Обчислення при нормуванні шуму

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.М. Палагута

Анотація

Шум є шкідливим фактором, що становить загрозу здоров’ю працівників багатьох професій морської галузі. Вітчизняне законодавство з охорони праці передбачає ефективні інструменти нормування параметрів виробничого шуму [1]. В той же час об’єктивні процеси глобалізації світової економіки, інтеграція України в світову систему розподілення праці наполегливо вимагає знання і застосування міжнародних стандартів в галузі гігієни праці. Зокрема актуальним це стає в ході підготовки спеціалістів для роботи на суднах іноземних судноплавних компаній. З гігієнічної точки зору шумом є будь-який небажаний звук або звук, що не несе корисної інформації. В свою чергу звук, як фізичне явище представляє собою коливання тиску або густини суцільного середовища зокрема повітря. Звук характеризується такими фізичними параметрами. Частота звуку – слуховий аналізатор людини сприймає звукові коливання з частотою, що лежить в діапазоні від 16 до 20 · 103 Гц. Проте використання абсолютних значень інтенсивності звуку або звуко- вого тиску в практичній акустиці є неприйнятним через дію основного психо- фізичного закону Вебера-Фехнера, що змушує використовувати відносні логариф- мічні параметри: логарифмічний рівень інтенсивності та логарифмічний рівень звукового тиску, які вимірюються у відносних логарифмічних одиницях – децибелах (дБ). Останній параметр є основним нормованим параметром виробничого шуму у вітчизняному законодавстві, а основним гігієнічним принципом нормування є обмеження рівня звукового тиску для різних категорій робіт. На відміну від вітчизняного міжнародне законодавство використовує під- хід, що полягає в нормуванні дози впливу, тобто рівня звукового тиску в комбінації з тривалістю впливу. Зокрема такий підхід лежить в основі стандарту Адмі- ністрації з виробничої безпеки та гігієни США (OSHA) [2]. Цей стандарт встановлює залежність між рівнем звукового тиску і допустимою експозицією шуму (тривалістю впливу) в табличній формі та у виг- ляді математичних залежностей, що містять експоненціальні та логарифмічні операнди і є досить незручними для практичного використання ‒ визначення допустимості умов роботи. Задача ускладняюється пропорційно кількості періо- дів з різним рівнем шуму протягом робочої зміни. З огляду на це видається доцільною розробка комп’ютерної програми для автоматизації розрахунків, пов’язаних із застосуванням стандарту OSHA 29 CFR 1910.95, ознайомленню з якою присвячена пропонована робота. Інтенсивність звуку – робота, яку виконує звукова хвиля на одиницю часу, віднесену до одиниці площі поверхні, нормальної до напрямку розповсюдження звукової хвилі, Вт/м2. Звуковий тиск – середньоквадратичне значення атмосферного тиску, що змінюється в наслідок проходження звукової хвилі, Па.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Палагута, В. (2025). Обчислення при нормуванні шуму. Вісник Одеського національного морського університету, (75), 176-187. https://doi.org/10.47049/2226-1893-2025-1-176-187
Розділ
Екологічні проблеми експлуатації суднового обладнання
Біографія автора

В.М. Палагута, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.т.н., доцент кафедри «Безпека життєдіяльності, екологія та хімія»

Посилання

1. ДСН 3.3.6.037-99. Sanitary norms of industrial noise, ultrasound and infrasound.
2. 29 CFR 1910.95. Occupational noise exposure. (https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.95). (In Inglish).
3. Yates W. David. Safety professional`s: reference and study guide. – NY: Tailor and Francis Group, LLC, 2011. 522 p. (In Inglish).
4. R.L. Brauer. Safety and Health for Engineers. – John Wiley & Sons, Inc., 2006. – 734 p.
5. J.T. Talty. Industrial Hygiene Engineering. ‒ Park Ridge, NJ: Noyes Data Corporation, 1988. ‒ 855 p.
6. F.R. Spellman. Industrial Hygiene. Lanham-Toronto-Oxford: Scarecrow Press, Inc., 2006. ‒ 369 p.