噪声简体版王湘甫

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1、1,职业危害因素现场检测及控制 噪声,2,声音基本概念,3,声音的物理特性,声音和声源 声音是由”物体振动”所造成,经由介质以声波的型式将能量传送出去。-声音传播介质空气:空气声固体物:固体声(结构噪声)-降低物体振动为有效降噪最基本方法。产生振动的物体称为”声源”。,4,声音的物理特性,声速 波声在介质中传播的速度叫“声速”。-在空气中声速 (20、1大气压):344米/秒,气温增加1,声速增加0.61米/秒音速C=331.5+0.61t (t:温度)-在水中声速:1450米/秒-在钢铁中声速:5000米/秒-声波在真空中无法传播,5,声音的物理特性,频率 声源每秒振动的次数叫“频率”,单位

2、是”Hz”。-人耳的感知声音频率约2020,000Hz-4,000Hz左右最敏感。-语言带为5002,000Hz。-低于20Hz为”次声“,高于20,000Hz为”超声”。 纯音:单一频率声音称为纯音。-如音义振动产生的声音 复音:工作场所所接触声音绝大部份是复音,由不同频率由低到高进行排列,所组成连续的频谱。,6,连续的频谱,(dB),120.0 104.088.072.056.040.0,12.5 100 800 6300,7,声音的物理特性,频率 低频噪声:500Hz 中频噪声:500Hz1000Hz 高频噪声:1000Hz 大部份工业噪声为高频噪声,8,声音的物理特性,周期和波长 声源

3、振动一次所需的时间叫“周期”,单位是”秒“。一个周期中传播的距离叫声波的”波长”,单位是”米“。-波长影响声波的传播性质,9,声音的物理特性,声音的传播途径/反射、折射、绕射 反射:-当声波遇到障碍物产生反射 实心墙:反射量较大 玻璃纤维板:几乎被吸收-反射音的存在会使原来的声音加强,造成混响声。-噪声控制常用原理,10,声音的物理特性,声音的传播/反射、折射、绕射 折射:-声波在传播过程中遇到不同介质、不同温度时将发生折射。绕射:-声波在传播过程中遇到障碍物有孔隙时,当波长比孔隙大得多,会形成绕射。低频声波长达十多米,易产生绕射现象。,11,声音的物理量,声压和声压级 一般听阈的声压为2x1

4、0-5Pa (在1000Hz)痛阈的声压为20Pa1Pa=1N/m2=106Pa-由声压的绝对值来表示声音强弱很不方便。(听阈与痛阈的声压绝对值相差100万倍)为了方便表示声音大小,人们对噪声用声压级分贝(dB)来表示。,12,声压级Lp,Lp=20log10(dB) P为声压有效值,单位用Pa P0为声压的基准值2x10-5Pa (1Pa=1Newton/m2),声压级Lp (Sound Pressure Level) 一般是以分贝dB的大小来表示声压的有效值,13,噪声的定义,各种不同频率和强度的声波无规律地杂乱组合,波形呈无规律的变化的声音称为”噪声“简化为:凡是不需要的、使人厌烦、起干

5、扰作用的声音称为”噪声“,14,140 120 100806040200,非常安静,安静,开始受干扰,喧哗,非常吵,痛阈,低声说话,办公室,一般说话,吸尘器、打磨,重型卡车15公尺,印刷机、纺织机,迪吧,飞机起飞,分贝,环境噪声产生情况,15,噪声对人体危害,16,人耳构造与听觉,听觉器官分为:外耳、中耳和内耳,17,人耳构造与听觉,外耳分为:-耳廓:收集声音-外耳道:传导声音 成人外耳道直径约0.7公分,长约2.5公分。 外耳道的共振效应,使耳膜接收各频率的声压级比刚进入耳道高,增加较大的声音频谱范围在20006000Hz之间。,18,人耳构造与听觉,声波经由空气振动,经外耳道收集震荡耳膜使

6、能量传递到中耳内的 三根听小骨,声波讯号以机械杠杆将讯号放大传递至内耳中的液体 ,内耳耳蜗液体震荡刺激毛细胞,产生电信号传至大脑。,19,噪声对人体的危害,生理性影响 心理性影响 传音型听力损失 感音性听力损失-暂时性听力损失TTS-永久性听力损失PTS,20,噪声对人体的危害,生理性影响神经系统-长期接触有头痛、头晕、耳鸣、心悸、睡眠障碍、神经衰弱综合症心血管系统-心率加快或减缓、血压不稳(趋向增高)消化系统-食欲减退、胃液分泌减少、胃肠蠕动减慢!,21,噪声对人体的危害,产生疲倦 生理效应,头痛 神经紧张,心跳加速,无法集中精神导致安全工伤 事故,22,噪声对人体的危害,传音性听力损失 突

7、发性高分贝噪声超过120dB所诱发之中耳伤害-高于140dB易造成鼓膜破裂、听骨断裂等-不能完全或完全不能恢复 典型为爆破、火炮发射巨响所诱发”爆震性耳聋”,23,噪声对人体的危害,感音性听力损失暂时性听力损失TTS (Temporary Threshold Shift)-短时间接触强噪声,听阈提高10dB,短时间即可恢复。(听觉适应)-暂时性听阈位移:(听觉疲劳)较长时间接触噪声,听阈提高1530dB,需较长时间恢复。永久性听力损失PTS (Permanent Threshold Shift)-噪声性耳聋,永久性听阈位移。-完全不能恢复。,24,噪声对人体的危害,听力损失评价指标 测量各频率

8、纯音可听到之最低音压级(听力阈值)。三分法:(L500+L1000+L2000)/3 四分法:(L500+2xL1000+L2000)/4 六分法:(L500+2xL1000+2xL2000+L4000)/6注:L500表示在频率500Hz之听力阈值,25,噪声对人体的危害,职业性噪声聋分级(听力损伤分级) 正常听力:025dB 轻度听力损伤:2640dB细声交谈困难 中度听力损伤:4155dB一般交谈困难 重度听力损伤:5670dB大声交谈困难,须助听器辅助 严重噪声聋:7190dB已无法正常交谈 全聋:90dB,26,职工工伤与职业病致残程度鉴定,分级,伤 残类别,GBZ 49-2002职

9、业性听力损伤诊断标准,27,听力损伤的可能前兆,离开噪声工作场所后仍有翁翁声 与别人谈话觉得听不清楚或对方声音变小 别人觉得你讲话声音变大 在听广播或收看电视时须调高音量 在吵杂的环境中辨识语音的能力变差 听力检查的听力曲线在30006000Hz处出现”V”型或”U”型下陷,28,听力曲线,0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 00,250,500,1000,2000,3000,4000,8000,频率Hz,听 力 损 失,早期,中期,晚期,29,噪声诱发听力损失,-505 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55,250 500 1000 2000 40

10、00 8000,接触时间(年),1 - 2,5 - 9,15 - 19,25 - 29,35 - 39,频率Hz,噪 声 诱 发 永 久 听 阈 位 移,(dB),30,影响听力损伤的因素,噪声的强度 接触时间长短 噪声的频谱 噪声类型和接触方式 个别差异 年龄 药物,31,120.0 104.088.072.056.040.0,(dB),12.5 100 800 6300,噪声A频谱,噪声B频谱,120.0 104.088.072.056.040.0,(dB),12.5 100 800 6300,32,作业场所噪声危害识别,噪声(强度)检测及频谱分析 工人噪声接触时间分析 噪声源的声场分布特

11、性,了解危害特性和控制、治理的依据,33,噪声检测,34,工作场所噪声检测目的,1.噪声识别及治理 2.健康监护-听力保护计划 3.执法检查-符合国家标准-工人接触限值?环境噪声?,35,噪声识别及治理,工业卫生模式 识别(确认) 检测 控制-排除-减低 防护-提供防护设备-训练,36,健康监护,听力保护计划(保护企业) 检测噪声 听力测试 听力保护(提供个体噪声防护设备) 教育及训练 保存记录,37,国家职业卫生(噪声)标准,工作场所有害因素职业触限值第2部分:物理因素GBZ2.2-2007 工作场所物理因素测量第8部分:噪声GBZ/T 189.8-2007,执法检查,38,工作场所噪声检测

12、目的,执法检查: 检测精度非常重要!仪器制造标准 依国标设定 校准 依国标检测(方法及过程) 原始检测数据保存(可溯源),39,噪声检测精度,精度是一个通称:精密度Precision:为仪器对同一环境条件重复测量时,其重复测量结果之间差异的程度。精确度Accuracy:为仪器对同一环境条件重复测量时,其平均值与真值之间的误差程度,40,精密度与精确度,精密度高 精确度差,精密度低 精确度可,精密度高 精确度佳,41,噪声计的基本结构,42,仪器设计及制造的国际标准,ANSI/美国国家标准局 American National Standards InstituteIEC/国际电气技术委员会 I

13、nternational Electrotechnical Commission,43,仪器设计及制造的国际标准,声级计 ANSI S1.4 1983 IEC 60651 1979 IEC 61672 2002* *国家计量院检测标准!,积分型声级计 IEC 60804 1985 噪声剂量计 ANSI S1.25 1991 IEC 1252 1994,44,仪器设计及制造的国际标准,IEC61672以IEC60651为基础做部分修订 -更严格的容许误差 -额外的测试文件 -要求电磁兼容 -麦克风更改为Class 1及Class 2 -计权更改为:A,C,Z -参考条件: 温度:23 (原20)

14、 湿度:50%RH(原65%RH) 静压:101.325KPa(原大气压1013hPa),45,ANSI S1.4与IEC 60651,参考值针对声级计 精度“型式” 精密型 1 一般型2 计权 A,C,Z,声级计,46,计权/Weighting,47,ANSI S1.4与IEC 60651,响应时间 慢/Slow 1秒 快/Fast .125秒 冲击/Impulse .035秒稳定度要求内部噪声要求,平方根RMS (Root-Mean-Square),48,ANSI S1.4与IEC 60651,失真要求 线性度要求 范围重迭 方向性响应,环境的要求包括 大气压力 声场强度 振动 磁场及静电

15、场 温度及湿度,49,IEC 60804,积分型声级计,采用ANSI S1.4及 IEC 60651有关的标准 在声级计的基础上增加一个平均积算的功能,50,IEC 60804,测量时间段的平均声压级为相等于“等效连续声压级”(测量时间段的能量平均值)Leq 定义“脉冲范围”以适应冲击性噪声讯号的积分,51,ANSI S1.25与IEC 1252,采用ANSI S1.4、 IEC 60651及IEC 60804的相关标准 加上交换率计算及低于阈值不积算 建立可积分冲击性噪声讯号的能力,噪声剂量计,52,交换率(减半率)/Exchange Rate,每日连续接触噪声八小时,噪声接触限值为85dB(A) 交换率:3dB(A) 噪声声级卫生限值( 85 dB/A x 8小时) , 若增加3 dB(A),从85 dB(A) 88dB(A),接触时间减半( 4小时),数据源:国家职业卫生标准GBZ/T-189.8-2007,

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