Контрольная работа по "Безопасности жизнедеятельности"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2013 в 19:12, контрольная работа

Описание работы

Эксплуатация современного промышленного оборудования и средств транспорта сопровождается значительным уровнем шума и вибрации, негативно влияющих на состояние здоровья работающих. С точки зрения безопасности труда шум и вибрация – одни из наиболее распространенных вредных производственных факторов на производстве, так как все эти физические процессы связаны с переносом энергии, которая при определенной величине и частоте может оказывать неблагоприятное воздействие на человека: вызывать различные заболевания, создавать дополнительные опасности.

Содержание работы

Введение 3
1. Профессиональные заболевания, вызываемые воздействием на человека шумом. 4
2. Профессиональные заболевания от воздействия инфра- и ультразвука. 8
3. Предупреждение заболеваний. 11
4. Анализ причин заболеваемости и материальные последствия. 15
5. Мероприятия по снижению заболеваемости и улучшению медицинского обслуживания. 18
Заключение 20
Список используемой литературы 21

Файлы: 1 файл

БЖД контрольная.docx

— 59.10 Кб (Скачать файл)


Министерство  образования РФ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ

 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И СОЦИОЛОГИИ ТРУДА

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

 

Вариант № 7

 

 

 

                                                                       

Исполнитель:

Специальность: ФиК

№ зачетной книжки:

Руководитель:

 

 

 

 

 

Киров 2011

 

Содержание

Введение 3

1. Профессиональные  заболевания, вызываемые воздействием  на человека шумом. 4

2. Профессиональные  заболевания от воздействия инфра-  и  ультразвука. 8

3. Предупреждение  заболеваний. 11

4. Анализ  причин заболеваемости и материальные  последствия. 15

5. Мероприятия  по снижению заболеваемости и  улучшению   медицинского обслуживания. 18

Заключение 20

Список используемой литературы 21

 

 

Введение

Проблема защиты человека от опасностей в различных условиях его обитания возникла одновременно с появлением на Земле наших далеких  предков. На заре человечества людям  угрожали опасные природные явления, представители биологического мира. С течением времени стали появляться опасности, творцом которых стал сам человек.

В настоящее время человек  больше всего страдает от им же созданных  опасностей. Статистические данные свидетельствуют  о том, что люди погибают, становятся инвалидами и больными от опасностей природного, техногенного, антропогенного, биологического, экологического, социального  происхождения.

Эксплуатация современного промышленного  оборудования и средств транспорта сопровождается значительным уровнем шума и вибрации, негативно влияющих на состояние здоровья работающих. С точки зрения безопасности труда шум и вибрация – одни из наиболее распространенных вредных производственных факторов на производстве, так как все эти физические процессы связаны с переносом энергии, которая при определенной величине и частоте может оказывать неблагоприятное воздействие на человека: вызывать различные заболевания, создавать дополнительные опасности.

Кроме шумового и вибрационного  воздействия, вредное влияние на человека в процессе труда могут  оказывать инфразвуковые и ультразвуковые колебания.

Поэтому, во-первых, рассмотрим основные физические характеристики шума, ультра- и инфразвука; во-вторых, профессиональные заболевания, вызываемые их воздействием; в-третьих, проанализируем причины  заболеваемости и мероприятия по её снижению.

 

1. Профессиональные заболевания, вызываемые воздействием на человека шумом.

Шум – это сочетание звуков различной частоты и интенсивности. С физиологической точки зрения шумом называют любой нежелательный звук, оказывающий вредное воздействие на организм человека.

Звуковые колебания, воспринимаемые органами слуха человека, являются механическими колебаниями, распространяющимися  в упругой среде (твердой, жидкой или газообразной).

Действие шума на организм человека связано, главным образом, с применением нового, высокопроизводительного  оборудования, с механизацией и автоматизацией трудовых процессов: переходом на большие скорости при эксплуатации различных станков и агрегатов. Источниками шума могут быть двигатели, насосы, компрессоры, турбины, пневматические и электрические инструменты, молоты, дробилки, станки, центрифуги, бункеры и прочие установки, имеющие движущиеся детали. Кроме того, за последние годы в связи со значительным развитием городского транспорта возросла интенсивность шума и в быту, поэтому как неблагоприятный фактор он приобрел большое социальное значение.

Шум имеет определенную частоту, или спектр, выражаемый в герцах, и интенсивность – уровень  звукового давления, измеряемый в  децибелах. Для человека область  слышимых звуков определяется в интервале  от 16 до 20000 Гц. Наиболее чувствителен слуховой анализатор к восприятию звуков частотой 1000—3000 Гц (речевая зона).

Измерение, анализ и регистрация  спектра шума производятся специальными приборами — шумомерами и вспомогательными приборами (самописцы уровней шума, магнитофон, осциллограф,  анализаторы статистического распределения, дозиметры и др.).

По временным характеристикам  шум следует подразделять на:

  • постоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБ А при измерениях на временной характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ 17187-81;
  • непостоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени более чем на 5 дБ А при измерениях на временной характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ 17187-81.

Непостоянный шум следует  подразделять на:

  • колеблющийся во времени, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;
  • прерывистый, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБ А и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;
  • импульсный, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука, измеренные в дБ АI и дБ А соответственно на временных характеристиках "импульс" и "медленно" шумомера по ГОСТ 17187-81, отличаются не менее чем на 7дБ.

Воздействие шума на организм человека вызывает изменения прежде всего в органе слуха, нервной и сердечно-сосудистой системе. При этом степень выраженности таких изменений в значительной мере зависит от параметров шума (интенсивность и спектральный состав), стажа работы в условиях воздействия шума, длительности действия шума в течение рабочего дня и индивидуальной чувствительности организма.

К настоящему времени накоплены  многочисленные данные, позволяющие  судить о характере и особенностях влияния шумового фактора на слуховую функцию. Течение функциональных изменений может иметь различные стадии. Кратковременное понижение остроты слуха под воздействием шума с быстрым восстановлением функции после прекращения действия фактора рассматривается как проявление адаптационной защитно-приспособительной реакции слухового органа. Адаптацией к шуму принято считать временное понижение слуха не более чем на 10—15 дБ с восстановлением его в течение 3 мин после прекращения действия шума. Длительное воздействие интенсивного шума может приводить к перераздражению клеток звукового анализатора и его утомлению, а затем к стойкому снижению остроты слуха.

Установлено, что утомляющее и повреждающее слух действие шума пропорционально его высоте (частоте). Наиболее выраженные и ранние изменения наблюдаются на частоте 4000 Гц и близкой к ней области частот. При этом импульсный шум (при одинаковой эквивалентной мощности) действует более неблагоприятно, чем непрерывный. Особенности его воздействия существенно зависят от превышения уровня импульса над уровнем, определяющим шумовой фон на рабочем месте.

Развитие профессиональной тугоухости зависит от суммарного времени воздействия шума в течение рабочего дня и наличия пауз, а также общего стажа работы. Начальные стадии профессионального поражения наблюдаются у рабочих со стажем 5 лет, выраженные (поражение слуха на все частоты, нарушение восприятия шепотной и разговорной речи) — свыше 10 лет.

Помимо действия шума на органы слуха установлено его  вредное влияние на многие органы и системы организма, в первую очередь на центральную нервную  систему, функциональные изменения в которой происходят раньше, чем диагностируется нарушение слуховой чувствительности. Поражение нервной системы под действием шума сопровождается раздражительностью, ослаблением памяти, апатией, подавленным настроением, изменением кожной чувствительности и другими нарушениями, в частности замедляется скорость психических реакций, наступает расстройство сна и т. д. У работников умственного труда происходит снижение темпа работы, ее качества и производительности.

Действие шума может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, сдвигам в обменных процессах (нарушение основного, витаминного, углеводного, белкового, жирового, солевого обменов), нарушению функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Звуковые колебания могут восприниматься не только органами слуха, но и непосредственно через кости черепа (так называемая костная проводимость). Уровень шума, передаваемого этим путем, на 20-30 дБ меньше уровня, воспринимаемого ухом. Если при невысоких уровнях шума передача за счет костной проводимости мала, то при высоких уровнях она значительно возрастает и усугубляет вредное действие на организм человека. При действии шума очень высоких уровней (более 145 дБ) возможен разрыв барабанной перепонки.

Таким образом, воздействие  шума может привести к сочетанию профессиональной тугоухости (неврит слухового нерва) с функциональными расстройствами центральной нервной, вегетативной, сердечно-сосудистой и других систем, которые могут рассматриваться как профессиональное заболевание — шумовая болезнь. Профессиональный неврит слухового нерва (шумовая болезнь) чаще всего встречается у рабочих различных отраслей машиностроения, текстильной промышленности и проч. Случаи заболевания встречаются у лиц, работающих на ткацких станках, с рубильными, клепальными молотками, обслуживающих прессоштамповочное оборудование, у испытателей-мотористов и других профессиональных групп, длительно подвергающихся интенсивному шуму.

 

2. Профессиональные заболевания от воздействия инфра- и ультразвука.

Инфразвук (от лат. infra — ниже, под) — упругие волны, аналогичные звуковым, но с частотами ниже области слышимых человеком частот. Обычно за верхнюю границу инфразвуковой области принимают частоты 16—25 Гц. Нижняя граница инфразвукового диапазона не определена.

Инфразвук может быть механического  происхождения — это механические колебания, генерируемые машинами, частотой менее 20 Гц, и инфразвук аэродинамического происхождения, возникающий в результате больших турбулентных потоков газов или жидкостей. Он способен распространяться на большие расстояния по воздуху, воде, земной поверхности. Инфразвуковые колебания довольно часто встречаются в природе: вместе с ветром, грозовыми разрядами, обвалами, взрывами, землетрясениями. В настоящее время создаются специальные устройства по приему инфразвуковых волн, предупреждающие о штормах, а также для регистрации гравитационно-акустических волн.

Источниками инфразвука на суше могут быть компрессоры, двигатели  внутреннего сгорания, движущийся транспорт, промышленные кондиционеры и вентиляторы.

Исследования биологического действия инфразвука на организм показали, что человеческий организм высокочувствителен к инфразвуку. Воздействие его  происходит не только через слуховой анализатор, но и через механорецепторы кожи. Возникающие под воздействием инфразвука, нервные импульсы нарушают согласованную работу различных отделов нервной системы, что может проявляться головокружением, болями в животе, тошнотой, затрудненным дыханием, чувством страха, при более интенсивном и продолжительном воздействии - кашлем, удушьем, нарушением психики. Инфразвуковые колебания даже небольшой интенсивности вызывают тошноту и звон в ушах, уменьшают остроту зрения.

При более интенсивном  воздействии инфразвука помимо головокружения и болей в области живота появляются ощущения сухости во рту и царапанья в глотке, кашель, удушье, ощущение беспокойства, повышенная раздражительность. При объективном осмотре отмечают заторможенность, вялость, апатию, плохое настроение, повышенную утомляемость, раздражительность. На первый план выступают симптомы функционального расстройства ЦНС в виде астеновегетативного синдрома с признаками нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу. Длительное воздействие инфразвука интенсивностью более 150 дБ может вызвать симптомы миокардиодистрофии, что проявляется приглушенностью сердечных тонов, брадикардией и снижением силы сердечных сокращений. Особенно страдает орган слуха. Удается выявить гиперемию барабанной перепонки, ощущение чувства давления в ушах, повышение порогов слышимости. Как правило, эти симптомы возникают при действии инфразвуковых колебаний с уровнями звукового давления более 150 дБ, частотой 1—7 Гц и длительностью до 10 мин.

Ультразвук представляет собой механические колебания, распространяющиеся в упругих средах (газы, жидкости) и твердых телах. Воспринимается он с верхним порогом слышимости свыше 20 кГц, причем звуковое ощущение могут вызывать и более высокие частоты, но при очень высоких интенсивностях (120—145 дБ). Источником ультразвука на производстве являются оборудование, в котором генерируются ультразвуковые колебания для выполнения технологических процессов, технического контроля и измерений, а также установки, при эксплуатации которых ультразвук возникает как сопутствующий фактор.

У работающих на ультразвуковых установках отмечают выраженную астению, сосудистую гипотонию, снижение электрической  активности сердца и мозга. Изменения ЦНС в начальной фазе проявляются нарушением рефлекторных функций мозга (чувство страха в темноте, в ограниченном пространстве, резкие приступы с учащением пульса, чрезмерной потливостью, спазмы в желудке, кишечнике). Наиболее характерны вегетососудистая дистония с жалобами на резкое утомление, головные боли и чувство давления в голове, затруднения при концентрации внимания, торможение мыслительного процесса, на бессонницу.

Ультразвуковые колебания  по характеру действия оказывают механический, термический и физико-химический эффекты. Сама природа его действия (сжатие—растяжение) обеспечивает механический эффект, тогда как переход механической энергии в тепловую, особенно усиливающуюся на границе раздела (например, твердого—жидкости), — термический. Уникальным свойством ультразвука является образование кавитации (микропузырьков), что обеспечивает его физико-химический эффект. Кавитация возникает только при распространении ультразвука в жидкостях, а также в биологических тканях при воздействии ультразвука интенсивностью свыше 0,3 Вт/см2. В тканях кавитация сопровождается повышением температуры и давления, возникновением электрических зарядов, люминесцентного свечения, ионизацией молекул воды, распадающихся на своеобразные гидроксильные радикалы и атомарный водород (Н2О=НО+Н). Продукты распада ионизированных молекул воды крайне активны, что обусловливает также характер общебиологического действия ультразвука. Все это может способствовать увеличению проницаемости клеточных мембран.

Контактное воздействие  высокочастотного ультразвука на руки приводит к нарушению капиллярного кровообращения в кистях рук, снижению болевой чувствительности, т.е. развиваются  периферические неврологические нарушения. Установлено, что ультразвуковые колебания  могут вызывать изменения костной  структуры с разрежением плотности  костной ткани. Профессиональные заболевания  зарегистрированы лишь при контактной передаче ультразвука на руки –  вегетосенсорная или сенсомоторная полиневропатия рук.

Информация о работе Контрольная работа по "Безопасности жизнедеятельности"