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Do ponto de vista físico ruído é uma mistura de sons de diferentes frequências e intensidades, propagando-se em meios sólidos, líquidos e gasosos.

Do ponto de vista fisiológico, ruído é qualquer som e/ou combinação de sons que interfira na pessoa.

A faixa audível de sons (ruídos) é de 20 a 20 Hz. Abaixo de 000 Hz - a região dos infrassons, acima de 20 Hz - a região dos ultrassons.

O ouvido humano pode perceber e analisar sons em uma ampla gama de frequências e intensidades. Os limites da percepção de frequência dependem significativamente da idade da pessoa e da condição do órgão auditivo. Em pessoas de meia-idade e idosos, o limite superior da região audível cai para 12-10 kHz.

A área de sons audíveis é limitada por duas curvas: a curva inferior determina o limiar de audibilidade, ou seja. a força de sons quase inaudíveis de várias frequências, a superior é o limiar da dor, ou seja, tal força do som em que uma sensação auditiva normal se transforma em uma irritação dolorosa do órgão da audição.

A intensidade percebida subjetivamente de um som é chamada de sonoridade (força fisiológica do som). Loudness é uma função da intensidade do som, frequência e duração das características fisiológicas do analisador auditivo. Com o aumento da intensidade do som, o ouvido reage aproximadamente da mesma maneira aos sons de diferentes frequências da faixa de som.

Como características do ruído constante nos locais de trabalho, bem como para determinar a eficácia das medidas para limitar os seus efeitos adversos, são medidos os níveis de pressão sonora (em dB) em bandas de oitavas com frequências médias geométricas de 31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000 e 8000 Hz.

Na avaliação higiênica, o ruído é classificado de acordo com a natureza do espectro e de acordo com as características temporais.

De acordo com a natureza do espectro, o ruído é dividido em:

  • banda larga, com espectro contínuo com largura superior a uma oitava;
  • tonal, no espectro do qual existem tons discretos pronunciados.

A natureza tonal do ruído para fins práticos (ao monitorar seus parâmetros nos locais de trabalho) é estabelecida medindo em bandas de frequência de um terço de oitava, excedendo o nível em uma banda sobre as vizinhas em pelo menos 10 dB.

De acordo com as características temporais, o ruído é dividido em:

  • constantes, cujo nível sonoro durante um dia de trabalho de 8 horas (turno de trabalho) muda ao longo do tempo em não mais que 5 dBA quando medido na escala A de um medidor de nível de som;
  • intermitente, cujo nível de ruído durante um dia de trabalho de 8 horas (turno de trabalho) muda ao longo do tempo em mais de 5 dBA quando medido na escala A de um medidor de nível de som.
  • Os ruídos intermitentes são subdivididos, por sua vez, em:
  • flutuante no tempo, cujo nível de som muda continuamente no tempo;
  • intermitente, cujo nível de som muda em passos de 5 dBA ou mais, e a duração dos intervalos durante os quais o nível permanece constante é de 1 s ou mais;
  • impulso, consistindo de um ou mais sinais sonoros, cada um com duração inferior a 1 s. Ao mesmo tempo, os níveis de som em dBA, medidos respectivamente nas características de tempo do medidor de nível de som "impulso" e "lento", diferem em pelo menos 7 dBA.

O ruído, sendo um obstáculo informativo à atividade nervosa superior em geral, tem um efeito adverso no curso dos processos nervosos, aumenta o estresse das funções fisiológicas durante o trabalho de parto, contribui para o desenvolvimento da fadiga e reduz o desempenho do corpo.

Entre as inúmeras manifestações dos efeitos adversos do ruído no corpo, pode-se destacar a diminuição da inteligibilidade da fala, sensações desagradáveis, o desenvolvimento da fadiga, a diminuição da produtividade do trabalho e, por fim, o aparecimento da patologia do ruído.

Entre as várias manifestações da patologia do ruído, o principal sinal clínico é uma perda auditiva lentamente progressiva.

No entanto, além de um efeito específico nos órgãos auditivos, o ruído também tem um efeito biológico geral desfavorável, causando alterações nos sistemas funcionais do corpo. Assim, sob a influência do ruído, ocorrem reações vegetativas, causando violação da circulação periférica devido ao estreitamento dos capilares, bem como alteração da pressão arterial (principalmente aumento). O ruído causa uma diminuição na reatividade imunológica e na resistência geral do corpo, que se manifesta no aumento do nível de morbidade com incapacidade temporária (1,2-1,3 vezes com aumento do nível de ruído industrial em 10 dB).

Para reduzir o ruído nas instalações industriais, são utilizados vários métodos de proteção coletiva: redução do nível de ruído na fonte de sua ocorrência; colocação racional de equipamentos; o combate ao ruído nas suas vias de propagação, incluindo alteração do sentido de emissão do ruído, utilização de isolamentos acústicos, absorção sonora e instalação de silenciadores acústicos, tratamento acústico das superfícies das salas.

A proteção contra ruído deve ser assegurada em locais de trabalho industriais métodos de construção-acústica:

  • racional, do ponto de vista acústico, solução da planta geral do objeto, solução arquitetônica e urbanística racional dos edifícios;
  • o uso de envelopes de construção com o isolamento acústico necessário;
  • o uso de estruturas fono-absorventes (forros fono-absorventes, asas, absorvedores de peças);
  • o uso de cabines de observação e controle remoto à prova de som;
  • o uso de invólucros à prova de som em unidades ruidosas;
  • o uso de telas acústicas;
  • o uso de supressores de ruído em sistemas de ventilação, ar condicionado e em instalações aerogasdinâmicas;
  • isolamento de vibração de equipamentos tecnológicos.

paisagismo acústico, deve ser prevista a criação de condições acústicas óptimas em auditórios, auditórios de teatros, cinemas, palácios da cultura, pavilhões desportivos, salas de espera e salas de operações das estações ferroviárias, aéreas e rodoviárias:

  • solução de planejamento espacial racional do corredor (relação volume-dimensões lineares);
  • o uso de materiais e estruturas de absorção de som;
  • o uso de estruturas refletoras e difusoras de som;
  • o uso de estruturas envolventes que fornecem o isolamento acústico necessário de fontes de ruído internas e externas;
  • a utilização de silenciadores nos sistemas de ventilação forçada e ar condicionado;
  • o uso de sistemas de amplificação sonora, alerta e transmissão de informações.

Para proteger contra o ruído, vários equipamentos de proteção individual também são amplamente utilizados: fones de ouvido anti-ruído que cobrem a orelha do lado de fora; moldes auriculares que recobrem o conduto auditivo externo ou adjacente a ele; capacetes e capacetes anti-ruído; trajes anti-ruído (GOST 12.1.029-80. SSBT "Meios e métodos de proteção contra ruído. Classificação").

Ao desenvolver equipamentos, dispositivos e ferramentas novos e atualizar os existentes, é necessário fornecer medidas para limitar os efeitos adversos do ultrassom nos trabalhadores:

  • diminuição da intensidade do ultrassom na fonte de ensino devido à seleção racional da potência do equipamento, levando em consideração os requisitos tecnológicos;
  • ao projetar instalações ultrassônicas, não é recomendável escolher uma frequência operacional abaixo de 22 kHz para reduzir o efeito do ruído de alta frequência;
  • equipar instalações ultrassônicas com invólucros ou telas à prova de som, embora não deva haver orifícios e ranhuras no invólucro. O aumento da eficácia do invólucro de absorção de som pode ser alcançado colocando material de absorção de som ou absorvedores de ressonância dentro do invólucro;
  • colocação de equipamentos ultrassônicos em salas ou cabines com isolamento acústico com controle remoto;
  • equipamentos de instalações ultrassônicas com sistemas de intertravamento que desligam os transdutores quando os invólucros são abertos;
  • criação de equipamentos ultrassônicos automáticos para lavagem de vasilhames, limpeza de peças, etc.;
  • fabricação de acessórios para segurar a fonte de ultrassom ou a peça de trabalho;
  • uso de uma ferramenta de trabalho especial com cabo de isolamento de vibração.

Reduzindo a intensidade do infra-somgerada por processos e equipamentos tecnológicos deve ser alcançada por meio do uso de um conjunto de medidas, incluindo:

  • enfraquecimento da potência do infra-som na origem de sua formação na fase de projeto, construção, elaboração de soluções arquitetônicas e de planejamento, layout das instalações e colocação de equipamentos;
  • isolamento de fontes de infra-som em salas separadas;
  • utilização de cabines de observação com controle remoto do processo tecnológico;
  • redução da intensidade do infra-som na fonte pela introdução de dispositivos especiais de amortecimento de pequenas dimensões lineares nas cadeias tecnológicas, redistribuindo a composição espectral das oscilações do infra-som para frequências mais altas;
  • abrigo de equipamentos com invólucros com isolamento acústico aumentado na região das frequências infrassônicas;
  • acabamento superficial de instalações industriais com estruturas com alto coeficiente de absorção sonora na região das frequências infrassônicas;
  • redução da vibração do equipamento se o infra-som for de origem vibracional;
  • instalação de silenciadores especiais que reduzem o infra-som nos eixos de admissão de ar, saídas de exaustão de compressores e ventiladores;
  • aumentar o isolamento acústico de envelopes de edifícios na área de frequências infrassônicas, aumentando sua rigidez por meio do uso de elementos não planares;
  • vedação de buracos e rachaduras nas estruturas de fechamento de instalações industriais;
  • uso de silenciadores de infra-som do tipo interferência.

Autores: Fainburg G.Z., Ovsyankin A.D., Potemkin V.I.

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