Розробка заходів щодо зменшення шумового різночастотного навантаження на працівників механообробної дільниці

Автор(и)

  • Дмитро Володимирович Рєзнік Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна https://orcid.org/0000-0003-1258-6136
  • Сергій Володимирович Сукач Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна https://orcid.org/0000-0002-6834-0197
  • Ольга Олександрівна Ченчева Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна https://orcid.org/0000-0002-8826-3248
  • Євгеній Євгенович Лашко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна https://orcid.org/0000-0001-9691-4648
  • Тетяна Федорівна Козловська Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6106-5524
  • Олександр Віталійович Волков Науково-дослідний інститут воєнної розвідки, Україна https://orcid.org/0009-0003-3777-6195
  • Іван Сергійович Петренко Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Україна https://orcid.org/0000-0002-9846-3737
  • Олег Анатолійович Муха Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, Україна https://orcid.org/0000-0002-1311-8708
  • Віталій Анатолійович Гринюк Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, Україна https://orcid.org/0009-0007-8598-617X
  • Сергій Володимирович Сапа ТОВ Інженерний центр ЕНЕРГОЕКСПЕРТ, Україна https://orcid.org/0009-0005-6658-4752

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.306725

Ключові слова:

безпека праці, джерело шуму, робоча зона, шумове навантаження, звукоізоляційний бар’єр

Анотація

Об’єкт дослідження: процес визначення та керування ризиками шумового навантаження (ШН) на працівників механічної дільниці під час механічного оброблення металів на свердлувальному верстаті (СВ).

Проблема полягає у зростанні ризику отримання виробничої травми працівником через ШН на робочому місці верстатника. Вплив шуму на організм людини залежить від тривалості впливу, рівня звукового тиску та його інтенсивності. Важливою характеристика шуму є його частотний склад, оскільки він може впливати на сприйняття звуків та на організм людини. Тривалий вплив шуму призводить до пошкодження різних систем організму людини або викликати больові відчуття. Отже, важливо розуміти вплив ШН на працівників та розробити заходи для зменшення негативного впливу на їх здоров’я та продуктивність роботи. Дослідження базуються на натурних вимірюваннях шуму з подальшим його розкладанням на октавні частоти та моделюванням поширення шуму у приміщенні з та безе застосування різних типів і конструкцій звукоізоляційні бар’єри (ЗБ). У ході дослідження поширення ШН під час свердлування на верстаті було виявлено перевищення рівнів шуму на середніх й високих частотах неподалік від джерела шуму. Працівник, який працює за СВ, піддається впливу високочастотного шуму, що перевищує встановлені нормативні показники. Тому слід використовувати засоби індивідуального захисту для верстатника та встановлювати ЗБ для захисту інших робочих місць. Використання останніх дозволяє суттєво знизити вплив ШН на працівників, зокрема на низьких частотах на 20,8 %, на середніх частотах на 15,6 %, а на високих частотах на 17,3 %.

Практична значимість полягає у розробці універсального апарату з підбору засобів індивідуального і колективного захисту від дії ШН

Біографії авторів

Дмитро Володимирович Рєзнік, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою

Сергій Володимирович Сукач, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Доктор технічних наук, професор

Кафедра цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою

Ольга Олександрівна Ченчева, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою

Євгеній Євгенович Лашко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою

Тетяна Федорівна Козловська, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

Кандидат хімічних наук, доцент

Навчальний відділ

Олександр Віталійович Волков, Науково-дослідний інститут воєнної розвідки

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник управління

Науково-організаційний відділ

Іван Сергійович Петренко, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України

Аспірант

Відділ вібропневмотранспортних систем і комплексів

Олег Анатолійович Муха, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра охорони праці та цивільної безпеки

Науковий співробітник

Лабораторія інженерно-технічних досліджень

Віталій Анатолійович Гринюк, Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці

Начальник управління

Управління інспекційної діяльності

Сергій Володимирович Сапа, ТОВ Інженерний центр ЕНЕРГОЕКСПЕРТ

Директор

Посилання

  1. Pro otsinku vplyvu shumu na navkolyshnie seredovyshche: Dyrektyva Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady vid 25.06.2002 r. No. 2002/49/YeS. Official Journal. L. 189. 18.07.2002. P. 0001–0004.
  2. Wegener, K., Bleicher, F., Heisel, U., Hoffmeister, H.-W., Möhring, H.-C. (2021). Noise and vibrations in machine tools. CIRP Annals, 70 (2), 611–633. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2021.05.010
  3. Rech, J., Dumont, F., Le Bot, A., Arrazola, P. J. (2017). Reduction of noise during milling operations. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 18, 39–44. https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2016.09.001
  4. Haile, L. M., Kamenov, K., Briant, P. S., Orji, A. U., Steinmetz, J. D., Abdoli, A. et al. (2021). Hearing loss prevalence and years lived with disability, 1990–2019: findings from the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet, 397 (10278), 996–1009. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)00516-x
  5. Rieznik, D. (2023). Experimental studies of noise pollution of mechanical processing plants. Journal of Donetsk Mining Institute, 2, 60–70. https://doi.org/10.31474/1999-981x-2023-2-60-70
  6. Pantawane, R., Maske, K. V., Kawade, N. S. (2017). Effects of Noise Pollution on Human Health. International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, 4 (3), 33–35.
  7. Burden of disease from environmental noise (2011). WHO, 128.
  8. Nehrii, S., Nehrii, T., Zolotarova, O., Glyva, V., Surzhenko, A., Tykhenko, O., Burdeina, N. (2022). Determining Priority of Risk Factors in Technological Zones of Longwalls. Journal of Mining and Environment, 13 (3), 751–765. https://doi.org/10.22044/jme.2022.12142.2216
  9. Glyva, V., Kasatkina, N., Levchenko, L., Tykhenko, O., Nazarenko, V., Burdeina, N. et al. (2022). Determining the dynamics of electromagnetic fields, air ionization, low-frequency sound and their normalization in premises for computer equipment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (10 (117)), 47–55. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.258939
  10. Glyva, V., Lyashok, J., Matvieieva, I., Frolov, V., Levchenko, L., Tykhenko, O. et al. (2018). Development and investigation of protective properties of the electromagnetic and soundproofing screen. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (5 (96)), 54–61. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.150778
  11. Hearing protection. OSHwiki. Available at: https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/hearing-protection
  12. Belšak, A., Prezelj, J. (2009). Visualisation and analysis of noise sources of a gear unit. Engineering Failure Analysis, 16 (5), 1570–1578. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2008.10.011
  13. Occupational Noise Exposure. Standards. OSHA. Available at: https://www.osha.gov/noise/standards
  14. Criteria for a recommended standard. Occupational Noise Exposure. NIOSH. Available at: https://www.nonoise.org/hearing/criteria/criteria.htm
  15. Petrenko, I., Rieznik, D., Shevchenko, V., Volkov, O., Bilousova, K., Toś, P. (2024). Determining the impact of noise exposure of mining enterprises’ workers. E3S Web of Conferences, 526, 01008. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202452601008
Розробка заходів щодо зменшення шумового різночастотного навантаження на працівників механообробної дільниці

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-28

Як цитувати

Рєзнік, Д. В., Сукач, С. В., Ченчева, О. О., Лашко, Є. Є., Козловська, Т. Ф., Волков, О. В., Петренко, І. С., Муха, О. А., Гринюк, В. А., & Сапа, С. В. (2024). Розробка заходів щодо зменшення шумового різночастотного навантаження на працівників механообробної дільниці. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(10 (129), 59–69. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.306725

Номер

Розділ

Екологія