物理因素及其对健康的影响噪音振动课件.ppt
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- 物理 因素 及其 健康 影响 噪音 振动 课件
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1、物理因素及其对健康的影响物理因素及其对健康的影响 噪声、振动噪声、振动一、一、基本概念基本概念 (一)(一)声音与声波声音与声波 物体振动后,振动能在弹性介质中以物体振动后,振动能在弹性介质中以波的形式向外传播,传到人耳引起的音响波的形式向外传播,传到人耳引起的音响感觉称为感觉称为声音(声音(sound)。物体每秒振动的次数称为频率,用物体每秒振动的次数称为频率,用f f表示,单位是赫兹(表示,单位是赫兹(HzHz)噪噪 声声 可闻声波(可闻声波(sound wave):人:人耳能感受到的声音频率在耳能感受到的声音频率在20-20000Hz之间的振动波;之间的振动波;次声波(次声波(infra
2、sonic wave):小:小于于20Hz的声波;的声波;超声波(超声波(ultrasonic wave):大:大于于20000Hz的声波。的声波。噪声(噪声(noise)乐声乐声-振动源周期性振动所产生的声音振动源周期性振动所产生的声音 噪声噪声-无规则、非周期性振动所产生的声音无规则、非周期性振动所产生的声音 噪声的卫生学概念:噪声的卫生学概念:指环境中不协调的声音,指环境中不协调的声音,人们感到吵闹的或不需要的声音。换句话说,人们感到吵闹的或不需要的声音。换句话说,无论是和谐的,还是杂乱无章的声音,凡是影无论是和谐的,还是杂乱无章的声音,凡是影响工作、学习、睡眠、人体健康的一切不受欢响工
3、作、学习、睡眠、人体健康的一切不受欢迎的声音。迎的声音。生产性噪声生产性噪声 生产环境中产生的频率和强度没有规生产环境中产生的频率和强度没有规律,听起来使人感到厌烦的声音,称为律,听起来使人感到厌烦的声音,称为生产性噪声生产性噪声或或工业噪声工业噪声。此外,还有交通噪声和生活性噪声。此外,还有交通噪声和生活性噪声。生产性噪声可分生产性噪声可分为(按照来源):为(按照来源):1、机械性噪声机械性噪声:织布机织布机,球磨机球磨机,冲压机等冲压机等,由机械撞由机械撞击、摩擦、转动等击、摩擦、转动等产生。产生。球磨机球磨机冲压机冲压机 2、流体动力性噪声流体动力性噪声:空压机、汽笛等由于气体压力或体积
4、突然空压机、汽笛等由于气体压力或体积突然变化或液体流动产生。变化或液体流动产生。3、电磁性噪声电磁性噪声 电动机电动机,变压器等,由电磁场改变所产生。变压器等,由电磁场改变所产生。根据噪声随时间变化情况,又分为根据噪声随时间变化情况,又分为:噪声噪声 连续声连续声 间断声间断声 稳态噪声稳态噪声 非稳态噪声非稳态噪声 脉冲声脉冲声 非脉冲声非脉冲声 随着时间的变化,声压波动小于随着时间的变化,声压波动小于3dB的噪的噪声称为声称为稳态噪声稳态噪声,如织布机,火车、变压器等,如织布机,火车、变压器等,声压波动大于声压波动大于3dB为为非稳态噪声非稳态噪声。间断声中,声音持续时间小于间断声中,声音
5、持续时间小于0.50.5秒,秒,间隔时间大于间隔时间大于1 1秒,声压有效值变化大于秒,声压有效值变化大于40dB40dB者为者为脉冲噪声脉冲噪声。如冲压、锻锤、爆炸、枪炮射击声等如冲压、锻锤、爆炸、枪炮射击声等这类噪声因其声压级增长很快这类噪声因其声压级增长很快,对人产生的对人产生的影响要比稳态噪声更为严重。影响要比稳态噪声更为严重。对于对于稳态噪声稳态噪声,根据频率特性,又分成:,根据频率特性,又分成:低频噪声低频噪声 主频率低于主频率低于300Hz 中频噪声中频噪声 主频率在主频率在300-800Hz 高频噪声高频噪声 主频率在主频率在800Hz以上以上 二、二、物理特性及评价物理特性及
6、评价 (一)(一)声强及声强级声强及声强级 声波具有一定的能量,用能量的大小声波具有一定的能量,用能量的大小表 示 声 音 的 强 弱 称 为表 示 声 音 的 强 弱 称 为 声 强(声 强(s o u n d intensity)。声强取决于单位时间内垂直。声强取决于单位时间内垂直于传播方向的单位面积上通过的于传播方向的单位面积上通过的声波能声波能量量。通常用。通常用“I”表示,单位是瓦表示,单位是瓦/米米2(W/m2)。)。听阈(听阈(threshold of hearing)正常青年人刚好能引起音响感觉的、正常青年人刚好能引起音响感觉的、最低可听到的声音强度。不同频率的声最低可听到的声
7、音强度。不同频率的声音听阈有所不同,常用的音听阈有所不同,常用的1000Hz的听阈的听阈为为10-12W/m2。痛阈(痛阈(threshold of pain)与听阈的定义类似,即产生痛觉的声与听阈的定义类似,即产生痛觉的声音强度。音强度。1000Hz的纯音痛阈声强为的纯音痛阈声强为1 W/m2。可以看出,两者相差。可以看出,两者相差1012倍。倍。声强级声强级 用声强绝对值计量声强过于烦琐,用声强绝对值计量声强过于烦琐,因此常用转换后的声强级来表示。通常因此常用转换后的声强级来表示。通常规定以规定以1000Hz的听阈声强的听阈声强I0=10-12W/m2作为基准值来度量任一声音的强度作为基准
8、值来度量任一声音的强度I,取,取常用对数,即:常用对数,即:LI=lgI/I0单位贝尔(单位贝尔(bell),实际上常用十分之一贝尔,),实际上常用十分之一贝尔,即即分贝(分贝(decibel,dB)。LI=10 lgI/I0(dB)LI -声强级(声强级(dB);I -被测声强被测声强;I0 -基准声强(基准声强(1000Hz的听阈声强,定为的听阈声强,定为0dB)。)。可见,声强增加一倍,声强级增加可见,声强增加一倍,声强级增加3dB,听阈,听阈声强与痛阈声强相差声强与痛阈声强相差120dB (二)声压与声压级(二)声压与声压级1、声压(声压(sound pressure):声波振动声波振
9、动而对介质(空气)产生的压力称为声压,而对介质(空气)产生的压力称为声压,以声波传播方向上单位面积所承受的压力以声波传播方向上单位面积所承受的压力来表示。单位为来表示。单位为帕(帕(Pa)或或牛顿牛顿/米米2(N/m2),1Pa=1 N/m2。2、声压级(声压级(sound pressure level)听阈声压(听阈声压(20Pa或或210-5N/m2)痛阈声压(痛阈声压(20Pa或或20N/m2)以以1000Hz的纯音的听阈声压为基准声的纯音的听阈声压为基准声压,定为压,定为0dB,与被测声压的比值,取对,与被测声压的比值,取对数即为被测声压的声压级,单位也是分贝。数即为被测声压的声压级,
10、单位也是分贝。I=P2/CP:有效声压(有效声压(Pa),),I:声强(声强(W/m2),C:声特异性阻抗声特异性阻抗 Lp=20 lg P/P0 Lp-声压级(声压级(dB),),P-被测声压(被测声压(N/m2),),P0-基准声压(基准声压(210-5N/m2)。)。可见,听阈声压与痛阈声压相差也是可见,听阈声压与痛阈声压相差也是120dB。绝对安静环境的声压级为绝对安静环境的声压级为15dB15dB以下;以下;情侣耳边喃喃细语的声压级为情侣耳边喃喃细语的声压级为202040dB40dB;普通谈话的声压级为普通谈话的声压级为404060dB60dB;普通谈话的声压级为普通谈话的声压级为6
11、06070dB70dB;载重汽车的声压级为载重汽车的声压级为707090dB90dB;球磨机的声压级为球磨机的声压级为120dB120dB左右;左右;喷气式飞机附近可达喷气式飞机附近可达140140150dB150dB甚至更高。甚至更高。感觉吵闹感觉吵闹损伤听力损伤听力 3、声压级的合成、声压级的合成 多个声源共存的情况下,如果各声源的多个声源共存的情况下,如果各声源的声压级是相同的,那么声压级的总和如下:声压级是相同的,那么声压级的总和如下:L总总=L+10 lgn L为单个声源的声压级,为单个声源的声压级,n为声源的数目。为声源的数目。在同一场所中,各种声源的声压级互不相同,在同一场所中,
12、各种声源的声压级互不相同,需将声源的声压从大到小顺序排列,按两两合成需将声源的声压从大到小顺序排列,按两两合成的方法逐一计算合成后的声压级。的方法逐一计算合成后的声压级。具体地,先计算两个声源的声压级差值,根具体地,先计算两个声源的声压级差值,根据差值增值表查出增值据差值增值表查出增值L,较高的声压级与增,较高的声压级与增值之和即为合成后的声压级。采用此种方法计算值之和即为合成后的声压级。采用此种方法计算时,如果合成的声压级比其他待计算高时,如果合成的声压级比其他待计算高10dB以上,以上,因为因为L0.3dB,对总声压级影响不大,因此其,对总声压级影响不大,因此其他声源的声压级可以忽略。他声
13、源的声压级可以忽略。表22 声级(dB)相加时的增值L表两声级差 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(L1-L2)增加值 3.0 2.5 2.1 1.8 1.5 1.2 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4L(dB)例如,某作业场所有三个声源,声压级分别为例如,某作业场所有三个声源,声压级分别为90dB90dB,88dB88dB,85dB85dBL1L1L2=90dBL2=90dB88dB88dB2dB2dB,L L2.1dB;2.1dB;L1L1和和L2L2的合成声压级:的合成声压级:L L合合90dB90dB2.1dB2.1dB92.1dB;92.1dB;L L合合L3L392
14、.1dB92.1dB85dB85dB7.1dB7.1dB,L L0.8dB;0.8dB;L L总总L L合合L L92.1dB92.1dB0.8dB0.8dB92.9dB.92.9dB.(三)(三)频谱(频谱(frequency spectrum)纯音(纯音(pure tone):由单一频率发出的声音):由单一频率发出的声音 复和音(复和音(complex tone):由各种频率组成):由各种频率组成的声音的声音 把组成复合音的各种频率由低到高进行排把组成复合音的各种频率由低到高进行排列而形成的频率连续谱称为列而形成的频率连续谱称为频谱频谱。实际工作中,通常人为地把声频范围(实际工作中,通常人
15、为地把声频范围(20-20000Hz)划分为若干个小的频段,称为)划分为若干个小的频段,称为频带或频带或频程(频程(octave band),如倍频程(最常用)。如倍频程(最常用)。频程一般以频程一般以中心频率中心频率来表示。对于倍频程来表示。对于倍频程(f 上上=2f 下下)来说,中心频率的计算方法为:)来说,中心频率的计算方法为:f 中中=f 上上f 下下 以频率为横坐标,声压级为纵坐标作以频率为横坐标,声压级为纵坐标作图,所得到的曲线称为图,所得到的曲线称为频谱曲线或频谱图频谱曲线或频谱图。频谱曲线即可分析复合音的频率组成,频谱曲线即可分析复合音的频率组成,又可了解各频率的强度,可分析噪
16、声的基又可了解各频率的强度,可分析噪声的基本性质,如是否属于低频、高频、窄频或本性质,如是否属于低频、高频、窄频或宽频等。宽频等。AB (四)(四)人对声音的主观感觉人对声音的主观感觉 1、等响曲线、等响曲线 问题:问题:声强或声压相同,是否人耳感觉到响度也相同?声强或声压相同,是否人耳感觉到响度也相同?人耳对声音强弱的主观感觉量度:人耳对声音强弱的主观感觉量度:人耳对声音的感觉不但与人耳对声音的感觉不但与强度强度有关,而且与有关,而且与频率频率有关。有关。声压大声压大 声音响而洪亮声音响而洪亮 声压小声压小 声音轻而微弱声音轻而微弱 频率高频率高 音调高,声音尖锐音调高,声音尖锐 频率低频率
17、低 音调低,声音低沉音调低,声音低沉 根据人耳对声音的感觉特性,联系声压和频根据人耳对声音的感觉特性,联系声压和频率定出人耳对声音音响的主观感觉量,称为率定出人耳对声音音响的主观感觉量,称为响度响度级级(loudness level),单位,单位方(方(phone)。等响等响:不同频率不同强度的纯音听起来的音:不同频率不同强度的纯音听起来的音响感觉相同,则称为等响。一般以响感觉相同,则称为等响。一般以1000Hz的纯音的纯音作为基准音,某个被测纯音听起来与基准音音响作为基准音,某个被测纯音听起来与基准音音响相同,那么基准音的声压级就是被测纯音的响度相同,那么基准音的声压级就是被测纯音的响度级。
18、级。等响曲线等响曲线:利用与基准音比较的方法,:利用与基准音比较的方法,将各个频率相同响度的数值用曲线连接,称将各个频率相同响度的数值用曲线连接,称为等响曲线。该曲线纵坐标为声压级,横坐为等响曲线。该曲线纵坐标为声压级,横坐标为频率。标为频率。等响曲线可清楚地反映人耳对高频等响曲线可清楚地反映人耳对高频(2000-5000Hz)的声音敏感,对低频不敏感。)的声音敏感,对低频不敏感。从等响曲线可以看出:从等响曲线可以看出:1.1.声压较低时,低频引起的响度变化比中高频声压较低时,低频引起的响度变化比中高频大,中高频显得比低频更响些,说明与频率关大,中高频显得比低频更响些,说明与频率关系较大。系较
19、大。2.2.声压级较高时,曲线较平缓,反映了声压级声压级较高时,曲线较平缓,反映了声压级相同的各频率声音差不多一样响,说明声压级相同的各频率声音差不多一样响,说明声压级越大,其与频率的关系不大。越大,其与频率的关系不大。2、声级声级 为了准确地评价噪声对人体的影响,为了准确地评价噪声对人体的影响,对声音进行测量时,所使用的声级计是对声音进行测量时,所使用的声级计是根据人耳对声音的感觉特性,参考等响根据人耳对声音的感觉特性,参考等响曲线,设计不同的计权网络,成为不同曲线,设计不同的计权网络,成为不同的滤波器。即所谓的的滤波器。即所谓的A、B、C甚至甚至D网网络,所测得的声级即为络,所测得的声级即
20、为A、B、C、D声级,分别用声级,分别用dB(A)、)、dB(B)、)、dB(C)等表示。)等表示。C C计权网络计权网络是利用模仿人耳对是利用模仿人耳对100100方方纯音的纯音的响应特点设计的响应特点设计的C C网络测得的,对所有频率的声网络测得的,对所有频率的声音几乎都同等程度的通过,因此可作为音几乎都同等程度的通过,因此可作为总声级总声级。B B计权网络计权网络则在模拟人耳对则在模拟人耳对7070方方纯音响应的纯音响应的基础上测得,对低频段有一定程度的衰减。基础上测得,对低频段有一定程度的衰减。A A计权网络计权网络则在模拟人耳对则在模拟人耳对4040方方纯音响应的纯音响应的基础上测得
21、,对低频段有较大幅度的衰减,与人基础上测得,对低频段有较大幅度的衰减,与人耳对高频敏感、低频不敏感的特性很接近。耳对高频敏感、低频不敏感的特性很接近。D D计权网络计权网络是为测量飞机噪声设计的。是为测量飞机噪声设计的。声级不同于声压级,声级是通过滤声级不同于声压级,声级是通过滤波器经频率计权后的声压级,单位也是波器经频率计权后的声压级,单位也是dBdB。A A声级由国际标准化组织推荐,用声级由国际标准化组织推荐,用作噪声卫生评价的指标。作噪声卫生评价的指标。三、三、噪声对人体的影响噪声对人体的影响 全身性影响全身性影响,包括听觉和非听觉系统损,包括听觉和非听觉系统损伤以及干扰语言交流、影响工
22、作。伤以及干扰语言交流、影响工作。(一)听觉系统(一)听觉系统 1、暂时性听阈位移暂时性听阈位移(temperary threshold shift,TTS)指人或动物接触噪声后引起听阈变化,脱离噪指人或动物接触噪声后引起听阈变化,脱离噪声环境后经过一段时间听力可以恢复到原来的水平。声环境后经过一段时间听力可以恢复到原来的水平。听觉适应听觉适应:听阈提高:听阈提高10-15dB,脱离接触后,脱离接触后1min可恢复可恢复;听觉疲劳听觉疲劳:听阈提高:听阈提高15-30dB,十几小时后才恢复。,十几小时后才恢复。2、永久性听阈位移永久性听阈位移(permanent threshold shift
23、,PTS)指噪声或其他因素引起的不能恢复的听阈提高。指噪声或其他因素引起的不能恢复的听阈提高。又可分为又可分为听力损失或损伤听力损失或损伤(hearing loss or hearing impairment)以及)以及噪声性耳聋噪声性耳聋(noise-induced deafness)。)。器质性的病变器质性的病变电子显微镜可观察到听毛倒伏、稀疏、脱落,听电子显微镜可观察到听毛倒伏、稀疏、脱落,听毛细胞出现肿胀、变性或消失。毛细胞出现肿胀、变性或消失。表现表现噪声性噪声性PTS早期常表现为高频听力下早期常表现为高频听力下降,听力曲线在降,听力曲线在3000-6000Hz(4000Hz多多见)
24、出现见)出现V型下陷,患者无主观耳聋感觉,型下陷,患者无主观耳聋感觉,不影响交谈,不影响交谈,听力损失听力损失。随着病情加重,高频听力进一步受损,随着病情加重,高频听力进一步受损,同时出现语言频段的听力受损,语言听力同时出现语言频段的听力受损,语言听力障碍,即障碍,即噪声性耳聋噪声性耳聋。3、噪声性耳聋噪声性耳聋:在工作过程中,由于长期接触噪声在工作过程中,由于长期接触噪声而发生的一种进行性的感音性听觉损伤。而发生的一种进行性的感音性听觉损伤。是是法定职业病法定职业病。诊断与鉴别诊断:诊断与鉴别诊断:1、明确的噪声接触史;2、有自觉听力损失或其他症状;3、纯音测听为感音性聋;4、结合动态观察资
25、料及现场卫生学调查;5、排除其他因素所致听力损失。正常:在正常:在N1、N2区各频率听力损失均区各频率听力损失均25dB。观察对象:听力损失观察对象:听力损失 V级。级。级:级:N1+A 级:级:N1+B或或D+A 级:级:N1+C或或D+B 级:级:D+C V级:级:E+B或或E+C 当任一耳的听力损失达当任一耳的听力损失达V级者,需计算双耳平级者,需计算双耳平均听阈均听阈如果不具备条件,凡高频如果不具备条件,凡高频(3000,4000,6000Hz)任一频率听力下降任一频率听力下降30dB,也可,也可直接计算双耳平均听阈,根据计算结果评直接计算双耳平均听阈,根据计算结果评定听力损伤及噪声性
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