Защита от вибрации и шума

Содержание

Слайд 2

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ Под вибрацией обычно понимают колебания тела, обусловленные его инерцией

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

Под вибрацией обычно понимают колебания тела, обусловленные его инерцией и

упругими свойствами.
Простейшими механическими колебаниями являются гармонические, описываемые уравнениями вида: у = sin

t

Слайд 3

Частота колебаний: f = 1/Т, показывающее число колебаний в секунду. Частота

Частота колебаний: f = 1/Т, показывающее число колебаний в секунду. Частота

колебаний выражается в Герцах (1 Гц = 1 колебание в секунду).

Диапазон частот, воспринимаемый человеческим ухом, находится в пределах 16 – 20.000 Гц.
В практике гораздо чаще встречаются периодические и не гармонические колебания

Слайд 4

Слайд 5

АКУСТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ Хаотическое сочетание звуков, различных по частоте и силе, возникающих

АКУСТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

Хаотическое сочетание звуков, различных по частоте и силе, возникающих в

результате колебаний упругой среды (воздуха) и не несущие информации, называется шумом.

Если размеры препятствия меньше длины волны, то волна огибает их у краев. Эта особенность распространения акустических волн называется ДИФРАКЦИЕЙ.

1


Рис. 1-экран, 2-источник, 3-зона тишины.

Если препятствие больше длины волны, то звуковые волны непосредственно за препятствие не проникают, образуя зону тишины (рис.1).

Слайд 6

Слайд 7

Расстояние между соседними областями повышенного или пониженного давления называется длиной звуковой

Расстояние между соседними областями повышенного или пониженного давления называется длиной звуковой

волны.
Из опытных данных известно, что скорость распространения звука тем больше, чем меньше упругость cреды.
Например, скорость звука составляет:
- в воздухе при t = 20°С с = 340 м/с.,
- в воде с =1500 м/с.,
- в стали с = 5000 м/с.,
- в резиновом стержне с = 40 -150 м/с.,
- в тканях человека с = 1500 м/с.
Слайд 8

Слайд 9

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИСТОЧНИКА ШУМА

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИСТОЧНИКА ШУМА

Слайд 10

ШКАЛА ДЕЦИБЕЛ, УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В настоящее время в акустике для

ШКАЛА ДЕЦИБЕЛ, УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

В настоящее время в акустике для оценки

уровня силы звука принята логарифмическая шкала децибел.
За единицу измерения уровня силы звука принят Бел, представляющий собой десятичный логарифм отношения определяемой интенсивности (силы) звука в данной точке к пороговой интенсивности звука Jo, т.е.:
Б=lg(J/Jo)
где: J -определяемая интенсивность звука,
Jo -интенсивность звука на нижнем пороге слышимости, соответствующая энергии 10 -12 Вт/м.
Установлено, что орган слуха человека способен фиксировать изменение звуковой интенсивности на одну десятую бела (0, 1 Б).
На практике для удобства измерения весь диапазон слышимых звуков измеряют в децибелах - единицах измерения в 10 раз меньших, чем бел.
Слайд 11

Некоторые примеры уровней звукового давления: Звуковой комфорт – 20 дБ Шум

Некоторые примеры уровней звукового давления:

Звуковой комфорт – 20 дБ Шум проезжей части

улицы – 60 дБ Интенсивное движение – 80 дБ Работа пылесоса – 75 – 80 дБ Шум в метро – 90 – 100 дБ Концерт – 120 дБ (область травмирующего действия шума) Взлет самолета – 145 – 150 дБ Взрыв атомной бомбы – 200 дБ При уровне шума более 160 дБ наступает смерть (без средств защиты).
Слайд 12

ЧАСТОТНЫЕ СПЕКТРЫ ШУМА И ВИБРАЦИИ Разложение сложного колебательного процесса на простейшие

ЧАСТОТНЫЕ СПЕКТРЫ ШУМА И ВИБРАЦИИ
Разложение сложного колебательного процесса на простейшие составляющие

называется частотным анализом процесса

Спектр - совокупность различных значений, которые может принимать физическая величина. Для колебательных процессов - это совокупность простых гармоничных колебаний, на которые может быть разложен сложный колебательный процесс.

Слайд 13

Слайд 14

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Так как орган слуха человека обладает не одинаковой чувствительностью

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Так как орган слуха человека обладает не одинаковой чувствительностью

к звуковым колебаниям различной частоты, весь диапазон частот на практике разбит на октавные полосы.
Октавной называется полоса частот, в которой отношение верхней fв к нижней fн граничных частот равно 2, т.е. fв/ fн = 2.
Полоса характеризуется средней частотой, а соотношение этих частот ½.
Среднегеометрические частоты нормированы, а анализаторы спектра шума имеют фильтры с определенными по ГОСТ 12090-80 среднегеометрическими частотами: 2, 4, 8, 16, 32, 63, 125, 350, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.
Для оценки звука применяют 8 октав.
Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Нормирование вибрации Нормируемыми параметрами вибрации являются: амплитуда перемещений (мм) и колебательная

Нормирование вибрации

Нормируемыми параметрами вибрации являются: амплитуда перемещений (мм) и колебательная скорость

(м/с или мм/с).
Вибрация, воздействующая на человека, нормируется для каждого направления в каждой октавной полосе. Важное гигиеническое значение имеет частота вибрации. Частоты порядка 35 – 250 Гц наиболее характерные при работе с ручным инструментом, могут вызывать вибрационную болезнь со спазмом сосудов.
Частоты ниже 35 Гц вызывают изменения в нервно-мышечной системе и суставах. Наиболее опасны производственные вибрации равные или близкие к частоте колебания человеческого организма или отдельных органов от 6 до 10 Гц. Колебания с такой частотой влияют на психологическое состояние человека.
Слайд 19

Защита от шума Снижение шума в источнике (улучшение конструкции машин или

Защита от шума

Снижение шума в источнике (улучшение конструкции машин или изменения

технологического процесса)
Изменение направленности шума
Звукоизоляция
Акустическая обработка помещения
СИЗ
Слайд 20

Слайд 21