Post on 25-Jun-2015
RUIDO INDUSTRIAL
Uno de los agresivos del trabajo, mas reiterativo es el RUIDO es un riesgo permanente para la salud de los trabajadores. En la importancia de este riesgo inciden:
Incremento energético de los sistemas productivos.
La potencia de las máquinas c/vez de mayores dimensiones.
Los volúmenes de materiales y dimensiones.
Los ritmos de trabajo.
En el mundo en que vivimos, cada día hay más y más ruido. La situación es alarmante pues los niveles actuales representan un verdadero peligro para la salud de millones de personas.
RUIDO INDUSTRIAL
“Es un sonido desagradable o molesto generalmente aleatorio que no tiene componentes bien definidos ”(nom-j-149).
“Es todo sonido indeseable” (OIT-OMS)
RUIDO INDUSTRIAL
INTENSIDAD (dB)
FRECUENCIA (Hz)
RUIDO INDUSTRIAL
“ES TODA
VIBRACION
ACUSTICA CAPAZ
DE PRODUCIR
UNA SENSACION
AUDIBLE”.
Vías de propagaciónVelocidad del sonido
RUIDO INDUSTRIAL
Factores Efectos
ObjetivosObjetivos
SubjetivosSubjetivos PsíquicosPsíquicos
FisiológicosFisiológicos
Factores y Efectos del ‘Ruido’Factores y Efectos del ‘Ruido’
RUIDO INDUSTRIAL
“El Ruido”
RUIDO INDUSTRIAL
SEGURIDAD Y LEGISLACION
EL SONIDO
El sonido es una vibración que se transmite en el aire por medio de ondas.
El nivel de riesgo depende de la frecuencia y la intensidad.
Normalmente el sonido es una sensación agradable, siempre que se mantenga en niveles normales y no se convierta en molestia.
RUIDO INDUSTRIAL
El ruido representa un riesgo laboral para la salud, provocando una sensación irritante y desagradable.El nivel de riesgo depende de los siguientes factores: TIEMPO DE EXPOSICIÓN: Cuanto
mayor es, más grave es el riesgo.
TIPO DE RUIDO: Continuo intermitente u ocasional o traumático.
DISTANCIA DE LA FUENTE EMISORA: Cuanto menor es, mayor es el riesgo.
SENSIBILIDAD INDIVIDUAL: Varía con la edad y la resistencia física.
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PROCEDIMIENTOS ACTIVOS DE CONTROLPROCEDIMIENTOS ACTIVOS DE CONTROL
REDUCCION DEL RUIDO EN EL ORIGEN
•Sustituir las superficies de impacto
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A. Pabellón auricular B. Canal auditivo C. Tímpano D. YunqueE. Estribo F. Canales semicirculares G. Trompa de Eustaquio
1. El oído externo 2. El oído medio 3. El oído interno 4. El nervio auditivo 5. Cóclea
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CONSECUENCIAS DEL RUIDO EN EL TRABAJO
Dificulta la comunicación.Poca concentración.Incomodidad.Fatiga.Irritabilidad.Bajo rendimiento.Accidentes.
RUIDO INDUSTRIAL
MEDIDAS PREVENTIVAS¿Qué medidas hay que adoptar a partir de los niveles de
exposición obtenidos?
JFG
RUIDO INDUSTRIAL
MEDIDAS PREVENTIVASAISLAMIENTO DE LA FUENTE DE RUIDO
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MEDIDAS PREVENTIVASAISLAMIENTO ACÚSTICO DEL OPERADOR
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MEDIDAS PREVENTIVASPROTECCIÓN INDIVIDUAL
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PARA QUE LAS VIBRACIONES PUEDAN PRODUCIR UNA SENSACION AUDITIVA SE REQUIEREN DE 20 a 20,000 Hz.
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LA OBRA MAESTRAEL OIDO HUMANO
PARA LA EMPRESA
EFECTUAR:
1.- RECONOCIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL
2.- MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS
3.- INFORMAR A LOS TRABAJADORES Y C.S.H.
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PARA EL TRABAJADOR
1.- COLABORAR EN LA EVALUACION.
2.- COLABORAR CON EL PROGRAMA.
3.- PROMOVER EXAMENES MEDICOS.
4.- APOYA MEDICIONES E INVESTIGACIONES.
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Estable
Inestable
Fluctuante
Impulsivo
RUIDO INDUSTRIAL
RUIDO INDUSTRIAL
Criterio ISO90 dB 8 hrs.
93 dB 4 hrs.
96 dB 2 hrs.
99 dB 1 hrs.
102 dB 30 min.
105 dB 15 min.
Rangos :
Seguridad - Crítico - Nocivo
0 a 85 85 a 115 más115
1.- Nivel de presión sonora.
2.- Tipo de ruido.
3.- Tiempo de exposición.
4.- Edad del trabajador.
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1.- Vibraciones
2.- Impactos
3.- Martilleos
4.-Choques
5.- Frotamientos
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Industria Embotelladora.
Industria Maderera.
Talleres de Carrocerías.
Industria Metal Mecánica.
Generación de electricidad.
Trabajos de Calderería.
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1.- Reconocimiento.
2.- Evaluación.
3.- Control.
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1.- Identificar las fuentes emisoras.
2.- Delimitar zonas ruidosas.
3.- Seleccionar método de evaluación.
4.- Determinar instrumentación.
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1.- Emplear los métodos e instrumentos señalados.
2.- Cuantificación periódica en función del riesgo.
3.- Registrar los resultados.
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1.- Sustituir maquinaria.
2.- Modificar el trabajo.
3.- Modificar frecuencias.
4.- Aislamiento del foco ruidoso.
5.- Desarrollar programas de uso del e.p.p.
6.- Manejar tiempos de exposición.
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1.- De ingeniería
2.- Administrativas
3.- Equipo de protección personal
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Procedimientos activos de controlProcedimientos activos de controlREDUCCION DEL RUIDO EN EL ORIGEN
•Sustituir las superficies de impacto
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“El Ruido”
RUIDO INDUSTRIAL
. DEFINICIONES
El aspecto “objetivo” del ruido es considerarlo como “fenómeno físico” definiéndolo como”: movimiento ondulatorio producido por un medio elástico por una vibración” también como”: una perturbación que se propaga en un medio elástico, produciendo variaciones de presión que puedan ser percibidas por el oído ó detectadas por instrumentos” El desplazamiento complejo de una onda sonora en el aire se traduce en una sucesión de pequeñas variaciones de la presión, las que deban producirse en forma rápida de 20 a 20000 veces por segundo (frecuencia) para que pueda producir “sensación auditiva”, de esta forma el “campo de la audición” esta definido por ruidos de frecuencias entre 20 y 20000 Hz. 2. RANGOS AUDIBLES
RUIDO INDUSTRIAL
ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE LOCALES
Ing. Eduardo F. Azabache Vásquez
RUIDO INDUSTRIAL
INTRODUCCIÓN: El acondicionamiento acústico de un local, tiene como finalidad extraer energía sonora del campo acústico, a fin de reducir los niveles de presión de sonido (dB) a valores permisibles por el oído humano.
RUIDO INDUSTRIAL
OBJETIVO:
Demostrar mediante un ejemplo aplicativo la utilidad de un adecuado acondicionamiento acústico del local.
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PARÁMETROS BÁSICOS: ABSORCIÓN (AF).
Unidad : m2: Magnitud que cuantifica la energía extraída del campo acústico cuando la onda sonora atraviesa un medio determinado o choca con las paredes del recinto. Puede calcularse según la siguiente expresión ;
Af=&f.S
Donde: Af = absorción para la frecuencia f en m2.
&f= coeficiente de absorción del material a la frecuencia f.
S = superficie del material en m2.
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PARÁMETROS BÁSICOS: Tiempo de reverberación (T): Unidad: segundo (s).- La reverberación es el fenómeno de persistencia del sonido en un punto determinado del interior de un recinto debido a las reflexiones sucesivas, se calcula según la expresión: T = 0,163 V / A Donde: V = es el volumen del local en m3.
A = es la absorción del local en m2.
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La reducción del nivel sonoro después del acondicionamiento acústico, se calcula según: dB = 10 log ( To / T 1 )
To y T1, los tiempos de reverberación antes y después del
tratamiento. Sustituyendo T dB = 10 log (0,163 V / Ao) / (0,163 V / A) dB = 10 log (A / Ao )
Ao y A, unidades acústicas de absorción del local, antes y después del tratamiento.
Con esta expresión podemos estimar la reducción del ruido que se puede conseguir dentro de un local calculando la variación de las unidades acústicas de absorción introducidas.
RUIDO INDUSTRIAL
CASO PRACTICO En un taller de 25 m. de largo, 20 m. de ancho y 4 m. de altura, en el que trabajan 30 personas, el piso es de hormigón, el techo de yeso, las paredes enlucidas sobre ladrillo el 75% de su superficie, el 20% son ventanas y el 5% puertas de madera, trabajan 30 personas.En dicho taller se encuentran distribuidas un grupo de maquinarias que producen un nivel de ruido homogéneo del orden de 92 dB a la frecuencia dominante de 1000 Hz .
RUIDO INDUSTRIAL
TABLA DE CALCULOS
SUPERFICIE MATERIAL SUPERFICIE EN M2 ABSORCIÓN
& S &
TECHO Yeso 500 0.05 25..00
SUELO Hormigón 500 0.02 10.00
VENTANAS Vidrio 20% de 2 x (20 + 25) x 4 = 0.2 x 360 = 72 0.03 2.16
PUERTAS Madera 5% de 2 x (20 +25) x 4 = 0.05 x 360 = 18 0.03 0.54
PAREDES Cemento 75% de 2 x (20 +25) x 4 = 0.75 x 360 = 270 0.03 8.10
MAQUINAS 6 Superficie equivalente 0.834m2 por máquina - - - 5.00
PERSONAS 30 Superficie equivalente a 0.5 m2 por persona - - - 15.00
Total = Ao = 66.00 m2
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Si disponemos un recubrimiento del techo de un material absorbente tecnoport, cuyo coeficiente de absorción a 1000 Hz sea del orden de 0.80, tendremos que el techo ha pasado de tener 25 unidades acústicas de absorción a ( 0.80 x 500 ) = 400 unidades de absorción, por lo que la ganancia será de (400-25) = 375 unidades y el local, después del tratamiento, pasara de 66 a (66+375) = 441 unidades acústicas de absorción La atenuación del ruido producido después de tratamiento, tendrá un decremento de 8.2 dB:dB = 10 log ( A / Ao ) = 10 log ( 441 / 66 ) = 8.2 dB
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Conclusión El nivel de ruido en el taller a sido reducido a (92–8.2) = 83.8 dB que es menor al límite permisible 85 dB, Por tanto el tratamiento aplicado a sido efectivo.
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Reflexión
Trasmisión
Absorción
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Infrasonido Región Audible ultrasonido
1Hz 10Hz 100Hz 1000Hz 10000Hz 100000Hz 1000000Hz
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0.0002
0.002
0.02
0.2
10
2
114114
100100
8080
6060
4040
2020
120120 20
Nw/m² dBdB
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