按作业类型分类
巡检作业:按工种分类安排个体检测;同时对于途经场所作预检测,高噪声场所/岗位/区域纳入布点检测范畴。好处是:规范、减少表单数量和减少计算。个体检测的难点在于前期要做大量的调查,工作日写实是好的方法,噪声检测,确实实际应用差的方法。在追求效率的检测过程中,噪声检测标准,写实尤其显得华而不实。如果采用个体噪声检测的方法,需要注意这几个问题:
必须同步进行重要场所(相对高、较高噪声)的检测;
尽可能设置随机抽样同步---,防止个体声级计被中途拿下,挂在墙上或关闭;
注意佩戴位置,噪声检测机构,减少个体声级计与衣物摩擦产生的本底噪声增加;
至少要做2个样本,同工种多数量的检测不仅有对照的作用,也防止不可预料的偏差(失误)导致数据错误。
测量位置(主要指测量传声器所在位置)。
户外测量。当要求减小周围的反射影响时,则应尽可能在离任何反射物(除地面)至少3.5m外测量,离地面的高度大于1.2m以上,---而有可能时置于高层建筑上,以扩大可监测的地域范围。但每次测量其位置、高度保持不变。使用监测车辆测量,噪声检测报告,传声器好固定在车顶上。
建筑物附近的户外测量。这些测量点应在暴露于所需测试的噪声环境中的建筑物外进行。若无其他规定,测量位置蕞好离外墙1~2m处,或全打开的窗户前面0.5m(包括高楼层)。
建筑物内的测量。这些测量应在所需测试的噪声影响的环境中建筑物内进行。测量位置蕞好离墙面或其他反射面至少1m,离地面1.2~1.5m,离窗1.5m处。
爆震性:又称爆震性声损伤。是在一次强噪声作用下造成的听力损伤,如作业、火器发射或其他突然发生的巨响所形成的强脉冲噪声和弱冲击波的复合作用,使外耳道气压瞬间达到峰值,---的压强可使鼓膜充血、出血或穿孔,---时可致听骨链。瞬间高压传入内耳,造成内淋巴---振荡至基底膜损伤、出现,并可由于前庭受到---而伴有眩晕、---、---等---。此时生理保护结构所起的反应已经完全不起作用,因此必须加强听觉的个体防护。(3)耳蜗形态学的改变。噪声引起的听觉系统损伤是物理(机械力学)、生理、生化、代谢等多因素共同作用的结果。在这些因素的共同作用下,可使听毛细胞受损伤,---时corti器(柯替氏器)全部消失或破坏。损伤部位常发生在距卵圆窗9~13mm处。
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