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D'un point de vue physique шум est un mélange de sons de différentes fréquences et intensités se propageant dans des milieux solides, liquides et gazeux.

D'un point de vue physiologique, le bruit est tout son et/ou combinaison de sons qui dérange une personne.

La gamme audible des sons (bruit) est de 20 à 20 000 Hz. En dessous de 20 Hz se trouve la région des infrasons, au-dessus de 20 000 Hz se trouve la région des ultrasons.

L’oreille humaine peut percevoir et analyser les sons sur une large gamme de fréquences et d’intensités. Les limites de la perception des fréquences dépendent largement de l'âge de la personne et de l'état de l'organe auditif. Chez les personnes d'âge moyen et âgées, la limite supérieure de la région audible diminue à 12-10 kHz.

La zone des sons audibles est limitée par deux courbes : la courbe inférieure détermine le seuil d'audibilité, c'est-à-dire la force des sons à peine audibles de différentes fréquences, la plus haute est le seuil de la douleur, c'est-à-dire une telle intensité sonore à laquelle une sensation auditive normale se transforme en une irritation douloureuse de l'organe auditif.

L'intensité du son perçue subjectivement est appelée volume (force physiologique du son). L'intensité sonore est fonction de l'intensité sonore, de la fréquence et du temps d'action des caractéristiques physiologiques de l'analyseur auditif. À mesure que l’intensité sonore augmente, l’oreille réagit à peu près de la même manière aux sons de différentes fréquences dans la gamme audio.

Comme caractéristiques du bruit constant sur les lieux de travail, ainsi que pour déterminer l'efficacité des mesures visant à limiter ses effets néfastes, des niveaux de pression acoustique (en dB) dans des bandes d'octave avec des fréquences moyennes géométriques de 31,5 sont pris ; 63 ; 125 ; 250 ; 1000 ; 2000 ; 4000 et 8000 Hz.

Lors de l'évaluation hygiénique, le bruit est classé en fonction de la nature du spectre et des caractéristiques temporelles.

En fonction de la nature du spectre, le bruit est divisé en :

  • le haut débit, avec un spectre continu de plus d'une octave de large ;
  • tonal, dans le spectre duquel se trouvent des tons discrets prononcés.

La nature tonale du bruit à des fins pratiques (lors du contrôle de ses paramètres sur les lieux de travail) est établie en mesurant dans des bandes de fréquences d'un tiers d'octave l'excédent du niveau dans une bande par rapport aux bandes voisines d'au moins 10 dB.

En fonction de leurs caractéristiques temporelles, le bruit est divisé en :

  • constant, dont le niveau sonore au cours d'une journée de travail de 8 heures (poste de travail) évolue dans le temps de 5 dBA au maximum lorsqu'il est mesuré sur l'échelle A d'un sonomètre ;
  • non constant, dont le niveau sonore au cours d'une journée de travail de 8 heures (poste de travail) évolue dans le temps de plus de 5 dBA lorsqu'il est mesuré sur l'échelle A d'un sonomètre.
  • Les bruits variables sont divisés, à leur tour, en :
  • fluctuant dans le temps, dont le niveau sonore évolue continuellement dans le temps ;
  • intermittent, dont le niveau sonore change par étapes de 5 dBA ou plus, et la durée des intervalles pendant lesquels le niveau reste constant est de 1 s ou plus ;
  • impulsion, constituée d'un ou plusieurs signaux sonores, chacun durant moins de 1 s. Dans ce cas, les niveaux sonores en dBA, mesurés respectivement sur les caractéristiques temporelles « impulsion » et « lente » du sonomètre, diffèrent d'au moins 7 dBA.

Le bruit, étant une interférence informationnelle pour une activité nerveuse plus élevée en général, a un effet néfaste sur le déroulement des processus nerveux, augmente le stress des fonctions physiologiques pendant le travail, contribue au développement de la fatigue et réduit les performances du corps.

Parmi les nombreuses manifestations des effets néfastes du bruit sur le corps, on peut souligner une diminution de l'intelligibilité de la parole, des sensations désagréables, le développement de la fatigue, une diminution de la productivité du travail et, enfin, l'apparition d'une pathologie sonore.

Parmi les diverses manifestations de la pathologie sonore, le principal signe clinique est la perte auditive lentement progressive.

Cependant, outre son effet spécifique sur les organes de l'audition, le bruit a également un effet biologique général défavorable, provoquant des modifications des systèmes fonctionnels du corps. Ainsi, sous l'influence du bruit, des réactions végétatives se produisent, provoquant des troubles de la circulation périphérique dus au rétrécissement des capillaires, ainsi que des modifications de la pression artérielle (principalement une augmentation). Le bruit provoque une diminution de la réactivité immunologique et de la résistance générale de l'organisme, qui se manifeste par une augmentation du niveau de morbidité avec incapacité temporaire (1,2 à 1,3 fois avec une augmentation du niveau de bruit industriel de 10 dB).

Pour réduire le bruit dans les locaux industriels, différents moyens de protection collective sont utilisés : réduire le niveau sonore à la source de son apparition ; placement rationnel de l'équipement; lutter contre le bruit le long de ses chemins de propagation, notamment en changeant la direction d'émission du bruit, en utilisant l'isolation acoustique, l'absorption acoustique et l'installation de silencieux, le traitement acoustique des surfaces des pièces.

Sur les lieux de travail des entreprises industrielles, une protection contre le bruit doit être assurée méthodes constructives et acoustiques :

  • solution rationnelle, d'un point de vue acoustique, au plan directeur de l'installation, solution architecturale et de planification rationnelle des bâtiments ;
  • l'utilisation d'enveloppes de bâtiment présentant l'isolation phonique requise ;
  • l'utilisation de structures insonorisantes (revêtements insonorisants, ailes, absorbeurs pièces) ;
  • l’utilisation de cabines d’observation et de télécommande insonorisées ;
  • l'utilisation d'enceintes d'insonorisation sur les unités bruyantes ;
  • l'utilisation d'écrans acoustiques ;
  • l'utilisation de suppresseurs de bruit dans les systèmes de ventilation, de climatisation et les installations aéro-gaz-dynamiques ;
  • isolation vibratoire des équipements technologiques.

Amélioration acoustique, la création de conditions acoustiques optimales dans les salles de classe, les auditoriums de théâtres, de cinémas, les palais de la culture, les gymnases, les salles d'attente et les salles d'opération des gares ferroviaires, aériennes et routières devraient être assurées par :

  • solution rationnelle d'aménagement de l'espace du hall (rapport dimensions volumétriques-linéaires);
  • l'utilisation de matériaux et de structures insonorisants ;
  • l'utilisation de structures réfléchissant le son et diffusant le son ;
  • l'utilisation de structures d'enceinte qui assurent l'isolation phonique requise contre les sources de bruit internes et externes ;
  • l'utilisation de suppresseurs de bruit dans les systèmes de ventilation forcée et de climatisation ;
  • l'utilisation de systèmes de sonorisation, d'alerte et de transmission d'informations.

Pour se protéger du bruit, divers équipements de protection individuelle sont également largement utilisés : des écouteurs anti-bruit qui recouvrent l'extérieur de l'oreillette ; des embouts antibruit recouvrant ou adjacents au conduit auditif externe ; casques et casques antibruit; combinaisons anti-bruit (GOST 12.1.029-80. SSBT "Moyens et méthodes de protection contre le bruit. Classification").

Lors du développement de nouveaux équipements, instruments et outils ou lors de la modernisation d'équipements existants, il est nécessaire de fournir mesures pour limiter les effets néfastes des ultrasons sur les travailleurs:

  • réduction de l'intensité des ultrasons à la source de formation grâce à une sélection rationnelle de la puissance des équipements tenant compte des exigences technologiques ;
  • lors de la conception d'installations à ultrasons, il n'est pas recommandé de choisir une fréquence de fonctionnement inférieure à 22 kHz afin de réduire l'effet du bruit haute fréquence ;
  • équiper les installations à ultrasons de boîtiers ou d'écrans insonorisés, et il ne doit y avoir aucun trou ni fissure dans le boîtier. L'augmentation de l'efficacité d'un boîtier insonorisant peut être obtenue en plaçant un matériau insonorisant ou des absorbeurs de résonateur à l'intérieur du boîtier ;
  • placement d'équipements à ultrasons dans des salles insonorisées ou des cabines télécommandées ;
  • équiper les installations à ultrasons de systèmes de verrouillage qui éteignent les transducteurs lors de l'ouverture des boîtiers ;
  • création d'équipements automatiques à ultrasons pour le lavage des récipients, le nettoyage des pièces, etc. ;
  • fabriquer des dispositifs pour contenir une source ou une pièce à ultrasons ;
  • utilisation d'un outil de travail spécial avec une poignée isolant les vibrations.

Réduire l'intensité des infrasonsgénérés par les processus et équipements technologiques devraient être obtenus grâce à l’utilisation d’un ensemble de mesures, notamment :

  • affaiblissement de la puissance des infrasons à la source de leur formation au stade de la conception, de la construction, de l'élaboration des solutions architecturales et urbanistiques, de l'aménagement des locaux et de l'agencement des équipements ;
  • isolation des sources d'infrasons dans des pièces séparées ;
  • utilisation de cabines d'observation avec contrôle à distance du processus technologique ;
  • réduire l'intensité des infrasons à la source en introduisant des dispositifs d'amortissement spéciaux de petites dimensions linéaires dans les chaînes technologiques, redistribuant la composition spectrale des vibrations infrasonores vers la région des fréquences plus élevées ;
  • recouvrir les équipements avec des boîtiers présentant une isolation phonique accrue dans la gamme de fréquences des infrasons ;
  • finir les surfaces des locaux industriels avec des structures présentant un coefficient d'absorption acoustique élevé dans la région des fréquences infrasons ;
  • réduction des vibrations des équipements si les infrasons sont d’origine vibratoire ;
  • installation de silencieux spéciaux qui réduisent les infrasons sur les gaines d'admission d'air, les ouvertures d'échappement des compresseurs et des ventilateurs ;
  • augmenter l'isolation acoustique des enveloppes des bâtiments dans la région des fréquences infrasons en augmentant leur rigidité grâce à l'utilisation d'éléments non plans ;
  • colmater les trous et les fissures dans les structures entourant les locaux industriels ;
  • utilisation de suppresseurs d'infrasons de type interférentiel.

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

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Les développeurs de produits eux-mêmes appellent leur invention "bikini connecte" (bikini connecte). La société a annoncé la création d'un maillot de bain intelligent en mai, et il a été mis en vente cette semaine. A ce jour, seule la version femme de ce maillot de bain est disponible, et vous pouvez l'acheter pour 149 euros.

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