Исследование вибрационной и шумовой обстановки рабочих мест
Состав работы
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Звук представляет собой колебательное движение упругой среды, воспринимаемое нашим органам слуха. За единицу частоты колебательного движения принят Герц (Гц), равный одному колебанию в секунду. Человек способен различать звук частотой в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц. Колебания ниже 20 Гц (инфразвуки) и выше 20000 (ультразвуки) не вызывают слуховых ощущений, но оказывают вредное биологическое воздействие на организм человека.
Разложение звука на составляющие его тона (звуки с одной частотой) с определением их интенсивности называют спектральным анализом, а графическое изображение частотного состава шума – спектром.
По характеру спектра шумы подразделяют на широкополосные (с излучением звуковой энергии непрерывным спектром, шириной более 1 октавы) и тональные (с излучением звуковой энергии в отдельных тонах).
По временным характеристикам шумы следует подразделять на постоянные (уровни звука которых за 8-ми часовой рабочий день изменяются по времени не более чем на 5 дБА при измерении на временной характеристики на «медленно» и по шкале «А») и непостоянные (при изменении уровня звука более 5 дБА). Шкала «А» шумомера позволяет определить уровни шума, являющиеся геометрической суммой всех звуков в полосе от 40 до 10000 Гц.
Непостоянные шумы в свою очередь подразделяются на колеблющиеся во времени (уровень шума непрерывно изменяется во времени), прерывистые (уровень шума ступенчато изменяется на 5 дБА и более, с длительностью интервалов 1 с и более) и импульсные (состоят из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с).
Для получения частотных спектров шумов производят измерение уровней звукового давления на различных частотах с помощью шумомера. По результатам этих измерений на фиксированных стандартных октавных среднегеометрических частотах 31,5 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц строят спектр шума.
Звук представляет собой колебательное движение упругой среды, воспринимаемое нашим органам слуха. За единицу частоты колебательного движения принят Герц (Гц), равный одному колебанию в секунду. Человек способен различать звук частотой в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц. Колебания ниже 20 Гц (инфразвуки) и выше 20000 (ультразвуки) не вызывают слуховых ощущений, но оказывают вредное биологическое воздействие на организм человека.
Разложение звука на составляющие его тона (звуки с одной частотой) с определением их интенсивности называют спектральным анализом, а графическое изображение частотного состава шума – спектром.
По характеру спектра шумы подразделяют на широкополосные (с излучением звуковой энергии непрерывным спектром, шириной более 1 октавы) и тональные (с излучением звуковой энергии в отдельных тонах).
По временным характеристикам шумы следует подразделять на постоянные (уровни звука которых за 8-ми часовой рабочий день изменяются по времени не более чем на 5 дБА при измерении на временной характеристики на «медленно» и по шкале «А») и непостоянные (при изменении уровня звука более 5 дБА). Шкала «А» шумомера позволяет определить уровни шума, являющиеся геометрической суммой всех звуков в полосе от 40 до 10000 Гц.
Непостоянные шумы в свою очередь подразделяются на колеблющиеся во времени (уровень шума непрерывно изменяется во времени), прерывистые (уровень шума ступенчато изменяется на 5 дБА и более, с длительностью интервалов 1 с и более) и импульсные (состоят из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с).
Для получения частотных спектров шумов производят измерение уровней звукового давления на различных частотах с помощью шумомера. По результатам этих измерений на фиксированных стандартных октавных среднегеометрических частотах 31,5 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц строят спектр шума.
Другие работы
Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
Lokard
: 23 октября 2013
Вступ 5
1. Загальна характеристика організації 6
2. Формування функцій менеджменту на підприємстві
2.1. Планування 7
2.2. Організування 11
2.3. Мотивування 13
2.4. Контролювання 15
2.5. Регулювання 16
3. Використання методів менеджменту в організації 17
4. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації 19
5. Проектування комунікацій на підприємстві 27
6. Формування механізмів управління групами працівників в організації 31
7. Розробка пропозицій з
10 руб.
Сингулярное разложение в линейной задаче метода наименьших квадратов
Elfa254
: 10 августа 2013
ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................................................. 3
Глава 1. Метод наименьших квадратов.................................................................................................. 7
1.1. Задача наименьших квадратов......................................................................................................... 7
1.2. Ортогональное вращение Гивенса.....
Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике Задача 375
Z24
: 5 октября 2025
1 кг пара при давлении р1=0,6 МПа и температуре t1=200 ºC сжимают изотермически до конечного объема υ2=0,11 м³/кг.
Определить конечные параметры и количество теплоты, участвующей в процессе.
Ответ: х2 = 0,86, р2 = 1,5551 МПа, t2 = 200 ºС, s2 = 5,858 кДж/(кг·К), q = -523 кДж/кг.
150 руб.
Эконометрика
jaggy
: 6 апреля 2017
Курсовая работа. 2 вариант
Практическое занятие №1
«Знакомство с эконометрическим пакетом Econometric Views»
Практическое занятие №2
«Применение Eviews при построении и анализе линейной однофакторной модели регрессии»
Практическое занятие №3
«Применение Eviews при построении и анализе линейной
однофакторной модели регрессии»
Практическое занятие № 4.
«Применение Eviews при построении и анализе многофакторной модели регрессии. Выявление мультиколлинеарности и гетероскедастичности в модели. Провер
400 руб.