターブを超える連続スペクトル。
  • 調性、そのスペクトルには顕著な離散調があります。

実際の目的(職場でパラメータを監視する場合)の騒音の音質は、10 つの帯域のレベルを隣接する帯域のレベルを少なくとも XNUMX dB 超えることにより、XNUMX/XNUMX オクターブの周波数帯域で測定することによって確立されます。

時間的特性に従って、ノイズは次のように分類されます。

  • 騒音計の A スケールで測定した場合、8 日 5 時間の労働時間(勤務シフト)中の騒音レベルが時間の経過とともに XNUMX dBA 以下変化する定数。
  • 断続的で、騒音計の A スケールで測定した場合、8 日 5 時間の労働時間 (勤務シフト) 中に時間の経過とともに騒音レベルが XNUMX dBA 以上変化するもの。
  • 断続的なノイズはさらに次のように細分化されます。
  • 時間とともに変動し、音量が時間とともに継続的に変化するもの。
  • 断続的で、騒音レベルが 5 dBA 以上段階的に変化し、レベルが一定となる期間が 1 秒以上である。
  • インパルス。1 つ以上の音声信号で構成され、それぞれの持続時間が 7 秒未満です。 同時に、「インパルス」および「スロー」騒音計の時間特性でそれぞれ測定された騒音レベル (dBA) は、少なくとも XNUMX dBA 異なります。

騒音は、一般に高度な神経活動に対する情報上の妨害であり、神経プロセスの過程に悪影響を及ぼし、分娩中の生理学的機能のストレスを増加させ、疲労の進行に寄与し、身体のパフォーマンスを低下させます。

騒音が身体に及ぼす悪影響の数多くの症状の中で、音声明瞭度の低下、不快な感覚、疲労の進行、労働生産性の低下、そして最後に騒音病理の出現が挙げられます。

騒音病理のさまざまな症状の中で、主な臨床兆候はゆっくりと進行する難聴です。

しかし、騒音は聴覚器官への特定の影響に加えて、身体の機能システムに変化を引き起こす、好ましくない一般的な生物学的影響も及ぼします。 したがって、騒音の影響下で、栄養反応が発生し、毛細血管の狭窄による末梢循環の違反、および血圧の変化(主に上昇)を引き起こします。 騒音は免疫反応性と体全体の抵抗力の低下を引き起こし、これは一時的な障害を伴う罹患率の増加として現れます(産業騒音のレベルが1,2 dB増加すると1,3〜10倍)。

産業施設内の騒音を減らすために、さまざまな集団的保護方法が使用されています。 機器の合理的な配置。 騒音の伝播経路に沿った騒音との闘い。これには、騒音の放射方向の変更、遮音材の使用、吸音および消音装置の設置、部屋の表面の音響処理が含まれます。

産業現場では騒音保護を確保する必要があります 建設音響法:

  • 音響的な観点から合理的、オブジェクトの全体的な計画の解決策、建物の合理的な建築および計画の解決策。
  • 必要な遮音性を備えた建物外壁の使用。
  • 吸音構造(吸音ライニング、翼、ピースアブソーバー)の使用。
  • 防音の観察ブースと遠隔操作ブースの使用。
  • 騒音の多いユニットには防音ケースを使用します。
  • 音響スクリーンの使用。
  • 換気、空調システム、および空気力学的設備における騒音抑制装置の使用。
  • 技術機器の防振。

音響造園、講堂、劇場、映画館の講堂、文化宮殿、スポーツホール、鉄道、航空、バス停の待合室および手術室における最適な音響条件の創出が提供されるべきである。

  • ホールの合理的な空間計画ソリューション(体積と長さの比率)。
  • 吸音材と構造の使用。
  • 音反射構造と音拡散構造の使用。
  • 内部および外部の騒音源から必要な遮音性を提供する密閉構造の使用。
  • 強制換気および空調システムにおける消音装置の使用。
  • 音響増幅、警告および情報伝達システムの使用。

騒音から保護するために、さまざまな個人用保護具も広く使用されています。耳介を外側から覆う耐騒音ヘッドフォン。 外耳道またはそれに隣接する耳道を覆うイヤーモールド。 騒音防止ヘルメットおよびヘルメット。 騒音防止スーツ(GOST 12.1.029-80. SSBT「騒音に対する保護の手段と方法。分類」)。

新しい機器、デバイス、ツールを開発したり、既存の機器やツールをアップグレードしたりする場合、 労働者に対する超音波の悪影響を制限するための措置:

  • 技術的要件を考慮した機器の出力の合理的な選択による、教育源における超音波の強度の減少。
  • 超音波設備を設計する場合、高周波ノイズの影響を軽減するために 22 kHz 未満の動作周波数を選択することはお勧めできません。
  • 超音波設備には防音ケーシングまたはスクリーンを装備し、ケーシングには穴やスロットがあってはなりません。 吸音ケーシングの効果を高めるには、ケーシング内に吸音材や共鳴吸収材を配置します。
  • 防音室またはキャビンにリモコン付きの超音波装置を設置する。
  • ケーシングが開いたときにトランスデューサーをオフにするインターロックシステムを備えた超音波設備の機器。
  • 容器洗浄、部品洗浄等の自動超音波装置の製作。
  • 超音波源またはワークピースを保持するための治具の製造。
  • 防振ハンドルを備えた特殊な作業工具を使用します。

超低周波音の強度を低減する技術的プロセスや装置によって生成される影響は、次のような一連の手段を使用して達成する必要があります。

  • 設計、建設、建築および計画ソリューションの精緻化、施設のレイアウトおよび機器の配置の段階での形成源における超低周波出力の弱化。
  • 超低周波音源を別の部屋に隔離する。
  • 技術プロセスを遠隔制御できる観察ブースの使用。
  • 線形寸法の小さな特殊な減衰装置を技術チェーンに導入し、超低周波振動のスペクトル構成をより高い周波数に再分配することにより、音源内の超低周波音の強度を低減します。
  • 超低周波周波数の領域で遮音性を高めたケーシングを備えた機器のシェルター。
  • 超低周波周波数の領域で高い吸音係数を有する構造を備えた工業施設の表面仕上げ。
  • 超低周波音が振動起源の場合、機器の振動を軽減します。
  • 吸気シャフト、コンプレッサーおよびファンの排気ポートの超低周波音を低減する特別なサイレンサーの設置。
  • 非平面要素の使用により剛性を高めることにより、超低周波周波数の領域における建物外壁の遮音性を高めます。
  • 産業施設の囲い構造の穴や亀裂をシールする。
  • 干渉型超低周波音サイレンサーの使用。

著者: Fainburg G.Z.、Ovsyankin A.D.、Potemkin V.I.

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