Cтраница 1
Слуховые органы человека не могут сами по себе защищаться от интенсивного шума, отрицательно действующего на всю нервную систему, на умственную и физическую работоспособность людей, на их кровообращение и пищеварение. При интенсивном шуме человек не может сосредоточиться на своей работе, качество его работы ухудшается, в результате этого увеличивается процент брака, возрастают травматизм, частота невыходов на работу и текучесть кадров. Не говоря уже о различных заболеваниях, которые могут быть вызваны шумом, последний влияет на состояние психического равновесия человека, подверженного воздействию шума. В связи с этим необходима систематическая борьба с шумом, так как мы не хотим, чтобы сбылось предсказание Эдисона, что будто бы люди современной технической эпохи станут глухими. Борьба с шумом должна вестись прежде всего в конструкторских и проектных бюро. [1]
Слуховые органы человека обладают способностью оценивать громкость звука, его высоту и тембр. Исследуя различные звуки с помощью электронного осциллографа, можно детально сопоставить объективную и субъективную оценки звука. [2]
Слуховой орган человека ( схематически показан на рис. 1.1) - приемник звуковых раздражений - состоит из трех частей: внешнее ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. К внешнему уху относится ушная раковина и слуховой проход, заканчивающийся у барабанной перепонки. [3]
Слуховые органы человека обладают способностью оценивать громкость звука, его высоту и тембр. Исследуя различные звуки с помощью электронного осциллографа, можно детально сопоставить объективную и субъективную оценки звука. [4]
Схема строения правого слухового органа человека ( разрез ндоль наружного слухового прохода): 1 - ушная раковина; 2 - наружный слуховой проход; 3 - барабанная перепонка; 4 - барабанная полость; и - молоточек; в - наковальня; 7 - стремя; 8 - евстахиева труба; я - полукружные каналы; 10 - улитка; 11 - слуховой нерв; 13 - чешуя височной кости. [5]
Известно также, что слуховые органы человека способны воспринимать максимум 15 - 20 % всей информации, а остальные же 80 - 85 % информации воспринимаются зрительными органами. [6]
Акустические вибрации воздуха преобразуются слуховым органом человека в звуковые ощущения, поэтому необходимо определить характеристики звука, устанавливая связь, которая существует между физиологическими величинами и соответствующими им воздействующими физическими величинами. [7]
Колебания звучащего тела передаются окружающему его воздуху, образуя в нем звуковую волну, действующую на слуховой орган человека. [8]
Для измерения ои, щего уровня шума применяют шумомеры. Механические колебания в диапазоне частот 20 - 20000 Гп воспринимаются слуховым органом человека в виде зв ка Коле бания с частотой ниже 20 Гц ( инфразвук) и выше 20000 Гц ( ультразвук) не вызывают слуховых ощ) ще - ний, по оказывают биологическое воздействие на оргач низм человека. [9]
Шум возникает при механических колебаниях в твердых, жидких и газообразных средах. Механические колебания в диапазоне частот 20 - 20 000 f ц воспринимаются слуховым органом человека в виде звука. [10]
При размыкании электрической цепи сердечник перестает притягивать к себе якорек и мембрана под действием своих упругих сил возвращается вместе с якорьком в исходное положение. При этом контакты вновь замыкаются, и процесс повторяется. В результате якорек колеблется с частотой 200 - 400 Гц. Работа мембраны характеризуется более сложным колебательным процессом, поэтому в спектре звука, создаваемого воздухом при колебаниях мембраны, присутствуют высокочастотные составляющие около 2000 - 3500 Гц. Эти составляющие оказывают наибольшее воздействие на слуховые органы человека и хорошо слышны в кабине обгоняемого автомобиля. [12]