Слайд 1ШУМ
Подготовил учащийся 11 класса Соболев Антон
под руководством Дреева НФ
Слайд 2Шум — беспорядочное сочетание различных по уровню и частоте звуков. Шум, являясь
общебиологическим раздражителем, не только действует на слуховой аппарат, но может вызвать расстройства сердечно-сосудистой и нервной, систем, пищеварительного тракта, а также способствует возникновению гипертонической болезни. Кроме того, шум является одной из причин быстрого утомления работающих, может вызвать головокружение, что, в свою очередь, может привести к несчастному случаю.
Слайд 3Виды шумА
Производственный шум — совокупность звуков различной интенсивности и частоты, беспорядочно
изменяющихся во времени и вызывающих у работников неприятные ощущения.
Слайд 4Виды шума
Постоянный шум — шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий
день или рабочую смену изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизованной временной характеристике измерительного прибора «медленно».
Непостоянный шум — шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или рабочую смену изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизованной временной характеристике измерительного прибора «медленно». Непостоянный шум разделяют на колеблющийся, прерывистый и импульсный.
Слайд 5Виды шумА
Колеблющийся шум — шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени.
Прерывистый
шум — шум, уровень звука которого изменяется во времени ступенчато (на 5 дБА и более), при этом уровни звука, измеренные на стандартизованных временных характеристиках «импульс» и «медленно», отличаются менее чем на 7 дБА.
Импульсный шум — шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, для которых уровни звука, измеренные на стандартизованных временных характеристиках «импульс» и «медленно», отличаются на 7 дБ А и более.
Слайд 6Виды шума
Широкополосный шум обладает непрерывным спектром более одной октавы, тональный (дискретный)
содержит в спектре выраженные дискретные тона (частоты, уровень звука на которых значительно выше уровня звука на других частотах). Шум реактивного самолета — широкополосный шум, шум дисковой пилы — тональный (в спектре шума имеется ярко выраженная частота с доминирующим уровнем звука).
Механические шумы возникают по причинам наличия в механизмах инерционных возмущающих сил, соударения деталей, трения и др. Аэродинамические шумы возникают в результате движения газа, обтекания газовыми (воздушными) потоками различных тел. Аэродинамический шум возникает при работе вентиляторов, воздуходувок, компрессоров, газовых турбин, выпусков пара и газа в атмосферу и т.д. Гидравлические шумы возникают вследствие стационарных и нестационарных процессов в жидкостях.
Слайд 7Разновидности механических шумов
Зубчатые передачи
Шум зубчатых передач вызывается колебаниями колес и элементов
конструкций, сопряженных с ними. Причинами этих колебаний являются взаимное соударение зубьев при входе в зацепление, переменная деформация зубьев, вызванная непостоянством сил, приложенных к ним, кинематические погрешности зубчатых колес, переменные силы трения.
Слайд 8Кулачковые механизмы
Шум и вибрация от кулачковых механизмов являются доминирующими при работе
машин полиграфической, текстильной и пищевой промышленности. Возникновение шума от кулачковых механизмов связано с наличием переменных сил в зоне контакта пары кулачок — ролик, которые вызывают колебания деталей, приводящие к излучению. Возмущающие силы в кулачковых механизмах делятся на силы, вызванные технологическими нагрузками, силы трения инерционные и ударные силы, определяемые кинематикой закона периодического движения (ЗПД) кулачка, динамические силы, вызванные неточностью изготовления профиля или деталей кулачкового механизма.
Слайд 9Подшипники
Интенсивным источником механической вибрации и шума у многих машин являются подшипники
качения. Внутренние силы, вызывающие вибрацию подшипников качения, обусловлены допусковыми отклонениями элементов подшипника и монтажных размеров, зависящими от точности, принятой при изготовлении деталей.
Слайд 10Кузнечно-прессовое оборудование
Большинство видов кузнечно-прессового оборудования относится к машинам ударного действия, при
работе которых возникает импульсный шум, причем его уровень на рабочих местах, как правило, превышает допустимый.
В зависимости от принципа действия, назначения и вида основных источников образования шума кузнечно-прессовое оборудование можно разделить на следующие группы: прессы механические, прессы гидравлические, автоматы кузнечно-прессовые, молоты; прочие (ковочные, гибочные и правильные машины, ножницы и др.).
Слайд 11Металлорежущие станки
В зависимости от типа металлорежущего оборудования, мощности его приводов, интенсивности
и стабильности процесса резания уровни звука, создаваемые на расстоянии 1 м от ограждающих поверхностей, составляют 60—110 дБ. При типовых условиях эксплуатации станков верхний предел этого диапазона 90 дБ. Спектр шума станков обычно имеет максимум, расположенный в диапазоне частот 500—2000 Гц (чаще всего в полосе частот 1000 Гц). Большинство металлорежущих станков при надлежащем качестве изготовления имеют шумовые характеристики, удовлетворяющие санитарным нормам без применения дополнительных мер по снижению шума.
Слайд 12Деревообрабатывающие станки
Наибольшие уровни шума создаются при работе круглопильных и строгальных станков
(рейсмусовых, фуговальных, четырехсторонних строгальных). Источниками шума рейсмусовых и фуговальных станков являются вихревые процессы в зоне максимального сближения кромок ножей с кромками прижимных губок или с кромками стола, механический шум привода и вибрации обрабатываемого материала. Применение валов со спиральными ножами — лучший способ снижения шума строгальных станков.
Слайд 13Вибрационные машины
Шум вибрационных машин, применяемых в строительстве и в промышленности для
обработки или транспортировки различных материалов, имеет в основном механическое происхождение и является следствием изгибных или поршневых колебаний поверхностей установки.
Слайд 14Мельницы
Шум барабана мельницы возникает под действием ударов шаров по футеровочным плитам.
По мере возрастания частоты колебаний наблюдается рост уровня шума, который обусловлен увеличением коэффициента излучения корпуса мельницы. Начиная с 2000 — 3000 Гц, уровень шума спадает вследствие местного смятия поверхностей корпуса и шаров при ударах.