Site Loader

Содержание

нормы и значения в дБ

1 место
Можем сказать, что выборка была объективной, хотя все равно не все поверят 🙂 Первое место занял бризер 3S. Минимальный уровень шума этого прибора – всего 19 дБ, что делает его более, чем вдвое тише системного блока компьютера. Новый бризер работает настолько тихо, что если не подойти к нему и ощутить поток воздуха, можно вообще засомневаться, что прибор включен.

2 место
С результатом 34-37 дБ его занимают современные сплит-системы. Шум от кондиционера по большей части исходит из наружного блока, но его мы не рассматриваем, так как эти «песни» льются на улице. Внутри комнаты поток воздуха из кондиционера, в среднем, создает 35 дБ шума, однако некоторые современные модели снижают этот порог и до 25 дБ.

3 место
Шум от холодильника и посудомоечной машины разделил эту позицию. Конечно, мы не говорим сейчас о старых моделях, которые шумят как полноценный перфоратор и морозят так, что иней образуется на потолках соседей снизу 🙂 Современные холодильники и посудомойки крайне лояльны к ушам своих хозяев и не превышают уровень звука в 40 дБ.

4 место
На этой позиции обосновались треки в исполнении системных блоков персональных компьютеров и ноутбуков. В принципе, оговоримся сразу, очень многое зависит от года выпуска, производители научились уменьшать шум от гаджетов достаточно быстро вместе с их размерами. Однако мощный системный блок с набором кулеров производит порядка 50 дБ.

5 место
Полноценная кухонная вытяжка и швейная машина разделили пятое место. Шум от вытяжки уже достаточно ощутим, но еще не настолько, чтобы раздражать и мешать разговаривать. Обычно и вытяжка, и швейная машинка издают звук в пределах 60 дБ.

6 место
Эту строчку нашего хит-парада занимают пылесосы. На самом деле, диапазон их звука тоже поменялся со временем, производители оптимизируют работу двигателей, вводят новые системы очистки и дополнительные фильтры, что позволило снизить шум стандартного современного пылесоса с 85 до 72 дБ и подняло эти приборы на 6 строчку нашего топа.

7 место
Уровень шума стиральной машины сложно назвать музыкальным и приятным, а во время отжима машинка с полным барабаном зачастую тарахтит так, что ее слышно по всей квартире и даже у соседей. 85 дБ звука – именно такая расплата за автоматическую стирку фиксируется у большинства этих приборов. Хотя, на мой взгляд, ее периодический шум можно потерпеть ради удовольствия не стирать вручную.

8 место
Шум телевизора и стереосистемы, конечно, не ограничивается 90 дБ, но зачастую находится в этом диапазоне. Включая домашний кинотеатр на полную громкость, помните, что Вы не только делитесь с соседями своими кинематографическими и музыкальными вкусами, но и можете нанести вред своему слуху, поэтому не стоит ставить громкость на максимум.

9 место
Эту позицию разделили сразу две больших категории техники. В первую вошел достаточно громоздкий и пока еще редкий в России инвентарь типа газонокосилки или садового пылесоса. А вот вторую составляют блендеры и кухонные комбайны, которые сейчас можно найти практически в любом доме. Объединяет их общий уровень шума – около 95 дБ.

10 место
Она давно известна и знакома каждому… Хотя бы раз в жизни Вы просыпались под ее раскатистые трели и мысленно, а может быть, и словесно, отправляли лучи добра соседям, которые ее используют. И вы наверняка сами прибегали к ее помощи – а куда деваться? На 10 месте обосновались электродрель и перфоратор с уровнем шума около 100 дБ. Использовать подобные инструменты, конечно, нужно, но напоминаем, что лучше всего делать это в защитных наушниках и очках.

Классификация слуха | в Бишкеке

По современной классификации снижение слуха различают в зависимости от средней величины снижения порогов слуха, выражаемой в единицах силы звука — децибелах (дБ).
Состояние слуха никогда не выражается в процентах.

Децибелы показывают, какой громкости звуки человек не слышит:
________________________
От 0 до 15 дБ — нормальный слух.
Человек слышит шепотную речь на расстоянии 6-10 метров. Речь обычной громкости — на расстоянии до 30 метров.
_________________________
16-45 дБ — легкое нарушение или тугоухость І степени.
Шепотную речь слышит на расстоянии 4-1,5 м, разговорную речь — 5 м и больше.
_________________________
46-55 дБ — среднее нарушение или тугоухость ІІ степени.
Шепотная речь — 1,5-0,5 м, разговорная — 3-5 м.
_________________________
56-75 дБ — тяжелое нарушение слуха или тугоухость ІІІ степени.
Шепотную речь — не слышит, разговорная — 1-3 м.
_________________________
76-90 дБ — глубокое нарушение или тугоухость ІV степени.
разговорная речь — до 1 м или крик у ушной раковины.
__________________________
Более 95 дБ — глухота.
Человек без мощного звукоусиления не услышит ни шепот, ни разговорную речь.

 

Тугоухость, или снижение слуха, может носить различный характер. В зависимости от того, в каком из отделов органа слуха произошли нарушения, послужившие причиной заболевания, различают кондуктивную, нейросенсорную (или сенсоневральную) и смешанную тугоухость.

Под кондуктивной тугоухостью понимается нарушение слуха, вызванное препятствиями на пути звука от наружного к внутреннему уха. Такие нарушения в большинстве случаев могут быть легко устранены терапевтическим или хирургическим путем. Если для коррекции такого заболевания назначается слуховой аппарат, то он может быть самым простым, так как в данном случае требуется лишь усиление звука.

Нейросенсорной называется тугоухость, связанная с нарушением преобразования звуковых колебаний в электрические импульсы, передаваемые в мозг пациента. Такое нарушение слуха является более сложным как по существу, так и с точки зрения его лечения. Если кондуктивная тугоухость выражается только в уменьшении громкости воспринимаемого звука, то нейросенсорная тугоухость может подразумевать также его искажение. Нейросенсорная тугоухость не поддается хирургическому лечению. Для коррекции заболевания такого рода требуется слуховой аппарат, допускающий настройку в соответствии с индивидуальными нюансами нарушения слуха у данного пациента.

Под смешанной подразумевают кондуктивную тугоухость в сочетании с нарушением функций внутреннего уха. Такие нарушения, несмотря на свою более сложную природу и симптоматику, также в большинстве случаев могут быть скорректированы с помощью слухового аппарата.

Различают также несколько степеней снижения слуха. Для точного определения степени тугоухости выполняют тональную пороговую аудиометрию — специальное исследование, в ходе которого испытуемому предлагается прослушать звуки основных частот с разным усилением. В норме человек должен различать звуки, усиленные менее чем до 25 дБ.

Степень тяжести нарушения слуха (от легкой до глубокой, или от первой до третьей степени тугоухости) определяется тем, насколько громким должен быть звук, чтобы пациент мог его услышать. Если при легкой тугоухости пациент способен различать обычную разговорную речь на расстоянии более 4 метров, то при тяжелой тугоухости такая речь воспринимается только на расстоянии менее 2 метров.

Различные формы тугоухости выделяются и в соответствии с тем, действием какого фактора было вызвано заболевание. С учетом этого различают два основных типа нарушений слуха — наследственные и приобретенные.

Наследственные нарушения слуха возникают под действием генетических факторов, в том числе в результате врожденных дефектов. Некоторые исследователи в особую группу факторов снижения слуха выделяют факторы патологического воздействия на орган слуха плода, не связанные с генетическим фоном. Результатом такого воздействия, как и в случае наследственного заболевания, становится врожденная тугоухость.

Приобретенной называется тугоухость, вызванная действием того или иного фактора на орган слуха здорового от рождения человека. Причиной приобретенного нарушения слуха может стать травма или инфекционное заболевание. Снижение слуха может быть обусловлено и более прозаичными причинами: нарушением элементарных норм гигиены, пренебрежением рекомендациями врачей. Вообще, исследователи отмечают, что в большинстве случаев к снижению слуха приводит воздействие на организм человека нескольких факторов, действующих чаще всего в разные периоды его жизни.

Своевременное выявление и устранение заболеваний слухового аппарата возможно только при регулярном проведении профилактических мероприятий. Клиническая практика показывает, что залогом максимально эффективного лечения нарушений слуха является их ранняя диагностика. Профилактику заболеваний слуха нужно проводить в любом возрасте, желательно начиная с самого раннего. Особое внимание следует уделять диагностике заболеваний слуха, если такие заболевания были ранее выявлены у кого-либо из членов семьи. Основная мера профилактики тугоухости — это избежание факторов риска.

Нужно своевременно лечить заболевания верхних дыхательных путей, не допуская их осложнений, при лечении руководствоваться только назначениями врача, стараться избегать пребывания в среде с повышенным уровнем шума и вибраций. Людям, работающим на вредном производстве, необходимо строго соблюдать технику безопасности.

Санітарні норми допустимого … | від 03.08.1984 № 3077-84

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
ГЛАВНОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный
санитарный врач СССР
П.Н.Бургасов
03.08.1984 N 3077-84 САНИТАРНЫЕ НОРМЫ
допустимого шума в помещениях жилых и общественных
зданий и на территории жилой застройки
1. Назначение и область применения
1.1. Санитарные нормы устанавливают допустимые уровни шума,
проникающего в помещения жилых и общественных зданий от внешних и
внутренних источников, и допустимые уровни шума на территории
жилой застройки.
1.2. Санитарные нормы не распространяются на помещения
специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы театров и
кинотеатров, концертные и спортивные залы и др.).
1.3. Санитарные нормы являются обязательными для выполнения
всеми министерствами, ведомствами и организациями, проектирующими,
строящими и эксплуатирующими жилые, общественные здания и
промышленные предприятия, разрабатывающими проекты планировки,
застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов,
жилых районов, микрорайонов, кварталов, а также организациями,
проектирующими, изготовляющими транспортные средства,
технологическое оборудование промышленных, энергетических и
коммунально-бытовых предприятий и установок, инженерное
оборудование зданий и бытовые приборы. Эти организации обязаны предусматривать и осуществлять
необходимые меры по снижению шума до уровней, установленных
настоящими нормами.
1.4. Срок введения в действие санитарных норм устанавливается
с момента их утверждения. С утверждением настоящих норм отменяются
«Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и
общественных зданий и на территории жилой застройки» N 872-70,
утвержденные 18 декабря 1970 г.
2. Нормируемые параметры и допустимые уровни шума
2.1. Нормируемыми параметрами постоянного шума являются
уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со
среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000,
4000, 8000 Гц (октавные уровни звукового давления). Для
ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука L ,
A
дБА.
2.2. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются
эквивалентные (по энергии) уровни звука L , дБА и
A экв.
максимальные уровни звука L , дБА.
A макс. Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням
должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному
уровням звука.
2.3. Измерения октавных уровней звукового давления, уровней
звука, эквивалентных и максимальных уровней звука следует
производить по ГОСТ 23337-78* (СТ СЭВ-2600-80) «Шум. Методы
измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и
общественных зданий».
2.4. Допустимые значения октавных уровней звукового давления,
уровней звука, эквивалентных и максимальных уровней звука
проникающего шума в помещения жилых и общественных зданий, и шума
на территории застройки следует принимать по табл. 1 с поправками
к ним на характер шума, место расположения объекта для внешних
источников шума по табл. 2.
Таблица 1
————————————————————————————————————————- | NN | Назначение помещений или | Время суток |Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах |Уровни |Макси- | | п/п | территорий | |частот со среднегеометрическими частотами, Гц |звука L |мальные | | | | | | A | | | | | | |и экв. ур.|уровни | | | | | |звука |звука | | | | | |L , дБА|L | | | | | | A экв. | A макс.,| | | | |—————————————————| | дБА | | | | | 63 | 125 | 250 | 500 |1000 | 2000 | 4000 | 8000 | | | |——+—————————+————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |——+—————————+————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | 1 |Палаты больниц и |с 7 до 23 ч. | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 | | |санаториев, операционные |————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | |больниц |с 23 до 7 ч. | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 25 | 40 | |——+—————————+————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | 2 |Кабинеты врачей | | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 | | |поликлиник, амбулаторий, | | | | | | | | | | | | | |диспансеров, больниц, | | | | | | | | | | | | | |санаториев | | | | | | | | | | | | |——+—————————+————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | 3 |Классные помещения, | | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 | | |учебные кабинеты, | | | | | | | | | | | | | |учительские комнаты, | | | | | | | | | | | | | |аудитории школ и других | | | | | | | | | | | | | |учебных заведений, | | | | | | | | | | | | | |конференц-залы, читальные | | | | | | | | | | | | | |залы библиотек | | | | | | | | | | | | |——+—————————+————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | 4 |Жилые комнаты квартир, |с 7 до 23 ч. | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 | | |жилые помещения домов |————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | |отдыха, пансионатов, |с 23 до 7 ч. | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 45 | | |домов-интернатов для | | | | | | | | | | | | | |престарелых и инвалидов, | | | | | | | | | | | | | |спальные помещения в | | | | | | | | | | | | | |детских дошкольных | | | | | | | | | | | | | |учреждениях и | | | | | | | | | | | | | |школах-интернатах | | | | | | | | | | | | |——+—————————+————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | 5 |Номера гостиниц и жилые |с 7 до 23 ч. | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 | | |комнаты общежитий |————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | | |с 23 до 7 ч. | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 | |——+—————————+————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | 6 |Залы кафе, ресторанов, | | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 | 70 | | |столовых | | | | | | | | | | | | |——+—————————+————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | 7 |Торговые залы магазинов, | | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 | 75 | | |пассажирские залы | | | | | | | | | | | | | |аэропортов и вокзалов, | | | | | | | | | | | | | |приемные пункты | | | | | | | | | | | | | |предприятий бытового | | | | | | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | | | | | |——+—————————+————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | 8 |Территории, |с 7 до 23 ч. | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 | | |непосредственно |————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | |прилегающие к зданиям |с 23 до 7 ч. | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 | | |больниц и санаториев | | | | | | | | | | | | |——+—————————+————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | 9 |Территории, |с 7 до 23 ч. | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 | 70 | | |непосредственно | | | | | | | | | | | | | |прилегающие к жилым домам,| | | | | | | | | | | | | |зданиям поликлиник, | | | | | | | | | | | | | |амбулаторий, диспансеров, |————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | |домов отдыха, пансионатов,|с 23 до 7 ч. | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 | | |домов-интернатов для | | | | | | | | | | | | | |престарелых и инвалидов, | | | | | | | | | | | | | |детских дошкольных | | | | | | | | | | | | | |учреждений, школ и других | | | | | | | | | | | | | |учебных заведений, | | | | | | | | | | | | | |библиотек | | | | | | | | | | | | |——+—————————+————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | 10 |Территории, |с 7 до 23 ч. | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 | 75 | | |непосредственно |————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | |прилегающие к зданиям |с 23 до 7 ч. | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 | 65 | | |гостиниц и общежитий | | | | | | | | | | | | |——+—————————+————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | 11 |Площадки отдыха на | | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 | | |территории больниц и | | | | | | | | | | | | | |санаториев | | | | | | | | | | | | |——+—————————+————-+——+——+——+——+——+——+——+——+———-+———| | 12 |Площадки отдыха на | | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 | | |территории микрорайонов и | | | | | | | | | | | | | |групп жилых домов, домов | | | | | | | | | | | | | |отдыха, пансионатов, | | | | | | | | | | | | | |домов-интернатов для | | | | | | | | | | | | | |престарелых и инвалидов, | | | | | | | | | | | | | |площадки детских | | | | | | | | | | | | | |дошкольных учреждений, | | | | | | | | | | | | | |школ и др. учебных | | | | | | | | | | | | | |заведений | | | | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————-
1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях
устанавливаются при условии обеспечений нормальной вентиляции
помещений (для жилых помещений, палат, классов — при открытых
форточках, фрамугах, узких створках окон). 2. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума,
создаваемого средствами автомобильного, железнодорожного,
авиационного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого
эшелона жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в
сторону магистральных улиц общегородского и районного значения,
железных дорог, а также источников авиационного шума, допускается
принимать на 10 дБА выше (поправка (дельта)n = +10 дБ) указанных в
позициях 9 и 10 табл. 1. 3. Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ,
уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума,
создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям,
системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления, и
вентиляции, следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже (поправка
(дельта)n = -5 дБ (дБА), указанных в таблице 1 или фактических
уровней шума в этих помещениях, если последние не превышают
указанных в таблице 1 значений (поправку для тонального и
импульсного шума по табл. 2 в этом случае принимать не следует).
Таблица 2
—————————————————————— | Влияющий фактор | Условия |Поправка в | | | |дБ или дБА | |——————-+———————————+————| |Характер шума | Широкополосный | 0 | | |———————————+————| | | Тональный, импульсный (при | | | | измерениях стандартным | | | | шумомером на характеристике | | | | «медленно» или «быстро») | -5 | |——————-+———————————+————| |Место расположения | Курортный район, места отдыха, | | |объектов | туризма, зеленая зона города | -5 | | |———————————+————| | | Новый проектируемый жилой район| 0 | | |———————————+————| | | Район сложившейся застройки | +5 | ——————————————————————
1. Поправки на место расположения объекта следует учитывать
только для внешних источников шума в жилых комнатах квартир,
спальных помещениях домов отдыха и пансионатов, спальных
помещениях детских дошкольных учреждений и школ-интернатов, в
домах-интернатах для престарелых и инвалидов, палатах больниц и
спальных комнатах санаториев, жилых комнатах общежитий и номерах
гостиниц и на территориях жилой застройки. 2. Поправку +5 дБ не следует принимать для вновь строящихся
объектов в сложившейся застройке.
3. Условия выполнения санитарных норм допустимого шума
3.1. Мероприятия по защите от шума помещений зданий и
территории жилой застройки должны проводиться в соответствии с
требованиями главы СНиП II-12-77 «Защита от шума» и руководств,
разработанных в развитие указанной главы («Руководство по
разработке карт шума улично-дорожной сети городов», НИИСФ,
Стройиздат, М., 1980 г.; «Руководство по технико-экономической
оценке шумозащитных мероприятий, осуществляемых
строительно-акустическими методами», НИИСФ, Стройиздат, М.,
1981 г.; «Руководство по расчету и проектированию средств защиты
застройки от транспортного шума», НИИСФ, Стройиздат, 1982 г.;
«Руководство по расчету и проектированию шумоглушения
вентиляционных установок», НИИСФ, Стройиздат, 1982 г.;
«Руководство по проектированию и расчету звукоизоляции ограждающих
конструкций зданий», НИИСФ, Стройиздат, 1982 г.; «Руководство по
расчету и проектированию шумоглушения в промышленных зданиях»,
НИИСФ, Стройиздат, 1982 г.).
3.2. Шумовые характеристики транспортных средств,
технологического, инженерного оборудования, бытовых приборов не
должны превышать требований соответствующих стандартов и
технических условий, согласованных с Минздравом СССР.
3.3. Жители городов и других населенных пунктов в
соответствии с решениями Исполкомов областных, городских районных,
поселковых Советов народных депутатов должны соблюдать тишину в
помещениях жилых и общественных зданий, на площадках отдыха
микрорайонов и групп жилых домов, санаториев, домов отдыха,
пансионатов, в местах отдыха населения, парках, скверах и т. д.
3.4. Радиофикация зон отдыха должна максимально
ограничиваться, а в исключительных случаях должна осуществляться
только органами Минсвязи СССР и союзных республик и с условием,
чтобы в 2-х метрах от жилых зданий, границ площадок отдыха
микрорайонов и групп жилых домов, территории санаториев, домов
отдыха, пионерских лагерей и др. объектов отдыха шум не превышал
установленного для этих зон допустимого уровня.
3.5. Работы по уборке улиц, дворов, тротуаров от мусора и
снега должны начинаться не раньше 7 часов утра и заканчиваться не
позднее 23-х часов. Термины и определения 1. Постоянный шум — шум, уровень звука которого изменяется во
времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной
характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187-81.
2. Непостоянный шум — шум, уровень звука которого изменяется
во времени более чем на 5 дБ при измерениях на временной
характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187-81.
3. Широкополосный шум — шум с непрерывным спектром шириной
более одной октавы.
4. Тональный шум — шум, в спектре которого имеются слышимые
дискретные тона. Тональный характер шума устанавливается
измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня в
одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.
5. Импульсный шум — непостоянный шум, состоящий из одного или
нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 сек.,
при этом уровни звука, дБА, измеренные при включении временных
характеристик «медленно» и «импульс» шумомера по ГОСТ 17187-81,
отличаются не менее чем на 7 дБА.
6. Максимальный уровень звука L , дБА — уровень звука,
A макс.
соответствующий максимальному показанию измерительного,
прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете или
значение уровня звука A, превышаемое в течение 1 % времени
измерения при регистрации автоматическим оценивающим устройством.
7. Эквивалентный (по энергии) уровень звука L , дБА,
A экв.
данного непостоянного шума — уровень звука постоянного
широкополосного шума, который имеет то же самое среднеквадратичное
звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение
определенного интервала времени.
8. Внешние источники шума — источники шума, расположенные
снаружи здания.
9. Внутренние источники шума — источники шума в здании, где
расположены помещения с нормируемыми уровнями звука.

Километрическое (погонное) затухание оптического кабеля – понятие, значение, измерение

  1. Статьи

Километрическое, или погонное затухание оптического кабеля (затухание в оптическом волокне на километр) —  это величина затухания мощности оптического сигнала на 1 километре оптического волокна.

Затухание в оптическом волокне на километр измеряется в дБ/км (децибел / километр). Оно имеет различные значения в зависимости от длины волны, на которой измеряется: 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм.

Типичные значения километрического затухания (нормы затухания) на различных длинах волн.

Длина волны Нормы затухания в оптическом кабеле
850 нм 3 дБ/км
1300 нм 0,75 дБ/км
1310 нм 0.33 дБ/км
1380 нм 0.50 дБ/км
1490 нм 0.24 дБ/км
1550 нм 0.22 дБ/км
1625 нм 0.23 дБ/км

Указанные в таблице значения могут отличаться в небольших пределах. Так, для сигнала, передающегося на длине волны 1550 нм нормальным считается километрическое затухание в пределах 0,18 – 0,23 дБ/км, а для сигнала на длине волны 1310 нм – допустимым будет затухание 0,32 – 0,36 дб/км.

Кроме того, километрическое затухание кабеля находящегося длительное время в эксплуатации зачастую будет больше аналогичного значения нового кабеля в катушке. К этому приводит совокупность причин: попадание воды в муфты и кабель, превышение допустимых радиусов изгиба кабеля и волокон в сплайс кассете и т д.

Измерить значение километрического затухания можно при помощи оптического рефлектометра. Для этого нужно выставить маркеры по краям ровного участка (между соседними событиями). Многие рефлектометры автоматически рассчитывают километрическое (погонное значение). Если такой возможности нет, то необходимо вручную определить расстояние между маркерами и потери в волокне между маркерами. После этого найти погонное значение по формуле:

где:

А километрическое – километрическое затухание

Аab – потери на участке волокна, выделенном маркерами

Lab – протяженность участка волокна, выделенного маркерами

 

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Подписаться на рассылку статей


Чувствительность наушников — Статья Dr.Head

Разные наушники при подаче одинакового уровня сигнала с усилителя играют с разной громкостью. Наушники с высокой чувствительностью играют громко, а наушники с низкой чувствительностью играют тихо.

По вертикали на графике АЧХ указывается уровень звукового давления, в мировой практике выражается в децибелах (дБ). Значения могут указываться относительными, а могут быть абсолютными в SPL (Sound pressure level — уровень звукового давления). Если значения указаны в SPL и указано, при каком уровне напряжения или мощности, то можно вычислить чувствительность наушников. Зная чувствительность наушников, можно вычислить, с какой громкостью будут играть наушники при подаче определенного уровня сигнала.

На графике показаны наушники с разной чувствительностью, для дальнейшего примера сопротивление наушников примем равным 32 Ом. Это важно для того, чтобы связать мощность с выхода усилителя и чувствительность, выраженную по отношению к мощности, а не напряжению. Ниже предлагается наглядная табличка.

  наушники с высокой чувствительностью (зеленый) наушники с выше средней чувствительности (желтый) наушники со средней чувствительностью (красный)Чувствительность по отношению к напряжению на 1 кГц, В 133 121 108Чувствительность по отношению к мощности на 1 кГц, мВт 118 107 94Подаваемое напряжение на наушники для достижения громкости в 120 дБ, В 0.23 0.8 3.6Подаваемая мощность на наушники для достижения громкости в 120 дБ, мВт 1.6 3 405Соотношение длительности работы усилителя от одинаковой батареи 1 раз 2 раз 250 разЕсли у усилителя максимальный уровень напряжения для 32 Ом равен 0.3 В / 3 мВт, то максимальная громкость наушников будет равна, дБ SPL 122 111 98

Чувствительность по отношению к напряжению берется прямо из графика АЧХ, там, где линии графика пересекают 1 кГц, по вертикальной шкале берется значение в дБ. По отношению к мощности значение отдельно пересчитывается. Знание чувствительности необходимо как для расчета максимальной громкости, которую могут развить наушники при использования конкретного усилителя, так и для расчета энергопотребления.

Для перевода чувствительности из дБ/В в дБ/мВт и наоборот предлагается следующая табличка:

Если наушники на графике АЧХ на 1 кГц пересекают по вертикали значение 125 на 1 кГц и сопротивление наушников равно 50 Ом на 1 кГц, то смотрим строчку для 50 Ом. Значение 125 видно в столбце 110 дБ/мВт, что и есть чувствительность данных наушников в соотношении дБ/мВт. Если известно, что у наушников сопротивление 85 Ом, а чувствительность 105 дБ на 1 кГц, то смотрим строчку для 85 Ом и столбец 105 дБ/мВт, получаем значение 116 дБ/В. На таком уровне по вертикали будет пересекать график АЧХ значение 116 дБ по вертикали на 1 кГц.

В паспортных характеристиках зачастую пишется чувствительность наушников. Однако из-за отсутствия жесткого стандарта к конструкции измерительного стенда, у разных производителей чувствительность несопоставима. К примеру, Sennheiser CX 550 Style II и AKG IP 2 обладают одинаковой чувствительностью, но в паспортных данных указано 114 дБ/1В на 1 кГц для CX 550 и 123 дБ/1В на 1 кГц для IP 2. На нашем стенде чувствительность наушников составила 128 дБ / 1 В на 1 кГц. Возникает закономерный вопрос, если данные так различаются, то стоит ли на чувствительность обращать внимание? Т.к. каждый производитель для определенных типов наушников использует зачастую один стенд, то благодаря нашим измерениям можно делать относительную поправку на чувствительность. Также следует учесть, что разные производители измеряют чувствительность на разных частотах, например Sennheiser и AKG приводят чувствительность относительно 1 кГц, а Beyerdynamic по стандарту IEC 60268-7 — 500 Гц, что при разных АЧХ наушников дает разные результаты. Так же производитель может указать среднее значение для определенного частотного диапазона или наоборот пиковое значение по всему частотному диапазону. Производитель может привести чувствительность с поправкой на громкость звука представленного не для гармонического, а для шумового сигнала. В данном случае значение чувствительности будет ниже на 9 дБ.

Высокие значения чувствительности по отношению к 1В не должны пугать. Если у наушников вкладышей/затычек чувствительность оказалась на уровне 130 дБ/В, и при этом у наушников сопротивление 32 Ом, то в пересчет на мВт это будет всего 105 дБ, подобную цифру можно увидеть на многих коробках. Для примера взглянем на максимальное выходное напряжение у среднестатистического плеера.

Большинство плееров на низкоомной нагрузке выдают лишь 0.2~0.3В, что позволяет развить давление в данных наушниках лишь до 110 дБ. Однако это значение справедливо для синуса, а для музыкального сигнала с учетом его энергетической плотности значение опустится еще примерно на 9~12 дБ и составит не более 101 дБ. В метро уровень шума на уровне 95 дБ. Получается, что вкладыши/затычки будут играть лишь на 6 дБ громче. Дополнительную разницу даст шумоизоляция затычек закрытого типа.

Также важно, что чувствительность дает довольно приблизительные данные о том, с какой громкостью будут играть наушники.

В примере показаны наушники с формально одинаковой чувствительностью 114 дБ/В как для частоты 500 Гц, так и 1 кГц. Однако видно, что у одной модели на АЧХ подняты низкие и высокие частоты (оранжевый график), а у другой наоборот низкие и высокие частоты завалены (голубой график). В итоге первые наушники субъективно будут громко играть, а вторые тихо, несмотря на формальную одинаковую чувствительность. По этой причине ориентироваться нужно именно на графики с АЧХ, в то время как данные по чувствительности без АЧХ могут не показать полной картины.

Стенд как таковой может настраиваться разными способами, по шуму в открытом или номинальном пространстве, по синусу или другому сигналу. В зависимости от способа, значения будут различаться, причем различия могут достигать до 10 дБ и выше. Предпочтение отдается субъективной экспертизе, при настройке на синусах в районе низких частот и узкополосном шуме на высоких. Наш стенд откалиброван по розовому шуму с частотным диапазоном 300 Гц — 2 кГц при субъективном сравнении громкости сигнала между наушниками и акустической системой.

Это позволяет оценить громкость тех или иных наушников в соответствии с акустическими системами. По данному методу ранее рекомендовалось субъективно вычислять АЧХ наушников в ГОСТ 28728-89 (метод прямого измерения — сравнительная частотная характеристика наушников в свободном поле).

Стоит обратить внимание на то, что жесткого стандарта как такового не существует и это дает возможность производителям указывать данные из маркетинговых соображений. Можно указать большую чувствительность для лучших продаж определенной модели, как более чувствительной, а можно занизить значение, что бы здравоохранительные органы не попрекали за пособничество в потери слуха у молодежи. Также некоторые производители могут приводить чувствительность наушников исходя из чувствительности капсюля, не учитывая, что итоговая чувствительность наушника в сборе будет отличатся. Таким образом к данным на коробках стоит подходить с осторожностью.

Мы предлагаем результаты измерений, сделанных в одинаковых условиях, что позволяет проводить корреляцию данных между собой. Особое внимание стоит обратить на то, что чувствительность для больших наушников и вкладышей/затычек измеряется в одних и тех же условиях, что позволяет сопоставлять чувствительность наушников между собой.

Нельзя не упомянуть и о погрешности измерений. В зависимости от посадки наушников итоговое значение может колебаться в районе 3-4 дБ. Для полноразмерных наушников итоговая АЧХ является средним значением между АЧХ для правого и левого наушника. Таким образом данные выглядят как 103 ±2 дБ/В.

Существуют исследования, результаты которых определяют связь между громкостью и значениями в SPL:

Звук/Громкость дБПорог слышимости 0Тиканье наручных часов 10Шепот 20Звук настенных часов 30Приглушенный разговор 40Тихая улица 50Обычный разговор 60Шумная улица 70Опасный для здоровья уровень 80Пневматический молоток 90Кузнечный цех 100Громкая музыка (на дискотеке, концерте) 110Болевой порог 120Клепка, сирена 130Реактивный самолет 150Смертельный уровень 180Шумовое оружие 200

Данные значения относятся к уровням громкости для акустических систем, с учетом повреждения внутренних тканей человека от низких частот. В наушниках низкие частоты действуют только на барабанную перепонку и не действуют на остальные участки тела — сердце, печень, мышечные ткани и т.п. По этому в наушниках порог на максимальную громкость, в целом выше, однако все равно следует помнить, что долгое прослушивание на высокой громкости до добра не доведет. Также таблица показывает значения для гармонических сигналов. Т.к. музыкальный сигнал по спектральной плотности близок к шуму, то в целом громкость музыкального сигнала снижается на 9 дБ (из соотношения энергетической плотности синуса и шума, для синуса — 3 дБ, для шума — 12 дБ).

Представление чувствительности к напряжению удобны тем, что можно наглядно оценить зависимость громкости от подаваемого напряжения. Шаг в 6 дБ дает изменение напряжения в два раза. Зависимость изменения громкости от подаваемого напряжения логарифмическая. При выборе наушников можно также сделать вывод, если у наушников А чувствительность равна 100 дБ, а у наушников Б — 106 дБ, то это значит, что наушники А будут играть с аналогичной громкостью как и наушники Б, если для них выставить у усилителя громкость в два раза выше.

Шумозащитный стеклопакет для максимальной звукоизоляции помещений

Шумозащитный стеклопакет — конструкция, предоставляющая дополнительные возможности по снижению уровня уличного шума по сравнению с обычным стеклопакетом.

По данным статистики — более 20% покупателей заказывают новые окна из-за уличного шума и невозможности обеспечить необходимую тишину в помещении со старыми окнами.

Стеклопакеты являются основным звукоизолирующим элементом окна. Стеклопакеты, в зависимости от используемых стекол, обеспечивают дополнительные изолирующие преимущества.

Шумозащитные стеклопакеты

Стеклопакеты, обеспечивающие снижение шума более 35 дБ, относят к типу шумозащитных.

Шумозащитный стеклопакет обеспечивает повышенный уровень защиты внутреннего помещения от внешнего шумового фона. Негативное звуковое давление может превышать нормативные уровни в несколько раз. Например, загруженная автострада распространяет шум около 75 дБ, мотоциклист на автостраде — 90 дБ. Комфортный акустический фон в домашней обстановке — не более 40 дБ, для сна — менее 30 дБ. Таким образом, оконные конструкции, для обеспечения нормативных условий проживания, должны обладать определенным уровнем звукоизоляции.

Акустический комфорт внутри помещения

Комфортный акустический фон для помещения зависит от его назначения и времени суток. Вполне комфортно находиться в рабочем офисе при общем шумовом фоне в 50 дБ. Для отдыха в домашней обстановке необходима спокойная тишина — 40 дБ. Следует отметить, что мы не реагируем на звуки тише 20 дБ и почти не слышим — тише 10 дБ.

Согласно СНиП II-12-77 «Защита от шума» от НИИ строительной физики Госстроя в частных помещениях необходимо обеспечить уровень акустического фона 30 — 35 дБ.

ПомещениеНормативный уровень звукового давления, (дБ)
Офисы50
Школьные классы, кинотеатры40
Жилые комнаты30
Спальня25

Внешний шумовой фон

Городская среда обеспечивает жителей доступом к различным возможностям для повышения качества жизни. Строятся новые дороги и уплотняется застройка. Создание комфортного жилья предусматривает наличие эффективного барьера между внутренними помещениями и внешней средой. Основным фактором его создания является установка качественных шумозащитных окон.

Восприятие шума зависит от удаленности его источника и частотных характеристик звука. Оконные конструкции наиболее эффективно защищают от высокочастотного акустического давления, которые наш слух определяет как «более громкими».

Для изоляции от низкого звука необходимы массивные конструкции — низкочастотные звуковые колебания достаточно свободно проходят даже сквозь стены.

Источник шумаУровень звукового давления, (дБ)
Тихая улица40
Нормальный разговор45
Городская улица60
Звонок мобильного телефона70
Загруженная автострада75
Мотоцикл, собачий лай90
Метро100
Автомобильная сигнализация, клаксон120

Между улицей и помещением

Требования современных стандартов (ГОСТ 30674-99) обязывают для оконных конструкций обеспечивать снижение  уровня шума не менее 26 дБ (класс звукоизоляции — Д). Для более высокой звукоизоляции применяются специальные стеклопакеты с асимметричными воздушными камерами и увеличенной толщиной стекол.

АСИММЕТРИЧНЫЙ

4 — 8 — 4 — 12 — 4
Звукоизоляция 29 дБ

СТЕКЛОПАКЕТ С 6 ММ СТЕКЛОМ

6 — 8 — 4 — 10 — 4
Звукоизоляция 35 дБ

СТЕКЛОПАКЕТ С ТРИПЛЕКСОМ

6Тр — 8 — 4 — 10 — 4
Звукоизоляция 40 дБ

В двухкамерном стеклопакете наличие разных по ширине внутренних воздушных камер приводит к созданию условий для затухания акустического резонанса.

6 мм стекло имеет жесткость в 3 раз выше, чем 4 мм стекло, что обеспечивает высокую устойчивость к вибрации и большую акустическую отражательную способность.

Два стекла, склеенные вместе с армирующей пленкой, выполняют роль отличного звукоотражающего буфера, обеспечивая максимальную звукоизоляцию.  

Стеклопакеты с массивным и многослойным внешним стеклом позволяют значительно улучшить звукоизолирующие свойства оконной или дверной конструкции.

Звукоизолирующие окна

«Оконная компания ВЕСТА» для решения задач по снижению шума, предлагает пластиковые окна Рехау с различными типами изолирующих стеклопакетов и фирменными уплотнителями Raucell.

ЗАЩИТА ОТ ШУМА НЕ МЕНЕЕ 35 ДБ  »

Профильная система Рехау Делайт глубиной 70 мм с возможностью установки массивных шумозащитных стеклопакетов толщиной 40 мм.

ЗАЩИТА ОТ ШУМА БОЛЕЕ 40 ДБ  »

Профильная система Рехау Интелио 80 мм с максимальными возможностями по звукоизоляции помещений от уличного шума.

«Оконная компания ВЕСТА»

от определения до влияния на организм

Децибел — это единица измерения уровня звука. Название единицы измерения состоит из названия другой единицы — бела, а приставка «деци» обозначает десятую часть. Таким образом бел равен десяти децибел. Громкость в децибелах измеряют в различных видах исследований. Белл, в честь которого названа единица, выявил 13 ступеней от порога слышимости и до болевого порога человека. Это стало шкалой звуковой мощности.

Повышенный уровень звука может негативно сказаться на состоянии и здоровье человека, поэтому если вас беспокоят постоянные неприятные звуки, то стоит провести измерение уровня шума в квартире.

В нашей лаборатории вы можете не только измерить децибелы в квартире, но и заказать микробиологический анализ воздуха, который выявляет в составе воздуха вредные вещества, споры и бактерии.

Какое определение имеет децибел?

Допустимый шум в децибелах строго прописан в различных документах, но также следует учитывать, что даже в рамках допустимого постоянный шум может негативно влиять на ваш организм.

Следующая шкала децибел поможет вам ориентироваться в том, какие уровни шума вас окружают каждый день и как они влияют на организм. Это сравнение шума в децибелах наглядно показывает то, какой вред наносится человеку с каждым новым уровнем.


  • 0-20 дБ – это или полное отсутствие слышимых человеком звуков, или такой звук еле различим человеком. Сюда входит очень тихое перешептывание или шелест листвы.
  • 20-40 дБ – этому уровню соответствует уже отчетливо слышимый человеческий шепот или разговор за закрытой дверью. Такие обычно не доставляют человеку дискомфорт.
  • 40-55 дБ – именно столько мы слышим при нормальном спокойном разговоре. Этот показатель является нормой для различных офисов и его превышение сообщает о нарушениях норм.
  • 55-75 дБ является показателем, при котором человек ощущает такой звук как громкий. Сюда относится громкая речь, разговор на повышенных тонах, смех или крик. Человек уже ощущает дискомфорт и постоянное пребывание в таких условиях влияет на его нервную систему.
  • 75-90 дБ вызваны гулом мотоцикла или железнодорожного поезда. Постоянное нахождение в таких условиях оказывает сильное влияние на слух и приводит к его ухудшению.
  • 90-105 дБ – это уровень, производимый вагоном поезда в метро, оркестром или громом. Вы сталкиваетесь с таким уровнем практически ежедневно и если вам кажется, что это не так уж и много, то представьте такой же шум, но непрерывно на протяжении хотя бы часа. Организму человека наносится уже ощутимый вред.
  • 105-125 дБ – именно до этого показателя еще человек не испытывает моментальных проблем. Все, что идет выше вызывает моментальные реакции в организме и осложнения. Этому уровню соответствует турбина вертолета или работа отбойного молотка. Именно поэтому в местах работы, где превышаются нормы обязательны средства индивидуальной защиты. Специальные наушники зачастую могут спасти не только слух, но и жизнь.
  • 125-130 дБ – это показатель болевого порога человека. Этому показателю соответствует запуск самолета.
  • 135-155 дБ – это уже контузия и последующие травмы. Именно столько звука производится при запуске реактивной турбины или ракеты. Нахождение человека рядом с таким источником шума уже опасно для жизни.
  • 155-160 дБ – наступление шока. Громкие децибелы выше уже ведут к летальному исходу.

Это сравнение децибел показало, как важно проводить исследование не только дома, но и в офисе, и на производстве и позаботиться о соблюдении всех норм. Даже проблемы со звукоизоляцией в квартире могут привести к тому, что весь шум с автомагистрали будет у вас дома. У нас вы можете провести такое исследование или же заказать исследование на радиацию в помещении.

Влияние повышенных децибел на организм человека


Существуют нормы превышение которых сказывается на здоровье человека. До достижения этого уровня обычно шум не доставляет для человека дискомфорт и может никак не ощущаться, но повышенный уровень способен вызвать многие осложнения. Различные фоновые звуки мешают отдыху нервной системы и человек находится в постоянном напряжении. Это же происходит и во время сна поэтому нередко люди чувствуют себя уставшими и разбитыми после продолжительного сна. Зачастую человек не только не может выспаться, но и заснуть, так как начинается бессонница. Норма децибел для комфортной жизни составляет 40-55 дБ.

Также при существенном нарушении норм опасность существует не только для здоровья, но и для жизни человека. 140 дБ могут привести к смерти человека, если до этого его организм был ослаблен. Допустимые децибелы для работы в офисе равняются 55 дБ, а на производствах со специальным оборудованием 100-110 дБ, но при условии использования специальных средств защиты.

Закажите бесплатно консультацию эколога

Экологический шум

Экологический шум выступает одной из главных причин загрязнения экологического пространства. Это явление вызывается превышением нормального природного уровня шума. Выделяется несколько видов такого загрязнения. К ним относятся бытовой, производственный, промышленный шум, а также шум от авиации и уличного движения. Все это неблагоприятно влияет как на окружающую среду, так и на человека. Измеряется уровень шума в децибелах. Существуют разрешенные децибелы, которые устанавливают предельно допустимые значения, и децибелы превышение которых является опасным для человека.

В крупных городах такими источником загрязнения выступают различные промышленные объекты. При работе такого объекта уровень шума может достигать 110 дБ. При этом такой показатель уже является опасным для здоровья человека и длительно пребывание рядом с таким источником шума способно разрушить не только слух, но и вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Повышенный уровень шума также вызван и автомобильными дорогами и магистралями. Шумовой уровень от автомобиля достигает 80 децибел.

Таким образом именно жители крупных городов чаще всего подвержены негативному влиянию различных неприятных звуков и превышению их нормы. В основном наблюдается превышение допустимого уровня на 65 единиц и около 30 процентов жителей городов становятся жертвами таких нарушений. И это еще без учета тех, кто страдает от слишком шумной техники дома или неисправного вентилятора на работе, который тоже может стать источником постоянного шумового фона. Постоянное пребывание в такой обстановке негативно сказывается на нервной системе. Человек не получает необходимый покой и не может расслабиться. Также самым частым явлением становится нарушение слуха.

Как измерить уровень шума?

Сейчас существует много способов, которые позволяют измерим уровень шума и иногда даже не нужно обладать специальным оборудованием. Есть различные онлайн-сервисы, которые позволяют измерить шум в децибелах при помощи встроенного в компьютер или смартфон микрофона. Также есть программы, которые необходимо установить на компьютер. Во многих профессиональных программах для звукозаписи присутствует измеритель децибел. Чем качественнее будет звукозаписывающее устройство, тем лучше и точнее будет результат такого измерения. Также для замера можно использовать и отдельный специальный микрофон для звукозаписи.

Но все равно все это не может сравниться с профессиональным прибором, с помощью которого происходит измерение децибел. Именно он может дать точные результаты без сильных погрешностей. Поэтому если вы хотите провести измерение децибел или комплексное экологическое обследование офисных помещений и бизнес-центров, то вы можете обратиться в независимую лабораторию «ЭкоТестЭкспресс». Помимо проведения исследования мы официальный протокол исследования и консультируем по результатам проверки.

Почему стоит выбрать именно нас?


Независимая лаборатория «ЭкоТестЭкспресс» проводит различные исследования уже на протяжении 14 лет и имеет огромный опыт в самых разных областях исследований. Все специалисты, работающие у нас, получили соответствующее специальное образование и обладают необходимыми специальными знаниями. Зачастую для специальных узконаправленных исследований необходим специалист, который не только может качественно провести исследование, но и будет владеть знаниями о тонкостях производства. Именно индивидуальный подход к каждому клиенту и к каждому отдельному случаю делает наши исследования максимально точными. Наш богатый опыт и качество работы сделали нашу лабораторию одной из лучших в Москве. И мы точно знаем, как измерить уровень шума в квартире.

В своей работе мы используем специальное оборудование первого класса точности, которое проходит постоянную настройку и проверку. Наша новейшая лаборатория позволяет осуществлять различные исследования и анализы.

Наши специалисты следуют специальным инструкциям и предписаниям, а также документируют процесс исследования. Все результаты оформляются в специальный официальный документ. Такой документ имеет юридическую силу и в случае обнаружения нарушений его можно предъявить в качестве доказательства в суде или прикрепить к жалобе.

Также получив результаты проверки, вы получаете и консультацию от наших экспертов. Зачастую вы сами не знаете, что делать с полученными результатами и что они означают. Наши эксперты дадут советы о том, как устранить нарушения или может быть даже посоветуют обратиться в вышестоящие инстанции для устранения внешних источников нарушений. Так как существуют специальные документы, в которых установлена норма шума в децибелах в результате проверки вы можете легко сравнить полученные результаты с теми, что прописаны на государственном уровне.

Таким образом измерение на допустимый шум – это важное мероприятие, которое зачастую может обезопасить вас от вредного влияния звука. Сейчас человека окружает огромное количество различных звуков и иногда он даже перестает их замечать, но это не значит, что никакого влияния на организм не происходит. Напротив, постоянное пребывание в такой обстановке в самом начале вызывает ухудшения слуха. Затем идут проблемы в работе нервной системы, человек испытывает постоянный стресс, усталость, головные боли, депрессию и бессонницу. Это все конечно же сказывается и на состоянии организма в целом.

Поэтому не откладывайте такое исследование до того, как вы почувствуете негативные проявления нарушения норм шума

Приложение для измерения уровня звука

NIOSH | NIOSH

NIOSH устанавливает рекомендуемые пределы воздействия (REL) для различных опасностей на основе наилучших имеющихся научных данных и практики. REL для шума составляет 85 децибел, с использованием частотной характеристики A-взвешивания среднего за 8 часов, обычно называемого средневзвешенным по времени (TWA). Воздействие на этом уровне или выше считается опасным. OSHA устанавливает юридически закрепленный допустимый предел воздействия (PEL), который требует от работодателей принятия мер по снижению воздействия на работников.OSHA PEL для шума составляет 90 дБ (A) как 8-часовое TWA при скорости обмена 5 дБ.

Профессиональные стандарты определяют максимально допустимую суточную дозу шума, выраженную в процентах. Например, человек, постоянно подвергающийся воздействию 85 дБ (A) на NIOSH или 90 дБ (A) на OSHA в течение 8-часовой рабочей смены, достигнет 100% своей дневной дозы шума. Доза шума зависит как от уровня звукового воздействия, так и от его продолжительности (продолжительности). В этом пределе дозы используется компромисс между интенсивностью по времени на 3 дБ, обычно называемый правилом обмена или равной энергии: на каждые 3 дБ увеличения усредненного шумового воздействия допустимое время воздействия уменьшается вдвое.Например, если воздействие увеличивается до 88 дБ (А), рабочие должны подвергаться воздействию только в течение четырех часов. В качестве альтернативы, на каждые 3 дБ уменьшения усредненного шумового воздействия допустимое время воздействия удваивается, как показано в таблице ниже.

Профессиональные стандарты определяют максимально допустимую суточную дозу шума, выраженную в процентах.
Средневзвешенное по времени (TWA) Время достижения 100% дозы шума
85 дБ (A) 8 часов
88 дБ (A) 4 часа
91 дБ (А) 2 часа
94 дБ (А) 60 минут
97 дБ (А) 30 минут
100 дБ (А) 15 минут

Важно различать уровень шума и средневзвешенное воздействие шума.В то время как уровни шума описывают интенсивность звуков в данный момент времени, пределы воздействия NIOSH устанавливаются как средневзвешенные по времени воздействия за периоды времени. Если измерения уровня шума постоянно превышают 85 дБ (A), мы рекомендуем вам проконсультироваться с профессионалом, например промышленным гигиенистом или специалистом по безопасности и гигиене труда, для проведения профессионального обследования уровня шума на вашем рабочем месте. Помните, что защита слуха — это хорошая практика для здоровья независимо от того, где находятся ваши уши!

Понимание пределов воздействия шума: профессиональные vs.Общий шум окружающей среды | Блоги

Потеря слуха, вызванная шумом (NIHL), можно предотвратить на 100%; однако однажды приобретенный, он является постоянным и необратимым [NIOSH 1998]. Понимание и минимизация рисков, связанных с воздействием шума, являются ключом к предотвращению потери слуха из-за шума. NIOSH имеет долгую историю лидерства в проведении исследований, совершенствовании мер контроля и рекомендациях пределов воздействия шума для предотвращения потери слуха на работе. Иногда наблюдатели спрашивают, можно ли применить наши рекомендуемые пределы профессионального облучения к воздействию в общей окружающей среде из таких источников, как уличный шум, бытовые приборы и развлечения.

Ответ, как мы объясним ниже, не совсем точный.

Каков предел воздействия, рекомендуемый NIOSH?

NIOSH устанавливает рекомендуемые пределы воздействия (ПДК) для защиты рабочих от воздействия на здоровье опасных веществ и агентов, встречающихся на рабочем месте. Эти ограничения NIOSH основаны на наилучших доступных научных знаниях и практиках. В 1998 году NIOSH установил REL для воздействия профессионального шума на уровне 85 децибел, взвешенный по шкале А (дБ [A]), как 8-часовое средневзвешенное значение по времени.Воздействие на этом уровне или выше считается опасным. REL основан на воздействии на работе 5 дней в неделю и предполагает, что человек проводит остальные 16 часов в день, а также в выходные дни в более спокойных условиях. Важно отметить, что NIOSH REL не является рекомендацией для воздействия шума вне рабочего места в общей среде.

NIOSH также определяет максимально допустимую суточную дозу шума, выраженную в процентах. Например, человек, постоянно подвергающийся воздействию 85 дБ (A) в течение 8-часовой рабочей смены, достигнет 100% своей дневной дозы шума.В этом пределе дозы используется компромисс между интенсивностью по времени на 3 дБ, обычно называемый правилом обмена или равной энергии: на каждые 3 дБ увеличения уровня шума допустимое время воздействия уменьшается вдвое. Например, если уровень воздействия увеличивается до 88 дБ (A), рабочие должны подвергаться воздействию только в течение четырех часов. В качестве альтернативы, на каждые 3 дБ снижения уровня шума допустимое время воздействия удваивается, как показано в таблице ниже.

Средние уровни звукового воздействия, необходимые для достижения

Максимально допустимая суточная доза 100%

Время достижения 100% дозы шума Уровень воздействия согласно NIOSH REL
8 часов 85 дБ (A)
4 часа 88 дБ (A)
2 часа 91 дБ (A)
60 минут 94 дБ (A)
30 минут 97 дБ (A)
15 минут 100 дБ (А)

Когда применять NIOSH REL

NIOSH REL — это профессиональный предел воздействия , который был установлен для защиты рабочих от развития потери слуха — достаточно серьезной, чтобы было трудно слышать или понимать речь — в течение сорокалетней трудовой карьеры.Риск потери слуха из-за воздействия шума — сложная проблема. Некоторые одиночные кратковременные интенсивные воздействия (например, выстрел из пистолета возле вашего уха) могут вызвать немедленную потерю слуха; однако такие случаи редки. В большинстве случаев потеря слуха, вызванная шумом, является результатом накопленного ущерба от многократного воздействия опасного шума. Кроме того, риск повреждения от шума зависит от нескольких факторов: насколько громок шум, как долго вы его слушаете, сколько отдыхают ваши уши между воздействиями, и ваша индивидуальная восприимчивость к шуму.

Пределы воздействия шума на рабочем месте установлены, чтобы упростить сложный вопрос о рисках и защитить как можно больше рабочих от воздействия шума. NIOSH REL не предназначен для защиты всех сотрудников от любых повреждений слуха. Устанавливая этот предел, NIOSH признал, что примерно у 8% рабочих все еще может развиться потеря слуха. Чтобы защитить наиболее чувствительные 8% населения, NIOSH рекомендует использовать средства защиты органов слуха всякий раз, когда уровень шума превышает 85 дБ (A), независимо от продолжительности.

Взаимосвязь между производственным и общим воздействием шума в окружающей среде

Шум можно найти повсюду — в ресторанах, на музыкальных и спортивных площадках, в кинотеатрах, больницах и школах. Могут ли те же правила воздействия профессионального шума, которые применяются к рабочим, также применяться для оценки риска для населения? NIOSH REL — это , а не , предназначенный для защиты от общего шума окружающей среды или шума во время отдыха; в нем не учитываются шумные занятия или хобби за пределами рабочего места (например, охота, использование электроинструмента, прослушивание музыки в наушниках, воспроизведение музыки или посещение спортивных мероприятий, фильмов и концертов), которые могут увеличить общий риск потери слуха.

Какие рекомендации по шуму существуют для населения? В отчете Агентства по охране окружающей среды США 1974 г. [EPA 1974] рекомендовалось установить предельное значение среднего воздействия шума окружающей среды 70 дБ (A) в течение 24 часов (75 дБ (A) в течение 8 часов) (обратите внимание, что в отчете 1974 г. он не должен рассматриваться как стандарт, спецификация или регулирование). В документе EPA также указаны два других предела для речевых помех и раздражения (55 дБА для занятий на открытом воздухе и 45 дБА для занятий в помещении) *.Пределы EPA были выбраны для защиты 96% населения от развития потери слуха, а также для защиты «общественного здоровья и благополучия» (определяемых как личный комфорт и благополучие, а также отсутствие душевных страданий и раздражения).

Пределы NIOSH и EPA основаны на одних и тех же научных данных и правиле равной энергии (т. Е. Компромисс между интенсивностью по времени 3 дБ). Однако ограничения NIOSH REL и EPA предназначены для защиты от различных проблем — ограничения EPA установлены для предотвращения раздражающего шума и потери слуха, тогда как предел NIOSH установлен исключительно для защиты от потери слуха.Предельные значения (85 против 70) также различаются, потому что предел EPA усредняется за 24 часа без периода отдыха, в то время как предел NIOSH усредняется всего за 8 часов и включает период отдыха между воздействиями. Кроме того, ограничение EPA включает допуск 1,6 дБ (A) ** для защиты от воздействия в течение 365 дней в году, в то время как NIOSH REL рассчитан для защиты от воздействия на рабочем месте в течение 250 рабочих дней в году. Наконец, ограничение EPA не учитывает стоимость или осуществимость внедрения, поскольку Управление по охране труда (OSHA), принимая NIOSH REL в качестве основы для обязательного стандарта, обязано сделать в соответствии с Законом о безопасности и гигиене труда 1970 года. .

Уровень шума в зависимости от средневзвешенного по времени воздействия шума

Важно различать шум уровень и средневзвешенный по времени шум , экспозиция . В то время как уровни шума описывают интенсивность звуков в заданный момент времени , пределы воздействия NIOSH и EPA установлены как , взвешенные по времени , средние воздействия за периодов времени . Хотя немногие люди могут измерить свое среднее воздействие шума вне работы ; , звук уровней можно измерить с помощью измерителя уровня звука или приложения для измерения звука на смартфоне.Предположим, вы находитесь в ресторане, концертном зале или на спортивном мероприятии и можете измерить уровень звука … как узнать, находится ли ваш слух в опасности? Уровень звука в данный момент времени может быть выше предела воздействия без создания риска, при условии, что он уравновешивается достаточным количеством времени на более низких уровнях в течение дня. Даже не зная вашего средневзвешенного по времени значения, если показания показывают уровень 85 дБ (A) или выше, NIOSH рекомендует принять меры для защиты вашего слуха, уменьшив шум, когда это возможно, ограничив время воздействия и / или используя соответствующие средства защиты органов слуха.

Надеюсь, что многие соображения, связанные с установкой и использованием пределов воздействия шума, теперь стали более ясными. Короче говоря, хотя стандарт NIOSH REL применяется только на рабочем месте, защита вашего слуха, когда звуки достигают 85 дБ (A) или более, является хорошей практикой для здоровья независимо от того, где находятся ваши уши!

Чак Кардоус, MS, PE, инженер-исследователь отдела прикладных исследований и технологий NIOSH.

Криста Л.Теманн, Массачусетс, CCC-A, аудиолог из отдела прикладных исследований и технологий NIOSH.

Таис К. Мората, доктор философии, является аудиологом-исследователем из отдела прикладных исследований и технологий NIOSH и координатором Совета производственного сектора NORA.

W. Грегори Лотц, доктор философии, капитан, USPHS; является директором отдела отдела прикладных исследований и технологий (DART) и менеджером Совета производственного сектора NORA.

Для получения дополнительной информации о защите вашего слуха и шума на работе, включая бесплатные материалы, видео и инструменты, посетите страницу темы по предотвращению шума и потери слуха или отправьте нам свои комментарии или вопросы в разделе комментариев ниже.

* Добавлен текст для включения дополнительных ограничений EPA на комментарии читателей.

** Опечатка исправлена ​​с изменением 1,4 до 1,6 дБ (A).

Список литературы

EPA [1974]. Информация об уровнях шума окружающей среды, необходимая для защиты здоровья и благополучия населения с достаточным запасом прочности.EPA / ONAC 550 / 9-74-004. http://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/2000L3LN.PDF?Dockey=2000L3LN.PDF

NIOSH [1998]. Критерии рекомендованного стандарта: воздействие профессионального шума. Номер публикации DHHS (NIOSH) 98-126. https://www.cdc.gov/niosh/docs/98-126/

Измерение шума — Влияние шума окружающей среды на здоровье

0 дБА


Пример шума :

звук не слышен.

Реакция человека :

порог слышимости.

10 дБА


Пример шума :

дыхание.

Реакция человека :

звук еле слышен.

20 дБА


Пример шума :

шепот слышен на расстоянии метра; легкий ветерок в деревьях.

Реакция человека :

чувство глубокого спокойствия.

30 дБА


Пример шума :

тихий разговор.

Реакция человека :

чувство спокойствия.

40 дБА


Пример шума :

библиотека, холодильник, тихая улица ночью.

Реакция человека :

мирное место.

50 дБА


Пример шума :

умеренный дождь, стиральная машина.

Реакция человека :

начало нарушения.

60 дБА


Пример шума :

нормальный разговор.

70 дБА


Пример шума:

оживленная улица, пылесос.

Реакция человека:

нарушение при разговоре по телефону.

80 дБА


Пример шума:

будильник, завод, шумный ресторан.

Реакция человека:

трудно разговаривать; ощущение сильного шума.

90 дБА


Пример шума:

метро, ​​газонокосилка, сигнализация.

100 дБА


Пример шума:

дрель, бензопила, мотоцикл.

110 дБА


Пример шума:

громкий концерт, клуб.

Реакция человека:

терпимо на короткое время; максимальное голосовое усилие, чтобы быть услышанным.

120 дБА


Пример шума:

сирена аварийного автомобиля, взлет самолета слышен примерно с 300 метров.

Реакция человека:

начало боли.

130 дБА


Пример шума:

отбойный молоток, пневматический инструмент.

Реакция человека:

боль.

140 дБА


Пример шума:

самолет слышен при взлете примерно с 50 метров.

Реакция человека:

невыносимая боль.

Потеря слуха, вызванная шумом | Слух и равновесие

Каждый день мы слышим шум в окружающей среде.Обычно эти звуки находятся на безопасном уровне и не влияют на ваш слух. Однако воздействие громких звуков (даже на короткое время) может нанести непоправимый вред вашему слуху.

Потеря слуха, вызванная шумом (NIHL) — потеря слуха или нарушение слуха в результате воздействия громких звуков. Потеря слуха может быть временной или постоянной в зависимости от повреждения костей уха. Структуры в вашем ухе регулируют ваш слух. Когда звуковые волны попадают во внешнее ухо, они попадают в барабанную перепонку.Затем барабанная перепонка вибрирует от входящих звуковых волн и передает эти колебания крошечным косточкам в среднем ухе. В конце концов, эти сигналы достигнут вашего мозга. Вы можете думать о NIHL как о «износе» ваших ушей.

Звук измеряется в децибелах. Звуки ниже 75 децибел вряд ли повредят вашему слуху. Длительное или повторяющееся воздействие звуков выше 85 децибел может вызвать потерю слуха. Чем выше уровень децибел, тем меньше времени потребуется для необратимой потери слуха.

Вот средние значения в децибелах для звуков, которые вы можете слышать каждый день:

  • Обычный разговор — 60 децибел
  • Шум от интенсивного городского движения — 85 децибел
  • Мотоциклы — 95 децибел
  • Музыкальное устройство (iPod, iPhone) на максимальной громкости — 105 децибел
  • Концерт в помещении — 115 децибел
  • Сирены — 120 децибел
  • Петарды и огнестрельное оружие — 150 децибел

При длительном воздействии громких звуков вы можете постепенно потерять слух.Вы можете заметить, что звуки звучат искаженно или приглушенно. Вам также может быть труднее понимать других людей. Громкий шум также может вызвать состояние, называемое тиннитусом. Тиннитус — это постоянный звон или жужжание в ушах.

Важно отметить, что у любого человека может развиться потеря слуха из-за шума. Сюда входят дети, подростки и даже молодые люди. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 12 из каждых 100 детей и подростков страдают необратимым повреждением слуха из-за чрезмерного воздействия шума.

Слушайте! | Новости здравоохранения NIH

января 2015

Распечатать этот номер

Шум может повредить слух

Нас окружают звуки. Нам нравятся многие из них — например, музыка, пение птиц и общение с друзьями. Но громкие или продолжительные звуки от двигателей, электроинструментов и даже наушников могут необратимо повредить ваш слух. Примите меры, чтобы защитить свои уши от вредных звуков.

Громкий шум — одна из наиболее частых причин потери слуха. По оценкам, 26 миллионов американцев в возрасте от 20 до 69 лет уже страдают необратимой потерей слуха, вызванной громкими звуками. И до 16% подростков страдают потерей слуха, которая могла быть вызвана громким шумом.

«Ущерб от шума может начаться в любом возрасте, и со временем он имеет тенденцию накапливаться. Вот почему так важно избегать чрезмерного шума », — говорит д-р Гордон Хьюз, руководитель клинических испытаний и специалист по ухам, носу и горлу в NIH.«Потеря слуха, вызванная шумом, полностью предотвратима».

Для подростков музыкальные плееры с наушниками являются обычным источником шума. «У взрослых это могут быть электроинструменты, газонокосилки, снегоуборщики и другие подобные источники», — говорит Хьюз. «Шум на рабочем месте — например, сельскохозяйственная техника, строительство и шумы, связанные с военной службой — также могут вызывать проблемы».

Потеря слуха, связанная с шумом, может возникнуть из-за очень громких звуков, таких как выстрелы или взрывы, которые могут разорвать барабанную перепонку или повредить кости в среднем ухе.Такая потеря слуха может быть немедленной и постоянной.

Но большинство проблем со слухом, связанных с шумом, со временем развиваются медленно, при постоянном воздействии громких звуков. Громкие звуки могут повредить нежные сенсорные клетки, известные как волосковые клетки, во внутреннем ухе. «У этих клеток есть маленькие пучки волос с одной стороны», — говорит Хьюз.

Волосковые клетки помогают преобразовывать звуковые колебания в электрические сигналы, которые проходят по нервам от уха к мозгу. Эти клетки позволяют нам улавливать звуки.Но когда волосковые клетки повреждаются, а затем разрушаются слишком сильным шумом, они не отрастают снова. Таким образом, слух постоянно страдает.

Иногда громкий шум может вызвать шум в ушах — звон в ушах, который длится от короткого периода до целой жизни. Громкий шум также может вызвать временную потерю слуха, которая проходит в течение нескольких часов или нескольких дней. «Но некоторые исследования показывают, что даже при исчезновении симптомов могут быть молекулярные или химические аномалии, которые накапливаются и могут вызвать долгосрочное повреждение слуха», — говорит Хьюз.

По возможности лучше избегать громких шумов. Но насколько громко это слишком громко?

Звук измеряется в децибелах (дБ). Звуки менее 75 дБ вряд ли повредят слуху. Нормальный разговор, например, составляет около 60 дБ. Типичный фен для волос имеет интенсивность около 85 дБ, но если им пользоваться в течение короткого времени, они вряд ли повредят слух.

Однако длительное или повторяющееся воздействие звуков с уровнем выше 85 дБ может вызвать проблемы. Чем громче звук, тем быстрее будет повреждение.

«На максимальной громкости аудиоплеер с наушниками может выдавать 105 дБ. «Шумовое повреждение может произойти всего лишь через 30 минут воздействия», — говорит Хьюз. Сирена может быть 120 дБ, рок-концерт 110 дБ, мотоцикл 95 дБ и газонокосилка 90 дБ. Все это может со временем навредить слуху.

«Наденьте средства защиты органов слуха, например беруши, если нельзя избежать звука. Или просто отойдите от звука или уменьшите его, как будто убавьте громкость на аудиоплеере », — говорит Хьюз.Беруши с пенопластом могут препятствовать проникновению звука некоторой интенсивности в барабанную перепонку, как и защитные наушники, которые продаются в хозяйственных и спортивных магазинах. Чтобы лучше защитить уши, проконсультируйтесь со специалистом по слуховым аппаратам о приобретении индивидуальной ушной вкладки.

Наконец, не забывайте защищать уши детей, которые слишком малы, чтобы защитить свои собственные. И пройдите проверку слуха, если считаете, что у вас или вашего близкого есть потеря слуха.

Уровни шума портативного генератора: общие сведения о децибелах (дБА)

При оценке коммерческих или промышленных портативных генераторов важно учитывать их уровни шума, поскольку во многих городах действуют местные постановления по шуму , которым должна соответствовать строительная техника.

Вообще говоря, уровни шума измеряются в децибелах (дБА). — метрика, обычно указываемая в технических характеристиках генераторов. Уровни шума могут значительно различаться в зависимости от размера генератора и производителя, в диапазоне от 50 до 80 дБА . Итак, как узнать, насколько громко слишком громко? Мы здесь, чтобы помочь.

Уровни общих звуков в децибелах

Ниже мы сравниваем уровни дБА с обычными звуками, давая вам контекст для ярлыков портативных генераторов.Как вы увидите, — ниже дБА; тем тише шум.

Советы при сравнении портативных генераторов

Начните с поиска по постановлению или кодексу шума вашего города. NoiseFree.org предлагает список городских постановлений для некоторых из крупнейших городов страны. Вы также можете попробовать связаться с мэрией напрямую.

Имейте в виду, что дБА — это переменная метрика, зависящая от расстояния от источника. Многие производители генераторов измеряют от примерно 23 футов (7 метров). Для сравнения яблок с яблоками убедитесь, что рейтинги дБА всех сравниваемых генераторов измерены на одинаковом расстоянии.

Наконец, сравнивает уровни шума генераторов с аналогичной мощностью (измеряется в ваттах или амперах) для наиболее точной оценки. Это гарантирует, что вы получите самый тихий генератор при требуемой выходной мощности.

Например, если посмотреть на некоторые из ведущих брендов в отрасли, многие портативные генераторы среднего и большого размера (от 6500 до 14000 Вт) имеют диапазон от 70 до 80 дБА.

Примечание: При сравнении этикеток вы также можете увидеть указанный уровень звукового давления (LwA). Это европейский стандарт шума.

Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с одним из наших специалистов по кровельным работам по телефону 800-635-0384 или [email protected].

Степени потери слуха и уровни потери слуха

Предоставлено Дебби Клэсон, штатным сотрудником, Healthy Hearing
Последнее обновление 2020-02-24T00: 00: 00-06: 00

Проще говоря, серьезность вашей потери слуха измеряется двумя способами: насколько громким должно быть что-то, чтобы вы могли это услышать, и какие частоты вам труднее слышать (например, более высокие женские голоса по сравнению с мужскими голоса).

Например, с возрастом люди часто теряют слух на высоких частотах. Но потеря слуха сложна и уникальна для каждого человека, и со временем она меняется. А поскольку даже небольшая потеря слуха связана со снижением когнитивных функций, любую потерю слуха следует лечить с помощью слуховых аппаратов или других мер, независимо от возраста человека.

Как измеряется звук

Громкость звука в основном измеряется в децибелах (дБ). Например, вот уровни в децибелах для некоторых распространенных звуков:

  • Дыхание: 10 дБ
  • Нормальный разговор: 40-60 дБ
  • Газонокосилка: 90 дБ
  • Рок-концерт: 120 дБ
  • Выстрел: 140 дБ

Продолжительное воздействие звуков громкостью более 85 дБ может вызвать повреждение слуха; звук на уровне 120 дБ вызывает дискомфорт, а 140 дБ — это болевой порог.Это называется потерей слуха из-за шума.

Другой способ измерения звука — это частота или высота тона. Измеряется в герцах (Гц). При проверке слуха измеряется диапазон от 250 Гц до 8000 Гц, поскольку он включает в себя речевые частоты, наиболее важный диапазон для общения.

При совместном измерении децибелы и герцы показывают степень потери слуха на каждое ухо.

Степени потери слуха

При совместном измерении вашим специалистом-сурдологом дБ и Гц определяют степень потери слуха в каждом ухе.

  • Незначительная потеря слуха : Это когда вы не слышите звуки тише примерно 15–20 дБ, например шепот или шелест листьев. Хотя это ниже порога, который большинство врачей используют для диагностики потери слуха у взрослых, этот уровень потери слуха может затруднить прослушивание речи. Фактически, у детей этот уровень потери слуха обычно лечится с помощью слуховых аппаратов, которые помогают в развитии речи и языка.
  • Легкая потеря слуха : если разговоры один на один — это нормально, но вам трудно понимать некоторые слова из-за сильного фонового шума, возможно, у вас легкая потеря слуха.С технической точки зрения, это определяется как потеря слуха на частотах от 26 до 40 дБ.
  • Средняя потеря слуха : На этом уровне вы просите людей часто повторяться во время разговоров — лично и по телефону. Люди с такой степенью потери слуха не могут слышать звуки ниже 40-69 дБ. Как легкую, так и среднюю степень потери слуха, как правило, можно эффективно лечить с помощью стандартных слуховых аппаратов.
  • Тяжелая потеря слуха : если вы не слышите людей без использования слухового аппарата или другого усилителя звука, или вы склонны полагаться на чтение по губам, чтобы понять разговор, возможно, у вас серьезная потеря слуха.Люди с такой степенью потери слуха не могут слышать звук ниже 70-94 дБ.
  • Глубокая потеря слуха : Если у вас глубокая потеря слуха, вы можете слышать только очень громкий разговор или звук — и даже в этом случае их трудно понять без слухового аппарата или кохлеарного имплантата. Вы можете предпочесть для общения язык жестов. Люди с такой степенью потери слуха не могут слышать звук ниже 95 дБ.

Как измеряется потеря слуха

Итак, как узнать, есть ли у вас потеря слуха — и в какой степени? Не угадывайте и не пытайтесь лечить свою неспособность слышать с помощью решений, отпускаемых без рецепта или по почте.Вместо этого запишитесь на прием к квалифицированному специалисту по слуховым аппаратам. Ваш семейный врач может направить вас, или вы можете посетить наш онлайн-каталог и найти надежного специалиста в вашем районе.

В этом случае этот человек не может слышать высокие звуки (диапазон 4000-8000 Гц), если они не достаточно громкие. Из-за этого будет трудно слышать речь. Потеря слуха на высоких частотах — довольно распространенная модель потери слуха у людей с возрастной потерей слуха. Другим может быть сложно слышать низкочастотные звуки и другие звуковые диапазоны.

Специалист по слухопротезированию проведет серию проверок слуха. Результат оценки известен как аудиограмма, график самых тихих звуков, которые вы слышали во время теста.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *