






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,确实实际应用差的方法。在追求效率的检测过程中,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,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。

生产性噪声的特点
1.持续时间长。在工作场所内噪声接触---,对听力来说,惬意的时光应该是车间外的午休和下班后的安静。
2.无处不在,经久不息。对于作业场所来说,生产---则噪声---,小到汽车、叉车运转,钢件碰撞,大到大型设备轰鸣,各类设备无时无刻不在产生噪声,或大或小,或高频或低频,建筑施工噪声检测,或连续或间歇。
3.区域分布,对外传播。噪声由振动产生在空气中进行能量传播,所以一般不会单独固定在某个岗位存在,其影响力是有辐射性的(逐渐衰减),噪声检测机构,即存在“场所分布”。同时有“时间分布”,根据时间分布连续性情况,噪声可以分为连续声(稳态、非稳态)和间断声(脉冲噪声)。连续声以3db为界点,分为稳态和非稳态。这个界点常作为检测布点的依据。

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,噪声检测,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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