噪声职业健康防护培训
January 21, 2016
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声音的传播
The medium may be a solid, liquid, or gas 介质可以是固体、液体或气体
空气(15℃):340m/s 水(常温):1500m/s 钢铁:5200m/s 冰:3160m/s 软木:500m/s
航天员出舱活动,比如阿波罗 号登月活动时,由于舱外没有 空气,只能借助无线电波进行 通话。
噪声的频谱
- 在强度相同条件下,以高频为主的噪声比以低频为主的噪声对听力危害大;窄频带噪声 比宽频带噪声危害大。研究发现频谱特性可影响听力损伤程度而不会影响听力损失的高 频段凹陷这一特性。
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影响噪声对机体作用的因素(二)
噪声类型和接触方式
- 脉冲噪声比稳态噪声危害大。持续接触比间断接触危害大。
听觉系统 神经系统
心血管系统
消化系统 其他
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听觉系统
长期接触强烈噪声后,听觉器官首先受害,主要表现为听力 下降。噪声引起的听力损伤主要与噪声的强度和接触的时间 有关。听力损伤的发展过程首先是生理性反应,后出现病理 改变。生理性听力下降的特点为脱离噪声环境一段时间后即 可恢复;而病理性的听力下降则不能完全或完全不能恢复。 听力下降又称听力损失(hearing loss)。
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常见声源的声级强度
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高分贝噪声对人耳的损伤原理
正常 耳蜗
观看 影片
耳蜗 受损
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噪声对人体的影响
噪声对人体的作用可分为特异作用(对听觉系统) 和非特异(对其他系统)两种。长期接触强烈噪声会对 人体产生不良影响,甚至引起噪声性疾病
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声级和分贝
声能级 Sound Power Level :
Lw — 声能级(dB) W — 声能(W) Wref — 基准声功率,该值是对1000Hz声音人 耳刚能感受到的最低声能,为10-12 W
声强级 Sound Intensity Level : Li — 声压级(dB) i 2 I — 声强(W/m ) Iref — 基准声强,该值是对1000Hz声音人耳 刚能感受到的最低声压,为10-12 W/m2
视觉运动反应时延长,闪烁融合频率值降低,视力清晰度及 稳定性下降。植物神经中枢调节功能减弱,表现为皮肤划痕 试验反应迟钝,血压不稳,血管张力有改变。
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心血管系统、消化系统、其他系统
在噪声作用下,植物神经调节功能发生变化,表现 出心率加快或减缓,血压不稳(趋向增高),有研 究报道心电图ST段及T波异常改变率增高,呈缺血型 变化的趋势。
出现胃肠功能紊乱,食欲减退,消瘦,胃液分泌减 少,胃肠蠕动减慢。 如内分泌、血压、免疫等方面的改变也有不少研究 和报道,结论尚待深入研究。
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影响噪声对机体作用的因素(一)
噪声的强度
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噪声强度大小是影响听力的主要因素。强度越大听力损伤出现的越早、损伤的越严重、 受损伤的人数越多。经调查发现语言听力损伤的阳性率随噪声强度的增加而增加。噪声 性耳聋与工龄有关 。
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听觉系统
生理性听力损失有两种: (1)短时间接触强噪声,主观感觉耳鸣、听力下降,检查听阈可提高 10dB以上,离开噪声环境,数分钟即可恢复,这种现象称听觉适应 (auditory adaptation)。 (2)较长时间停留在强噪声环境,听力明显下降,听阈提高超过15dB甚 至30dB以上,离开噪声环境需较长时间如数小时甚至十几二十小时后听 力才能恢复,称听觉疲劳(auditory fatigue)。这种暂时性的听力下降 又称暂时性听阈位移(temporary threshold shift,TTS)属功能性改变。 如不采取措施,听觉疲劳继续发展,可导致病理性永久性损失,称永久性 听阈位移(permanent threshold shift,PTS),即所谓噪声性听力损 伤或噪声性耳聋。
听觉适应
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暂时性听觉位移 (听觉疲劳)
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永久性听力损伤 (噪音性耳聋)
神经系统
噪声通过听觉器官传入大脑皮质和植物神经中枢(丘脑下 部),引起中枢神经系统一系列反应。
长期接触强噪声后,主诉有头痛、头晕、耳鸣、心悸及睡眠 障碍等神经衰弱综合征,调查发现,接触高噪声的工作人员 表现易疲劳、易激怒(躁性神经衰弱)。检查大脑皮质功能 出现抑制和兴奋过程平衡失调,脑电图α 节律减弱或消失,β 节律增强或增加。
声级是相对基准值的等级,类似于相对于海平面的海拔高度。 采用贝(Bel)来表示,但这个数值还是太大,通常用1/10 Bel(分贝) 来表达声级(包括声能级、声强级和声压级) 因为声能和声强很难直接测得,而声压比较容易得到,所以我们日常测得 的一般都为声压级(SPL),声压级与声强级可通过计算进行转换。
dB
Lp — 声压级(dB); P — 声压(Pa); Pref — 基准声压,为2×10-5Pa,该值是对1000HZ声音人耳刚能听到的最低 声压。
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The Human Audible Range of Hearing & Loudnes 人类听觉范围
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W LW 10 log W ref
dB
I L 10 log I ref
dB
声级和分贝
声压级 Sound Pressure Level:
p2 Lp 10log 2 p ref
p 20log p ref
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一根装满水的很长的钢 耳朵贴着钢管能听到 3种 管,在一端敲击一次, 声音: 第1种是有钢管的 铁质材料传来的,如果钢 在另一端能听到几次敲 管够长的话,你第一个听 击声? 到的就是这个声音,很清 脆。 第2种是由水传过来 的,声音比较混沌。 第3 种就是空气传过来的,和 平常一样。
声音的传播
Sound is also defined as the auditory sensation evoked by these oscillations in pressure 声音也可定义为压力振动引起的听觉感受
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声音的传播
Sound is also defined as the auditory sensation evoked by these oscillations in pressure 声音也可定义为压力振动引起的听觉感受
Pressure 声压 The variation of pressure superimposed on the atmospheric pressure within the sonic range. As force per unit area, and the unit is the Pascal (Pa). 声波范围内的不同压力的叠加形成了声压。指单位面积的受力,单位为帕 斯卡或牛/平方米。
个体差异
-
机体健康状况和敏感性对听力损伤的发生和严重程度也有差异。在现 场调查中常发现少数(1~10%)特别敏感及特别不敏感的人。
接触时间
- 接触噪声的时间越长,听力损伤越重,损伤的阳性率越高。听力损伤的临界暴露时间, 在同样强度的噪声作用下由各频率听阈的改变表现也是各不相同的。4000~6000Hz出 现听力损伤的时间最早,也即该频段听力损伤的临界暴露时间最短。一般情况下接触噪 声头10年听力损伤进展快,以后逐渐缓慢.。
噪声简介及其危害 EHS Training
2012年07月27日
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在什么时候我们能 听到这种声音?
声音的传播
Sound is a fluctuation in pressure above and below the ambient pressure of a medium that has elasticity and viscosity. 声音是指弹性介质在压力作用下的波动。 空气分子有节奏的振动,使周围的空气产生疏密变化,形成疏密相间的纵 波,这就产生了声波,这种现象会一直延续到振动消失为止。
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Amplitude
Period T = 1/f
振幅
周期
Frequency 频率 The number of times per second a complete wave passes a point. 一秒钟内经过某点的完整波的数量
y Amplitude
Time
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声音在标准环境下的空气传播
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频率 100 Hz
波长 343 厘米
1,000 Hz
10,000 Hz
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34.3 厘米
3.43 厘米
声音的属性
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Power 声能(声功率) The total sound energy generated by the source per unit of time. 单位时间内声音总能量,单位瓦(W) Intensity 声强 Sound power per unit area(Watts/m2) 单位面积内的声音能量(瓦/平方米)