Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hearing protector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Hałas jako szkodliwy czynnik w budownictwie
PL
Artykuł porusza kwestię hałasu, który towarzyszy pracom budowlanym. Przedstawione zostały regulacje prawne, które określają dopuszczalne poziomy hałasu i sposoby jego mierzenia. Autorzy podkreślają, że hałas w miejscach prac budowlanych może być szczególnie uciążliwy, z powodu charakteru wykonywanych prac i stosowania ciężkiego sprzętu. W artykule opisano również negatywne skutki hałasu dla zdrowia, takie jak uszkodzenia słuchu, nadmierny stres i problemy z koncentracją. W związku z tym autorzy przedstawiają sposoby zabezpieczania przed hałasem, które można zastosować w trakcie prac budowlanych. Wśród tych sposobów są między innymi środki indywidualne, takie jak słuchawki czy nauszniki, oraz środki zbiorowe, takie jak ekrany akustyczne i ścianki dźwiękochłonne.
EN
The article discusses the issue of noise that accompanies construction work. Legal regulations are presented that determine permissible noise levels and methods of measurement. The author’s emphasizes that noise in construction workplaces can be particularly burdensome due to the nature of the work and the use of heavy equipment. The article also describes the negative effects of noise on health, such as hearing damage, excessive stress, and concentration problems. Therefore, the author’s presents ways to protect against noise that can be applied during construction work. Among these methods are individual measures, such as headphones or earplugs, and collective measures, such as acoustic screens and sound-absorbing walls.
PL
Stosowanie ochronników słuchu wiąże się z ograniczaniem dźwięku docierającego do uszu ich użytkownika, przez co ograniczona jest również możliwość percepcji dźwięków, których odbiór jest istotny w miejscu przebywania pracownika. Z tego względu coraz powszechniej stosowane są rozwiązania w postaci układów elektronicznych wbudowanych w ochronniki słuchu, umożliwiające przekazywanie pod te ochronniki odpowiednio przetworzonych dźwięków. Rozwiązania obecnie stosowane w ochronnikach słuchu z regulowanym tłumieniem oferują możliwość wpływu na właściwości dźwięku przekazywanego użytkownikowi ograniczoną do prostej regulacji ogólnego wzmocnienia w torze odtwarzania sygnału. W artykule przedstawiono koncepcję rozwiązania przeznaczonego do wykorzystania w ochronniku słuchu i umożliwiającego dopasowanie właściwości przenoszonego dźwięku do potrzeb użytkownika dzięki poprawie odbioru użytecznych dźwięków poprzez kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej przenoszonego dźwięku.
EN
The use of hearing protectors reduces the sound reaching the wearer's ears. As a result, the possibility of perceiving sounds, the perception of which is important in the environment of a worker's presence, is also limited. For this reason, solutions in the form of electronic systems built into hearing protectors are more and more commonly used, enabling the transmission of properly processed sounds under the hearing protectors. Solutions currently used in level-dependent hearing protectors offer the possibility of influencing the properties of the sound transmitted to the user limited to a simple adjustment of the general gain in the signal audio path. The aim of the article is to present the concept of the solution intended for use in a hearing protector and enabling the adjustment of the properties of the transmitted sound to the needs of the user, i.e. improving the reception of useful sounds. This is done by shaping the frequency response of the transmitted sound.
EN
Background: Hearing loss caused by excessive exposure to noise is one of the most common health risks for employees. One solution for noise reduction is the use of hearing protectors, which is a very effective method for protecting hearing from the workplace noise. In order to obtain better attenuation efficiency, custom moulded earplugs can be equipped with a suitable acoustic filter. The effectiveness of the hearing protectors’ attenuation is based on real measurement of hearing thresholds for normal hearing people with and without hearing protectors. However, this is a time consuming process, and the obtained values are characterised by quite large inter-individual variability. The optimal solution is to measure the attenuation characteristics based on the objective method (without the presence of the subject), the results of which will be in accordance with the results of subjective tests. Therefore, the main purpose of the research in this work was to measure the attenuation characteristics of the self-designed custom moulded earplugs with and without acoustic filters through the use of subjective and objective methods, and to compare the results in terms of the research methods. Methods: Measurements of the acoustic attenuation obtained by custom moulded earplugs with designed F1, F2, and F3 acoustic filters (internal diameters dF1 = 1:25 mm, dF2 = 0:85 mm, and dF3 = 0:45 mm), as well as full insert earplugs (without any acoustic filters) were carried out using two methods: objective and subjective. The objective measurements were carried out in an anechoic chamber. The artificial head (High-frequency Head and Torso Simulator Brüel & Kjær Type 5128) was located at a distance of 3 m, directly opposite the loudspeaker. The test signal in the measurements was pink noise – in the frequency range up to 12.5 kHz and the level 85, 90, and 95 dB. The hearing protectors with and without acoustic filters were mounted in the Head and Torso Simulator which was connected with Pulse System Brüel & Kjær. Five normal hearing subjects participated in the subjective measurements. A pink noise signal was used for one-third octave bands: 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, and 8000 Hz. The attenuation value was defined as the difference (in dB) between the hearing threshold of the test signal with a hearing protector and the hearing threshold determined without a hearing protector. Results: The results of the objective method proved that in addition to the significant impact of frequency on the attenuation values, the type of filter used in custom moulded earplugs also had a significant effect. In addition, the results of the objective method showed that in the whole frequency range the highest attenuation values are shown by the full earplugs, achieving slightly above 45 dB for frequency of 8 kHz. The attenuation values obtained from subjective measurements also confirmed that both the frequency and type of filter significantly affect the attenuation values of the tested hearing protectors. Conclusions: The results of this study did not confirm the hypothesis that the measurement method had no significant effect on the attenuation characteristics of self-designed custom moulded earplugs with different types of acoustic filters. The largest differences in attenuation values between the type of measurement methods occur for the low frequency band (250 Hz) and for higher frequencies (4000 Hz mainly). The change of the internal diameter of the F1 filter from 1.25 mm to 0.85 mm (F2 filter) did not significantly affect the attenuation characteristics.
PL
Analizowano parametry sygnałów docierających do użytkownika ochronników słuchu w sytuacji, gdy przebywa on w przykładowym miejscu pracy, gdzie wytwarzany jest hałas i jednocześnie istotny jest odbiór dźwiękowych sygnałów bezpieczeństwa emitowanych przez pojazdy, tj. sygnałów ostrzegających o jeździe wstecz. Analizą objęto trzy nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem. Obecność hałasu w środowisku pracy sprawia, że najczęściej nie jest możliwy prawidłowy odbiór dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa, w tym również w przypadku stosowania nauszników przeciwhałasowych z regulowanym tłumieniem.
EN
In addition to limiting noise exposure, an important aspect of the use of hearing protectors is the perception of auditory danger signals (warning signals). Proper sound reception, which affects the worker’s safety, may not be possible in the presence of noise. The parameters of the signals coming to the user of hearing protectors have been analyzed when he is in an exemplary industrial workplace where noise is generated and at the same time the reception of auditory danger signals emitted by vehicles is important i.e. backup alarms. The analysis included three models of level-dependent earmuffs. The presence of noise in the work environment makes it impossible to properly receive auditory danger signal, including the situations when level-dependent earmuffs are used.
EN
An industrial process such as wheat processing generates significant noise which can cause adverse effects on workers and the general public. This study assessed the noise level at a wheat processing mill in Ilorin, Nigeria. A portable digital sound level meter HD600 manufactured by Extech Inc., USA was used to determine the noise level around various machines, sections and offices in the factory at pre-determined distances. Subjective assessment was also mode using a World Health Organization (WHO) standard questionnaire to obtain information regarding noise ratings, effect of noise on personnel and noise preventive measures. The result of the study shows that the highest noise of 99.4 dBA was recorded at a pressure blower when compared to other machines. WHO Class-4 hearing protector is recommended for workers on the shop floor and room acoustics should be upgraded to absorb some sounds transmitted to offices.
PL
Ochronniki słuchu należą do najpowszechniej stosowanych środków ograniczania narażenia na hałas na stanowiskach pracy. Popularne pasywne ochronniki słuchu, jak większość pasywnych rozwiązań, charakteryzują się małym tłumieniem w zakresie niskich częstotliwości akustycznych. Powoduje to, że pracownicy nie zawsze są odpowiednio zabezpieczeni przed hałasami niskoczęstotliwościowymi, a czasami ochronniki w zbyt dużym stopniu tłumią hałas, powodując pogorszenie zrozumiałości mowy oraz uczucie odizolowania. Rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie w ochronnikach słuchu układów aktywnej redukcji hałasu (ARH). Wymaga to wykorzystania algorytmów sterowania zapewniających stabilność pracy układu ARH przy jednocześnie wysokiej skuteczności aktywnej redukcji hałasu. Przykładem rozwiązań spełniających te kryteria są układy ARH , których sterowanie bazuje na filtrach NOTCH.
EN
Hearing protectors are the most common solutions for reducing noise exposure at workstations. Commonly used passwe hearing protectors, like most passive solutions, are characterized by low attenuation in the low frequencies. That is why workers are not always properly protected against low-frequency noise. Additionally, non-uniforrn attenuation of passive hearing protectors in that frequency band hasan adverse impact on speech intelligibility Active noise reduction (AMR) systems, which are rnore effective in reducing low-frequency noise, are a solution Using ANR systems in hearing protectors requires control algorithms to ensure those systems are stable and, at the same time, provide highly effective active noise reduction. An ANR system controlled by NOTCH filters is an example of a solution that meets these criteria.
EN
The paper describes the problems that may occur when hearing protectors, usually designed for industrial noise environments, are used for high-level impulse (weapon) noise. The military impulse noise environment is described, as are the different types of passive and active hearing protectors and the measurement procedures. The different mechanisms that may alter the effectiveness of the hearing protectors as well as their global efficiency when submitted to high-level impulse noise are presented. The paper also discusses how the performance values accessible to the user may be used in different damage risk criteria for continuous and impulse noise.
EN
The German transport and personal protective equipment (PPE) technical committees of the German Social Accident Insurance have laid down criteria, which have since become established, for hearing protectors to be used in railway systems and road traffic in Germany: only hearing protectors which do not significantly impair the audibility of auditory warning signals may be used. In addition, the Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (BGIA) has proposed a simple criterion for the selection of hearing protectors for workplaces outside railway systems and road traffic which perform well with regard to signal audibility (general), speech intelligibility, and perception of informative operating sound (AIP). This criterion is based upon the research carried out in the field of signal audibility in railway systems and road traffic and upon an additional study. It has been established by the German PPE technical committee and is presented here.
EN
Recognition of acoustic signals when perception is subject to interference from noise has already been extensively studied. In this study the influence of hearing protectors (HP) (plugs, muffs) and hearing loss on signal recognition is examined. Different spectrums and levels of the noise are also included. The test results are shown as the masked threshold for the signals heard and identified. In the case of normally hearing subjects a frequency-independent HP (plug) improves hearing performance, while frequency-dependent HP (muffs) tends to worsen it, especially with low-frequency noise. Hearing losses even worsen hearing performance when plugs are worn. Design suggestions are made to optimise signal recognition. Minimum signal-to-noise ratio and the use of HP are discussed.
EN
Attenuation of hearing protectors is related to the working conditions, as well as qualitative and quantitative properties of noise. For steady state noise, methods presented in the standard are fairly applicable to assist {or allow for} in hearing protector proper selection. Pro- blems in application may arise in the case of impulse noise. Nonlinear effects in hearing protector response to shooting impulses has been shown, in which the nonlinearity and the decrease in attenuation occurred as the peak levels increased. The purpose of this study was to evaluate the characteristics of industrial noise and to find out what attenuation is provided by the selected earmuffs. The measurements were done using miniature microphone technique. For analyses of impulsiveness of industrial noise crest factor was used. The efficiency in protection determined for hearing protectors during laboratory type tests overestimated the real attenuation performance especially in extreme noise conditions. The double protection by earmuffs and earplugs will increase the attenuation especially at frequencies below 1000 Hz where the main frequency components occur in workshop noise.
PL
Tłumienie ochronników słuchu zależy od warunków pracy, a także od poziomu hałasu i jego charakteru. Metody przedstawione w normach mają dość dobre zastosowanie przy właściwej selekcji ochronników słuchu w przypadku hałasu ustalonego. Problemy pojawiać się mogą w przypadku hałasu impulsowego. Stwierdzono nieliniowość odpowiedzi ochronników słuchu na impulsy akustyczne pochodzące od strzałów z broni palnej. Nieliniowość ta wzrasta, przy czym maleje także tłumienie ochronnika słuchu, gdy szczytowe poziomy ciśnienia akustycznego ulegają zwiększeniu. Celem niniejszych badań była ocena charakterystycznych cech hałasu występującego w przemyśle i określenie, w jakim stopniu hałas jest tłumiony przez wybrane nauszniki przeciwhałasowe. Pomiary przeprowadzono z zastosowaniem techniki wykorzystującej mikrofony miniaturowe. Do analizy impulsywności hałasu w przemyśle zastosowano współczynnik szczytu. Skuteczność tłumienia ochronników słuchu określona podczas badań laboratoryjnych okazała się zawyżona w stosunku do ich skuteczności w warunkach rzeczywistych, zwłaszcza w przypadku ekstremalnych warunków hałasowych. Podwójne zabezpieczenie przez nauszniki przeciwhałasowe i wkładki przeciwhałasowe będzie zwiększać tłumienie w szczególnie w zakresie częstotliwości poniżej 1000 Hz, w którym występują główne składowe spektralne hałasu w przemyśle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.