Приборы и методики измерения шума и вибрации. Приборы и методы измерения шума на рабочих местах Прибор для измерения шума на рабочем месте

Звуки окружают нас повсюду - лишь в редких случаях современный человек может полностью погрузиться в тишину. В связи с этим возрастает значение регуляции шумовых параметров. На рабочих местах, к примеру, предъявляются специальные требования по организации условий труда. В перечень таких требований непременно входят и оптимальные показатели воздействия звука. Однако, исследование шума может потребоваться и в других ситуациях - в медицинском учреждении, в общественных местах и, разумеется, в домашних условиях. Для этой цели используют специальные приборы - шумомеры. Но для начала стоит разобраться с самой природой звука.

Источники звука

Большая часть источников городского шума формируется антропогенными Например, автотранспортом, воздушными потоками, которые проходят между зданиями, инженерно-техническими системами и т. д. Как правило, причины шума такого рода носят негативный характер, поскольку в них преобладают низкие частоты, а также хаотичная смена акцентов по всему спектру. Об этом можно судить особенно по работе промпредприятий и

Разумеется, наиболее благоприятная, с точки зрения акустики, обстановка отмечается за пределами города. В данном случае источником выступает сама природа. Одним из наиболее успокаивающих и расслабляющих является шум моря, который характеризуется периодическими и выраженными колебаниями. Неспешное и монотонное звучание создает неповторимый и привлекающий морской ритм, способствующий укреплению нервной системы.

Устройство приборов

На современном рынке шумомеров сегодня популярны цифровые приборы. Они имеют небольшие размеры и надежный пластиковый корпус, который дополняется микрофоном - впрочем, этот элемент может быть интегрирован внутрь устройства. В состав прибора также входит усилитель, элементы фильтрации, индикатор и детектор. Собственно, человеческое ухо имеет много схожих по функциональности частей. В свою очередь, специальная техника позволяет выполнять исследование шума с фиксацией нескольких параметров одновременно. Фильтры улавливают звуки с разными частотами, а информация о проведенных замерах отражается на экранах в децибелах. Что касается питания, то большинство шумомеров работают от аккумулятора, заряд которого может варьироваться от 50 до 70 ч.

Принцип работы

Что касается принципа действия, то в данном случае уместнее сравнение прибора с микрофоном. Главное отличие будет заключаться в том, что шумомер взаимодействует в процессе измерения с вольтметром, отградуированным в децибелах. Так как сигнал электрического потока на выходе с микрофона эквивалентен исходному шуму, добавка в уровне акустического давления, которое действует на мембрану, будет вызывать аналогичный прирост напряжения тока при поступлении в вольтметр. На этом принципе и строится измерение шума, показатели которого отражаются на дисплее. Для выполнения замеров показателей сигнал пропускают через специальные фильтры - это делается в момент, когда он находится на пути от микрофона к вольтметру.

Поскольку способность уха к восприятию звука определяется не только частотными свойствами шума, но и его интенсивностью, в приборах предусматривается несколько видов элементов фильтрации. Выбор конкретного устройства зависит от того, какими характеристиками обладает допустимый шум на участке проведения измерений. Фильтры дают возможность имитации амплитудно-частотного спектра в условиях заданной мощности шума.

Технико-эксплуатационные характеристики

Производители стремятся разграничивать модели, рассчитанные исключительно на измерение громкости, и аппараты для универсальных замеров. Тем не менее уровень громкости остается одной из ключевых характеристик практически всех шумомеров - этот показатель варьируется от 30 до 130 дБ. Важно отметить одну особенность измерителей шума. Некоторые модели при работе в условиях, когда коэффициент звука превышает максимальную планку шкалы, вовсе не производят исследование шума из-за ограничений своих возможностей. Следующая характеристика - точность измерений. Это качество определяется погрешностью, которая может составлять от 1 до 1,5 дБ. Соответственно, чем меньше отклонение в измерениях шумомера, тем выше его точность. На работу приборов может оказывать влияние температурный режим. Например, если указывается диапазон от 0 до 40 °С, то аппарат можно использовать на открытой местности.

Производители

На рынке можно найти устройства как от специализированных производителей измерительного оборудования, так и продукцию от известных строительных брендов. К первой категории стоит отнести модели Testo, которые можно назвать лучшими в классе. Они отличаются широким емкими аккумуляторами и большим спектром замеров по децибелам. Однако, устройства этой марки самые дорогие - в среднем от 20 до 30 тыс. руб. Если планируется исследование шума в бытовых условиях, то можно обратить внимание на продукцию Geo-Fennel и ADA. Во-первых, модели этих производителей обеспечивают неплохую точность замеров, а во-вторых, они доступны по цене - в среднем такие аппараты стоят 3-4 тыс. руб.

Реверберационная камера. Для проведения различных акустичес­ких исследований и измерений служит реверберационная камера (РК), в которой звуковые колебания эффективно отражаются от всех ограждающих поверхностей. Звуковое давление по всему объ­ему камеры достигается примерно одинаковым при равновероят­ном приходе звукового сигнала со всех направлений. Внутреннюю поверхность камеры облицовывают хорошо отражающим звук ма­териалом, коэффициент поглощения которого выбирают мини­мальным. Для достижения диффузности звукового поля выбирают специальную форму внутренних поверхностей, создают на них неро­вности, развешивают на стенах РК отражающие элементы, прини­мают меры для изоляции РК от внешних шумов и вибраций.

Основными измерениями, проводимыми в РК, являются: изме­рение звукопоглощающих свойств материалов; градуировка и ис­следование свойств микрофонов, шумомеров и другой акустической аппаратуры; исследование и измерение различных источников шу­ма, звуковых полей устройств, приборов, машин и т. д.; измерение мощности излучения громкоговорителей; исследование субъектив­ных характеристик слуха; исследование и измерение звукоизолиру­ющих свойств различных материалов при наличии двух камер с общим сообщающимся окном и т. д.

Для измерения времени реверберации после выключения источ­ника шума (звука) записывают динамику уменьшения уровня звуко­вого давления. С этой целью применяют самописцы с логариф­мической шкалой. Время стандартной реверберации определяется по формуле (3.14).

Звукомерная камера. Данная камера предназначена для проведе­ния акустических измерений с имитацией неограниченного простра­нства. В отличие от реверберационной звукомерная камера (ЗК) имеет внутреннюю поверхность, покрытую совершенным звукопо­глощающим материалом с коэффициентом поглощения, близким к единице. При измерениях на высоких частотах вместо качествен­ного заглушения (отсутствие отражений от стенок) применяют им-" пульсный метод измерений. При этом основные измерения произ-. водятся в момент прохождения прямого сигнала (до прихода от­раженного сигнала). Такой метод позволяет избежать погрешно­стей, возникающих при отражении сигнала из-за несовершенства поглощающих стенок ЗК. Для достижения качества ЗК должна иметь кроме того хорошую звукоизоляцию и виброизоляцию.

Вместо звукомерных камер в гидроакустике часто применяют камеры в виде бассейнов, в которых трудно достигнуть значения коэффициента поглощения на всех поверхностях, равного единице. В гидрокамерах, в связи с этим, тоже с успехом применяется импульсный метод измерений.

Микрофон. Микрофоном называется приемник звука (шума), в котором происходит преобразование звукового колебания воз­душной среды в электрический сигнал. Микрофон характеризуется чувствительностью, частотной зависимостью, динамическим диапа­зоном, направленностью. Помимо электроакустического преобра­зователя в комплект микрофона входят предварительные усили­тели, согласующие трансформаторы.


Верхняя граница динамического диапазона определяется уров­нем звукового давления, при котором коэффициент гармонических искажений сигнала на выходе микрофона становится равным 0,5 - 1%.

Нижняя граница динамического диапазона определяется эквива­лентным уровнем звукового давления, при котором напряжение сигнала на выходе микрофона становится примерно равным напря­жению шума, обусловленного молекулярными шумами собственно преобразователя, предварительного усилителя, тепловыми шумами резистивных элементов и т. д.

Каждый микрофон имеет мембрану (диафрагму), которая колеб­лется под действием падающего звукового поля, в результате чего происходит акустико-механическое преобразование.

По направленности микрофоны делятся на три вида: приемники давления, приемники градиентного давления и комбинированные приемники.

В приемниках давления микрофон не обладает направленно­стью, так как падающее на подвижную механическую систему звуковое излучение действует с одной стороны. Учитывая, что размеры микрофона меньше длины волны звукового колебания и результирующая сила в рассматриваемом случае не зависит от направления прихода звука, устройство не обладает направленно­стью.

Подвижная система у градиентных приемников подвергается воздействию звукового поля с двух сторон. Результирующая сила F зависит от разности звуковых давлений р на обеих акустических входах и угла падения звуковой волны относительно акустической оси преобразователя:

где d - расстояние между входами приемника; в - угол падения звуковой волны относительно акустической оси электроакустичес­кого преобразователя.

Направленность градиентных приемников является функцией cosd. Максимальное значение выходного сигнала преобразователя будет в случае осевого падения (0=0,180°). Выходной сигнал преоб­разователя будет равен нулю при 0=90°.

При объединении приемников первых двух видов или определен­ной конструкции акусто-механической системы образуется комби­нированный приемник, с помощью которого можно получать диа­граммы направленности разных видов.

С точки зрения энергетических характеристик микрофоны делят­ся на две группы. К первой группе относятся микрофоны, имеющие источник питания, обеспечивающий энергию выходного сигнала. Ко второй группе относятся микрофоны, энергия выходного сиг­нала которых определяется процессом преобразования энергии па­дающей звуковой волны.

Примером микрофонов первой группы является угольный мик­рофон, у которого электрическое сопротивление угольного порошка зависит от давления мембраны, колеблющейся под действием пада­ющей звуковой волны. Достоинством угольных микрофонов явля­ется большая мощность выходного сигнала, остальные параметры невысокие: полоса частот от 100 Гц до нескольких десятков кГц; чувствительность 200 - 400 мВ/Па при токе питания 10 - 100 мА; динамический диапазон не более 30 дБ; коэффициент гармонических искажений до 20%.

Более высокими параметрами обладают микрофоны второй группы, которые в свою очередь делятся на электродинамические, электростатические и пьезоэлектрические.

Широкое применение в акустике нашли катушечные электроди­намические микрофоны, принципиальная конструкция которых представлена на рис. 3.13. Под действием падающей звуковой вол­ны происходит колебание мембраны 2, на которой закреплена сигнальная звуковая катушка 3 в кольцевом зазоре 1 постоянного магнита 5. При этом в катушке 3 возникает э.д.с. под действием изменения магнитного поля, пронизывающего эту катушку при колебании мембраны. Таким образом, энергия падающей звуковой волны преобразуется в электрический сигнал.

Основными приборами для измерения шума являются шумомеры. В шумомере механические звуковые колебания, воспринимаемые микрофоном, преобразуются в электрические, которые усиливаются и затем, пройдя через корректирующие фильтры и выпрямитель, регистрируются стрелочным прибором. Диапазон измеряемых суммарных уровней шума обычно составляет 30-130дБ при частотных границах 20-16 000 Гц.

Для определения спектра шума и его уровней в октавных полосах шумомер подключают к фильтрам и анализаторам.

Для измерений используют отечественные шумомеры Ш-71, ПИ-14, ИШВ-1 в комплекте с октавными фильтрами. Широкое распространение в нашей стране получила акустическая аппаратура фирм RFT (Германия) и «Брюль и Къер» {Дания).

Шумоизмерительные средства состоят из шумомера (в соответствии с ГОСТ 17187-71) и октавных электрических фильтров, пропускающих определенную полосу частот электрических колебаний.

Действие шумомера основано на преобразовании микрофоном звуковых колебаний в электрические, которые после усиления и прохождения через октавные фильтры передаются измерительному прибору - стрелочному индикатору.

На практике применяются измерительные системы типа ИШВ-1 (со встроенными октавными фильтрами) завода «Виброприбор» (г. Таганрог) или ШВК-1 (с отдельными фильтрами типа ФЭ-2 того же завода) и типа 00017 (со встроенными фильтрами) фирмы RFT ГДР.

Для измерения только уровня звука без частотного анализа используют шумомеры типов «Шум-1, ШМ-1, Ш-63 или 00014 фирмы RFT (ГДР).

Для ультразвуковых шумов (частота более 11,2 кГц) нормируемые параметры установлены ГОСТ 12.1.001-75 «ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности».

Вибрация измеряются приборами, основанными на механических и электрических методах. Электроизмерительные приборы обеспечивают более высокую точность измерения в широком диапазоне частот вибраций большой и малой интенсивности. Они позволяют записывать виброграммы на значительном расстоянии от объекта вибрации, что обеспечивает безопасность и удобство проведения работ по измерениям.

Измерение вибраций производится согласно ГОСТ 12.4.012-75 «ССБТ. Средства измерения и контроля вибраций на рабочих местах. Технические требования». Этим требованиям отвечает шумомер типа ШВК-1, снабженный датчиком вибраций.

Для стационарного оборудования точки измерения вибраций выбирают на рабочих местах. Датчик вибрации крепят к рабочей площадке или сиденью работающего. Локальные вибрации, передающиеся на pyки при работе с ручными машинами, измеряют по виброскорости в среднегеометрических октавных полосах от 8 до 1000 Гц. Датчик вибрации крепят в местах контакта рук с вибрирующими поверхностями. Ручные машины должны соответствовать

требованиям ГОСТ 17770-72 «Машины ручные. Допустимые уровни вибрации».

Заключение

Рассмотренные в лекции факторы - шум, вибрация, инфразвук и ультразвук - являются вредными, отрицательно влияющими на работоспособность, вызывающие профессиональные заболевания и другие неблагоприятные последствия.

Шум представляет собой волнообразно распространяющееся механическое колебательное движение частиц упругой (газовой, жидкой или твёрдой) среды. Действие его 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. Длительное воздействие на организм человека шума и вибрации приводит к развитию хронического переутомления, способствует развитию общих и профессиональных заболеваний, снижению слуха, нарушениям со стороны центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы человека.

Инфразвук представляет собой механические колебания, распространяющиеся в упругой среды с частотами менее 20Гц, находящимися ниже порога слышимости человека. В отличие от шума инфразвук распространяется на большие расстояния вследствие малого поглощения. При воздействии инфразвука на человека происходят изменения ритмов дыхания и биений сердца, расстройства желудка и центральной нервной системы, головные боли.

В профилактике вредного воздействия факторов большое значение имеет предупредительный и текущий санитарные надзоры и медицинская профилактика.

Основные мероприятия для борьбы с шумом: устранение причины шума или существенное его ослабление в самом источнике при разработке технологических процессов и проектирования оборудования; изоляция источника шума от окружающей среды средствами звука - и виброзащиты, звука - и вибропоглощения; уменьшение плотности звуковой энергии помещений, отраженной от стен и перекрытий; рациональная планировка помещений; применение средств индивидуальной защиты от шума; рационализация режима труда в условиях шума; профилактические мероприятия медицинского характера. Наиболее эффективным средством снижения шума является замена шумных технологических операций на малошумные или полностью бесшумные.К средствам индивидуальной защиты (противошумам) относят вкладыши, наушники и шлемы.

Средства защиты снижения уровня инфразвука: увеличение частот вращения валов до 20 и больше оборотов в секунду; повышение жесткости колеблющихся конструкций больших размеров;устранение низкочастотных вибраций; внесение конструктивных изменений в строение источников.

Измерение уровней шума производят на рабочих местах или в рабочих зонах для сопоставления с требованиями санитарных норм, а также для оценки шумовых характеристик машин и оборудования с целью разработки мероприятий по борьбе с шумом. Указания по измерению и гигиенической оценке шума даны в ГОСТ 12.1.003-76 и ГОСТ 20445-75 «Здания и сооружения промышленных предприятий. Метод измерения шума на рабочих местах», а также в Методических указаниях по измерению и гигиенической оценке производственных шумов 1844-78 Минздрава СССР.

С этой целью используют частотный спектр измеренного уровня звукового давления в октавных полосах частот, который сравнивают с предельным спектром, нормированным в ГОСТ 12.1.003-76 (табл. 6.1 дана с сокращениями).

Таблица 1. Допустимые уровни звукового давления и уровни звука

Рабочие места

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

63, 125, 250, 500, 1000, 2000 4000, 8000

Уровень звука и эквивалентный уровень звука, дБА

Помещения КБ, лабораторий для теоретических работ

Помещения управлений, рабочие комнаты

Кабины наблюдений и дистанционного управления с речевой телефонной связью, помещения и участки точной сборки

Лаборатории для проведения экспериментальных работ

Для ориентировочной оценки шумовой обстановки на рабочем месте допускается в качестве характеристики постоянного шума использовать одночисловой параметр (независимый от частоты), так называемый уровень звука в дБА, измеренный без частотного анализа - по шкале А шумомера, которая приблизительно соответствует частотной характеристике слуха человека.

Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА, определяемый также по шкале А шумомера.

Слуховой аппарат человека более чувствителен к звукам высоких частот, поэтому нормированные значения звукового давления уменьшаются с увеличением частоты.

Характеристикой постоянного и непостоянного (кроме колеблющегося во времени) шумов на рабочих местах являются уровни звуковых давлений в октавных полосах частот от 63 до 8000 Гц.

Характеристикой колеблющегося во времени шума на рабочих местах (например, во время работы металлорежущего станка с переменным режимом работы) является эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА, определяемый по ГОСТ 20445-75 и оказывающий такое же влияние на слуховой аппарат, как и постоянный шум такого же уровня.

Основная литература:

1. Каракеян В. И. , Никулина Н. М. Безопасность жизнедеятельности. Учебник.- М.- «Юрайт»,- 2014

2. Холостова Е. И., Прохорова О. Г. Безопасность жизнедеятельности. Учебник.-

М.- «Дашков и К»,- 2013

Дополнительная литература:

1. Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций / В.С.Алексеев, О.И.Жидкова, Н.В.Ткаченко. - М.: Эксмо, 2008. - 160 с. С.24-26.

2. Девясилов В.А. Охрана труда: учебник / В.А.Девисилов. - М.: ФОРУМ, 2009. - 496 с. С.145-168.

3. Михнюк Т.Ф. Охрана труда: учеб.пособие для студентов / Т.Ф.Михнюк. - Минск: ИВЦ Минфина, 2010. - 320 с. С.111-133.

В том случае, если возле вас живут шумные соседи, необходимо зафиксировать уровень шума (англ. to fix the noise level) и наказать нарушителей тишины.

Санитарные нормы допускают шум до 40 децибел, во время проведения ремонта. Если вы считаете, что соседи превысили этот порог, закажите услугу замера уровня шума. Наши специалисты готовы для этого выехать на объект в любое время.

Если человек постоянно находится в шумном помещении, это влияет на его организм. Повышенный шум может нарушать сон, снижать иммунитет, приводит к стрессу и головным болям. Громкие звуки не просто раздражают, они вполне могут привести к полной или частичной потере слуха.

Повышенный уровень шума опасен не только дома, но и на работе. Человек проводит на рабочем месте, как правило, 6-8 часов, и если все это время на него будет влиять шум, то скоро у него появятся серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому на рабочих местах следует регулярно проводить замер уровня шума.

Профессиональный замер уровня шума

Для измерения шума мы используем чувствительную аппаратуру, которая фиксирует шум и показывает значение в децибелах. Прибор, которым измеряют шум, состоит из микрофона, электронных схем и дисплея. Микрофон обнаруживает небольшие колебания , связанные со звуком, и превращает их в электрические сигналы. Эти сигналы затем обрабатываются электронной схемой. Затем на дисплее отображается уровень звука в децибелах. Аппарат измеряет уровень звукового давления в одно мгновение в определенном месте. Если вы хотите провести звукоизоляционные работы, мы проверим звукоизоляцию стен, потолка и пола.


Цены на выезд за МКАД

Расстояние от МКАД Стоимость выезда
до 20 км. 500 руб.
от 20 до 50 км. 800 руб.
от 50 до 80 км. 1200 руб.
от 80 до 100 км. 1700 руб.
от 100 до 120 км. 2200 руб.
от 120 до 180 км. 3000 руб.
от 200 км. 3000 +1500 руб. (аккумуляция).

Наши специалисты обладают не только современной аппаратурой, но и глубокими знаниями в этой области. В нашей команде работают профессионалы с высшим образованием и многолетним опытом. Это говорит о том, что мы проведем самый точный замер уровня шума – оперативно и недорого.

Процедура замера уровня шума

Мы проведем процедуру в соответствии со всеми санитарными нормами и требованиями. Осуществляем замер шума не только в жилых помещениях, но и в офисах, на , на промышленной площадке. После определения источника шума, мы дадим рекомендации по защите от него.

Мы работаем без выходных и праздников, поэтому вы можете обратиться к нам в любое время. После проведения процедуры по замеру уровня шума , мы выдадим соответствующую документацию с результатами проверки.


Сложно даже представить современную жизнь без различных привычных звуков — шуршания автомобилей по автостраде, срабатывания сигнализации или же равномерного гудения вентиляционных приборов на производстве. Постоянное воздействие шума на слух может приводить как к позитивным итогам — улучшению настроения, нормализации кровообращения, а также улучшению общего тонуса, так и к остро негативным — ухудшению самочувствия и слуха, ряду заболеваний, увеличенной раздражительности.

Квалифицированный замер уровня шума при помощи экспертов СЭС Москвы сможет установить максимальную величину этого воздействия, а также улучшить ситуацию на производстве, получить выплаты и компенсации на основе получения экспертных выводов. Обращайтесь к нам — мы произведем замер уровня шума, сделаем все возможное, чтобы профессионально все задокументировать и предоставить в соответствующие надзорные органы для установления всех обстоятельств дела.

Какое негативное влияние оказывает шум на человека?

Очень нежелательные или неприятные звуки, вызванные колебаниями различной частоты, а также интенсивности, вполне способны сильно мешать осуществлению продуктивного отдыха, эффективной работе, полноценному сну, а также сугубо отрицательно влиять на все здоровье человека. Замер уровня шума во многих мегаполисах привел исследователей к довольно-таки неприятным выводам — свыше 80% жителей крупных городов постоянно находятся под воздействием излишнего шума, а 50% заболеваний на производствах как раз связаны с регулярными звуковыми вибрациями.

Воздействие постоянного шумового фона может приводить к целому "букету" проблем и осложнений:

  • нарушается обмен веществ, а также изменяется пульса, частоты дыхания;
  • происходит раннее развитие всевозможных сердечно-сосудистых заболеваний;
  • необоснованно повышается артериальное давление;
  • может на постоянной основе развиваться постоянный или беспричинный стресс;
  • возникает непрерывная бессонница, происходит существенное замедление реакций.

Естественно, замер уровня шума может производиться только профессионалами своего дела, обладающими необходимым оборудованием, опытом, знаниями и умениями, чтобы суметь вовремя прийти на помощь в самой сложной ситуации. Также, наши специалисты действуют согласно установленным нормам законодательства СанПиН 2.1.2.2645-10, что позволяет приводить результаты исследований в суде, а также для установления суммы материального удовлетворения иска о несоответствии техники безопасности установленным правилам.

Когда могут понадобиться наши услуги?

Профессиональный замер уровня шума в квартире не является единственной задачей наших специалистов. Также, мы успешно решаем для наших клиентов следующие задачи:

  • оцениваем уровень шума для установления необходимых условий труда;
  • производим замеры по требованию Роспотребнадзора в процессе осуществления строительства;
  • после осуществления постройки здания и сдачи его в эксплуатацию, чтобы жильцы не чувствовали дополнительного дискомфорта;
  • в случае организации комплексного экологического мониторинга той или же иной природной зоны;
  • осуществляем замер уровня шума в квартире, если он превышает установленные нормы и мешает нормальной жизни;
  • измерение уровня шума бывает необходимо для обоснования нового вида осуществляемой производственной деятельности;
  • на торгово-производственных площадях.

В случае оперативной необходимости, мы сумеем выехать к вам даже в Подмосковье или дальше, вам будет достаточно написать или оставить онлайн-заявку — мы обязательно придем к вам на помощь и сделаем все возможное, чтобы благополучно разобраться с вашими сложностями эффективно, сэкономив время, денежные средства и получив лучший результат!

Основные правила по осуществлению замеров шума

Измерение уровня шума далеко не такая простая процедура, она требует неукоснительного соблюдения следующих ключевых условий:

  • в обязательном порядке должны отсутствовать звукоотражающие поверхности в пределах зоны осуществления замеров, чтобы результаты были правдоподобны;
  • уровень фонового шума обязательно должен быть на 6-10 дБ меньше, чем уровень звукового давления;
  • при измерении уровня шума обязательно необходимо учитывать скорость и силу ветра, которая может как излишне завышать, так и завышать данные показатели, делая их неестественными;
  • квалифицированное измерение уровня шума должно строго производиться только в том случае, если на улице нет осадков, а давление соответствует норме и не подвергается резкому подъему.

Самостоятельное проведение измерения уровня шума будет занятием совершенно неправильным, поскольку может не соответствовать истине, именно поэтому и нужна помощь людей, имеющих серьезный опыт в этом направлении.

Как проводятся измерения в жилых помещениях?

Для измерения уровня шума в помещениях производится исследование следующих важнейших факторов:

  • на каком этаже располагается жилое помещение, из каких материалов выполнены стены и несущие конструкции;
  • при помощи шумомеров производятся исследования при закрытых и открытых окнах, чтобы получить истинные показатели;
  • можно реализовать ночное измерение шумов для получения полностью объективной картины;
  • производится оценка бытовых приборов — холодильников, кондиционеров, объектов вентиляции помещения, что тоже полноценно анализируется при последующем изучении ситуации;
  • если неподалеку производятся строительные и иные работы, то уровень шума определяется и в непосредственной близости от исследуемого объекта.

После осуществления всех необходимых измерений и установления всех сопутствующих обстоятельств, специалист выносит свое решение в задокументированном виде.

Почему лучше всего обращаться к нам?

Обратившись к услугам СЭС, вы обязательно гарантируете полное соответствие осуществления процедур всем необходимым правилам и ГОСТам, а также наличие у организации всей требуемой для этого документации. Все приборы учета шума предельно точны, внесены в реестр разрешенного оборудования и имеют высочайший класс точности. Все исследования осуществляют профессиональные специалисты с большим опытом, разрабатывается индивидуальная программа исследования, а стоимость предлагаемых услуг будет предельно демократичной даже для частных лиц, не обладающих серьезным финансовым достатком!

Как к нам обратиться?

Чтобы воспользоваться нашей помощью, вам будет необходимо:

  • позвонить нам и разъяснить суть проблемы;
  • мы выезжаем на место, заключаем договор и производим все измерения;
  • реализуем отчет обо всех учтенных показателях в экспертной форме;
  • предоставляем его итоги заказчикам или же передаем в другие инстанции;
  • действуем согласно индивидуальным требованиям заказчиков, проводим измерения в разное время суток.

Мы последовательно улучшаем спектр наших возможностей, для постоянных заказчиков приготовили выгодные скидки и спецпредложения, чтобы сотрудничество с нами было максимально простым и комфортным! Убедиться в преимуществах сотрудничества с СЭС можно благодаря наличию положительных отзывов о нашей деятельности от заказчиков, довольных решением их проблемы!

Другие услуги санэпидемстанции:

  • Восточный административный округ (ВАО) - Адрес: 111141, город Москва, улица 2-я Владимирская, дом 46, корпус 2 ;
  • Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) - Адрес: 109125, город Москва, Волгоградский проспект, дом 113, корпус 5 ;
  • Южный административный округ (ЮАО) - Адрес: 115682, город Москва, Ореховый бульвар, дом 26, корпус 2 ;
  • Юго-Западный административный округ (ЮЗАО) - Адрес: 117485, город Москва, улица Бутлерова, дом 7А ;
  • Западный административный округ (ЗАО) - Адрес: 121309, город Москва, улица Большая Филевская, дом 33 ;
  • Северо-Западный административный округ (СЗАО) - Адрес: 123182, город Москва, улица Академика Курчатова, дом 17.

Напишите нам

По всем вопросам, в том числе с отзывами и пожеланиями, предложениями новостей и материалов, а также по вопросам сотрудничества Вы можете написать нам через форму ниже. А мы постараемся Вам оперативно ответить. Спасибо!

Если вы оставите заявку сегодня и произведете оплату, то получите скидку до 30% от стоимости услуг.

Измерения шума производятся для контроля соответствия фактических уровней шума на рабочих местах допустимым по действующим нормам по методам согласно ГОСТ 12.1.050-86, ГОСТ 12.1.012-90 и МУ №1844-78.

Измерения шума должны производиться при работе не менее 2/3 установленных в данном помещении единиц технологического оборудования в наиболее часто реализуемом (характерном) режиме его работы.

Во время проведения измерений должно быть включено оборудование вентиляции, кондиционирования воздуха и другие обычно используемые в помещении устройства, являющиеся источником шума.

Уровни звука измеряют шумомерами 1 или 2-го класса точности. На предприятии применяются шумомеры типа "Октава- 101А".

Октавные уровни звукового давления измеряют шумомерами с подключенными к ним октавными электрическими фильтрами.

Измерение эквивалентных уровней звука следует производить интегрирующими шумомерами и шумоинтеграторами.

Аппаратуру калибруют до и после проведения измерения шума в соответствии с инструкциями по эксплуатации приборов.

Микрофон следует располагать на высоте 1,5 м над уровнем пола или рабочей площадки (если работа выполняется стоя) или на высоте уха человека, подвергающегося воздействию шума (если работа выполняется сидя). Микрофон должен быть ориентирован в направлении максимального уровня шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводящего измерения.

Для оценки шума на постоянных рабочих местах измерения следует проводить в точках, соответствующих установленным постоянным местам. Для оценки шума на непостоянных рабочих местах измерения следует проводить в рабочей зоне в точке наиболее частого пребывания работающего.

При проведении измерений октавных уровней звукового давления переключатель частотной характеристики прибора устанавливают в положение "фильтр". Октавные уровни звукового давления измеряют в полосах со среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц.

При проведении измерений уровней звука и эквивалентных уровней звука, дБА, переключатель частотной характеристики прибора устанавливают в положение "А".

При проведении измерений уровней звука и октавных уровней звукового давления постоянного шума переключатель временной характеристики прибора устанавливают в положение "медленно". Значения уровней принимают по средним показателям при колебании стрелки прибора. Значения уровней звука и октавных уровней звукового давления считывают со шкалы прибора с точностью до 1 дБА, дБ.

Измерения уровней звука и октавных уровней звукового давления постоянного шума должны быть проведены в каждой точке не менее трех раз.

При проведении измерений эквивалентных уровней звука колеблющегося во времени шума для определения эквивалентного (по энергии) уровня звука переключатель временной характеристики прибора устанавливают в положение "медленно". Значения уровней звука принимают по показаниям стрелки прибора в момент отсчета.

При проведении измерений максимальных уровней звука колеблющегося во времени шума переключатель временной характеристики прибора устанавливают в положение "медленно". Значения уровней звука снимают в момент максимального показания прибора.

При проведении измерений максимальных уровней звука импульсного шума переключатель временной характеристики прибора устанавливают в положение "импульс". Значения уровней принимают по максимальному показанию прибора.

Интервалы отсчета уровней звука колеблющегося во времени шума при измерениях эквивалентного уровня продолжительностью 30 мин составляют 5-6 с при общем числе отсчетов 360.

При проведении измерений эквивалентных уровней звука непостоянного шума переключатель временной характеристики прибора устанавливают в положение "медленно", измеряют уровни звука и продолжительность каждой ступени. /12/.

Измерения вибрации производятся для контроля соответствия фактических уровней вибрации на рабочих местах допустимым по действующим нормам по методам согласно ГОСТ 12.1.012-90, и МУ №3911-85.

На предприятии применяются виброметры типа "Октава-101В".

Время усреднения (интегрирования) прибора при измерении локальной вибрации должно быть не менее 1 с, а общей вибрации - не менее 10 с.

Измерения проводят непрерывно или через равные промежутки времени (дискретно).

При дискретном измерении спектров и корректированных по частоте значений интервал между снятием отсчетов должен быть для локальной вибрации не менее 1 с; для общей вибрации - не менее 10 с. Отсчет проводят в конце выбранного интервала.

Дискретные измерения начинают с проведения исходного числа наблюдений не менее 3. Необходимое число наблюдений, обеспечивающее требуемую точность результатов, определяют по итогам обработки результатов измерений.

При непрерывном измерении спектров и корректированных по частоте значений длительность измерения должна быть: для локальной вибрации - не менее 3 с; для общей вибрации - не менее 30 с.

При непрерывном измерении дозы вибрации или эквивалентного корректированного значения контролируемого параметра длительность наблюдения должна быть: для локальной вибрации - не менее 5 мин; для общей вибрации - не менее 15 мин. /11/.

Вверх