Локальная вибрация - вибрация, передаваемая через кисти рук человека в местах контакта с управляемой машиной или обрабатываемым изделием.
Источники:
ручные машины (или ручные механизированные инструменты),
органы управления машинами и оборудованием (рукоятки, рулевые колеса, педали),
ручные немеханизированные инструменты и приспособления (например, различные молотки),
обрабатываемые детали, которые работающие удерживают в руках.
Работа с этим оборудованием связана с воздействием на организм человека вибрации, передающейся через руки, ступни ног или другие части тела.
Классификация:
• по способу передачи человеку-оператору, при этом выделяют вибрации, передающиеся через руки, через ступни ног, а также воздействующие на другие части тела (на поясницу, бедро, грудь при использовании некоторых виброинструментов, например, перфораторов);
• по временным характеристикам - выделяют постоянные (для локальной вибрации нехарактерные) и непостоянные вибрации, в т.ч. импульсные, состоящие из одного или нескольких вибрационных воздействий, каждый длительностью менее 1 с;
• по спектральным характеристикам - выделяют диапазоны с преобладанием максимальных уровней в октавных полосах 8-16 Гц (низкочастотный), 31,5-63 Гц (среднечастотный) и 125-1000 Гц (высокочастотный);
• по направлению действия - выделяют вибрацию, действующую вдоль осей ортогональной системы координат Х, У, Z.
Нормируемыми параметрами локальной вибрации являются:
- частотные (спектральные) характеристики - среднеквадратические значения виброскорости или виброускорения в абсолютных единицах (в м/с или м/с2 соответственно) или их логарифмические уровни (в дБ), измеряемые в октавных полосах среднегеометрических частот в диапазоне от 8 до 1000 Гц;
- одночисловой частотно-взвешенный показатель - корректированное значение виброскорости или виброускорения или их логарифмический уровень (интегральная оценка по частоте нормируемого параметра);
- интегральная оценка по частоте нормируемого параметра с учетом времени воздействия вибрации - эквивалентное корректированное значение виброскорости или виброускорения или их логарифмический уровень (эквивалентный по энергии уровень нормируемого параметра).
Вибрационная болезнь (ВБ) – хроническое профессиональное заболевание, характеризующееся поражением периферической сосудистой, нервной и скелетномышечной систем в зоне воздействия вибрации при длительным воздействии производственной вибрации выше ПДУ.
Заболевание отличается длительным доброкачественным течением с постепенным нарастанием клинических синдромов при продолжении контакта с вибрацией.
Организационные:
Изменение технологического процесса
Изменение конструкции механизмов, производящих шум
Технологические:
Устранение причин, которые вызывают шум т.е. удары отдельных частей механизмов друг о друга, трения, возникающие между двумя взаимно перемещающимися деталями, перемещение вихревых воздушных потоков в воздуховодах и др.
Замена металлических частей зубчатых передач и других механизмов частями из пластмассы, кожи и т.д.
Изоляция оборудования: звукоизолирующие кожухи с крышками, с автоматическим выключением колебаний при открывании их.
Дистанционное управление;
Герметизация оборудования;
Звукоизоляция.
Архитектурно-планировочные:
Зонирование территории города с выделением жилых и промышленных районов;
Устройство санитарно-защитных зон между ними
Зонирование помещений;
Зонирование домов;
Учет розы ветров;
Правильное расположение зон застройки по отношению друг к другу с учетом господствующих ветров и рельефа местности;
Правильное проектирование и планировка новых предприятий;
Вынесение вредных производств за пределы селитебнйо зоны;
Использование зеленых насаждений;
Твердые покрытия (асфальтирование и т.п.) улиц и площадей, систематическая их уборка и др.;
Правильная планировка производственных помещений (отделение шумных цехов от нешумных);
Стены шумных цехов делать слоистыми;
Произвести обшивку или футеровку источников шума материалом, ослабляющим шум например, деревом, войлоком, асбестом и т.д.
Для уменьшения вибрации пола, стен необходимо устраивать специальные, не связанные с фундаментом здания, фундаменты для машин, молотов и др. вибрирующих установок.
Амортизаторы для устранения вибрации сиденья.
Санитарно-гигиенические (контрольные нормы):
Вентиляция
Соблюдение режима труда и отдыха;
Соблюдение требований к микроклимату на рабочем месте (tвоздуха не менее +16 градусов, относительная влажность 40-60%, скорость движения воздуха не более 0,3 м/с).
Медицинские:
ПМО (периодический медицинский осмотр) - ранее выявление начальных признаков вибрационной болезни путем текущего или предварительного медицинского осмотра;
Выделение «группы риска» среди стажированных рабочих.=;
Нельзя допускать на работу в цехи, где имеется шум, лиц, страдающих заболеванием внутреннего уха, а также выраженным хроническим заболеванием среднего уха;
Нельзя допускать к работе, связанной со значительным сотрясением, людей, страдающих туберкулезом, грыжей значительных размеров, женщин с аномалией менструального периода, беременных женщин, особенно во второй половине беременности или патологическим протекании её.
Применение СИЗов:
Надеть бируши;
Рабочие должны быть снабжены соответствующими инструментами, резиновыми и хлопчатобумажными перчатками;
Для уменьшения костной проводимости применять валенки, войлочные или резиновые подстилки , а для защиты органов слуха – противошумы.
РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА
Радиационная гигиена – наука, изучающая условия, виды и последствия воздействия источников ионизирующих излучений на человека и разрабатывающая мероприятия, направленные на охрану здоровья.
Нормативные документы, действующие в сфере радиационной гигиены:
1. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения», 9.01.1996 г.№30ФЗ – определяет правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения в целях охраны его здоровья, которая трактуется как состояние защищённости настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения.
2. Нормы радиационно безопасности НПБ-99/2009. Санитарные правила и нормы Сан-ПиН 2.6.1.2523-03 от 07.07.2009г. №47.
3. СанПиН 2.6.1.802-99 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведения рентгеновских исследований» - устанавливают основные принципы, требования и нормы по обеспечению защиты персонала, пациентов и населения при проведении медицинских рентгеновских процедур с диагностической, профилактической, терапевтической или исследовательской целями независимо от метода их проведения.
Принципы обеспечения радиационной безопасности:
Принцип нормирования – не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;
Принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по использования источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причинённого дополнительным к естественному радиационному фону облучением;
Принцип оптимизации – поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения.
Корпусолярное
ионизирующее излучение:
Электромагнитные
волны:
Алифа-распад характерен для естественных радиоактивных элементов с большими порядковыми номерами.
При взаимодействии с веществом энергия расходуется на возбуждение и ионизацию атомов среды. Эти процессы происходят в результате неупругих столкновений частиц с орбитальными электронами атомов. В отдельных случаях альфа-частица может проникать в ядро, вызывая реакцию.
Обладая относительно большой массой и зарядом, альфа-частица имеет высокую способность к ионизации и незначительную проникающую способность.
Для защиты организма от альфа-частиц можно использовать лист плотной бумаги, также, неплохой защитой является одежда.
Электронный бета-распад характерен для естественных так и для искусственных радиоактивных элементов.
Взаимодействие. При прохождении частиц через вещество возможны упругие и неупругие взаимодействия с атомами поглощающей среды. Упругие взаимодействия заключаются в том, что сумма кинетических энергий частиц остаётся неизменённой.
Отрицательно заряженные бета-частицы являются электронами, положительно заряженные – позитронами. Заряд бета-частиц меньше, а скорость больше, чем у альфа-частиц, поэтому они имеют меньшую ионизирующую способность, но большую проникающую.
При расчёте защиты от бета-частиц необходимо учитывать длину пробега бета-частиц. Толщина материала должна быть равна длине пробега в этом материале, либо быть больше. При значительных, мощных потоках применяют дополнительные экраны для защиты от тормозного рентгеновского излучения.
Бета-частицы почти полностью поглощают оконные или автомобильные стёкла и металлические экраны толщиной в несколько миллиметров.
Нейтрон – нейтральная (не обладает электрическим зарядом) элементарная частица со спином ½ и массой немного больше, чем у протона.
Классификация:
Медленные нейтроны
А) холодные с энергией менее 0,025 эВ
Б) тепловые (с энергией от 0,025 до 0,5 эВ)
В) надтепловые (с энергией выше 0,5 эВ)
2. Резонансные нейтроны. В области энергий нескольких электровольт поглощения до 500 эВ
3. Промежуточные нейтроны с энергией от 0,5 кэВ до 0,5 МэВ
4. Быстрые нейтроны с энергией от 0,5 до 20 МэВ
5. Очень быстрые нейтроны с энергией 20-300 МэВ
Взаимодействие. При прохождении пучка нейтронов через вещество возможны два вида их взаимодействия с ядрами вещества. Во-первых, упругие и неупругие реакции, а во-вторых, происходят ядерные реакции.
Защита. Тепловые нейтроны хорошо поглощаются кадмием и бором. Быстрые нейтроны предварительно замедляют при помощи воды, парафина, бетона и т.д.
В результате поглощения нейтронов могут испускаться гамма-кванты, поэтому предусматривают дополнительную защиту тяжёлыми металлами.
Гамма-излучение – вид электромагнитного излучения с малой длиной волны (меньше 5*10-3 нм). На шкале электромагнитных волн гамма-излучение граничит с рентгеновским, занимая диапазон более высоких частот и энергий. Гамма-лучи, в отличие от альфа-лучей и бета-лучей не отклоняются электрическими и магнитными полями, характеризуются большей проникающей способностью при равных энергиях и прочих равных условиях. Гамма-излучение вызывает минимальную ионизацию атомов вещества при высокой проникающей способности.
Защита. Эффективность защиты увеличивается при увеличении толщины слоя, плотности вещества и содержания в нём тяжёлых ядер, например свинец, вольфрам. Для ослабления энергии в два раза необходимо несколько слоёв таких веществ, как вода, сталь, бетон и дерево различной толщины. Хорошая защита – тяжёлые металлы (свинец).