Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
267_нов.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
1.73 Mб
Скачать

Контрольные вопросы

1. Дайте определение вибрации и шума.

2. Перечислите основные источники вибрации и шума на производстве.

3. Какими параметрами характеризуется вибрация? Что такое уровень вибрации?

4. Как классифицируется вибрация?

5. Как воздействует вибрация на человека и как различается ее воздействие в зависимости от частоты колебаний?

6. Что такое виброболезнь, ее формы, клинические симптомы и стадии протекания?

7. Как осуществляется гигиеническое нормирование вибрации?

8. Какими параметрами характеризуется шум?

9. Как классифицируются производственные шумы?

10. Как воздействует шум на человека?

11. Как осуществляется гигиеническое нормирование шума? Что такое предельный спектр и дБА?

12. Перечислите основные источники инфра- и ультразвука на производ­стве. Как они воздействуют на человека?

13. Укажите основные источники шума на производстве, связанном с ва­шей специальностью.

4.3. Неионизирующие излучения

4.3.1. Излучения

Вы­деляют три типа излучения: электромагнит­ное, корпускулярное и волновое движение среды.

Электромагнитное излучение – это элек­тромагнитные волны, испускаемые заряженными частицами, атомами, молекулами, антеннами и другими излучающими системами. В зави­симости от длины волны (частоты колебания) и источников излучения различают рентгеновское излучение, гамма-излучение, оптиче­ское излучение, инфракрасное излучение, свет, ультрафиолетовое излучение, радиоизлучения (рис. 7).

В не­однородной среде наблюдаются такие явления, как отражение, преломле­ние, дифракция и интерференция электромагнитных волн. Источни­ками гамма-излучения являются возбужденные атомные ядра.

Рис. 7. Схема шкалы спектра различных видов электромагнитных излучений

Рент­геновские лучи возникают в резуль­тате торможения ускоренных элек­тронов, а также при переходах внеш­них электронов на свободные уров­ни во внутренних оболочках тяжелых атомов. Излучения в оптиче­ском диапазоне волн происходят в результате процессов электронного возбуждения, колебательных и враща­тельных движений молекул. Излу­чения радиоволн возникают при дви­жении переменных электрических токов по проводникам излучающих систем (антенн).

Корпускулярное излучение представ­ляет собой поток атомных частиц (электронов, позитронов, протонов, нейтронов, альфа-частиц и др.), сопровож­дающих естественный и искусствен­ный распад ядер. Многие из этих видов излучений получили практическое при­менение в медицине (альфа-тера­пия, бета-диагностика, нейтронная терапия, протонная терапия).

Волновое излучение происходит в результате механического движения какого-либо объекта, вызывающего последовательное сжатие или раз­режение среды. Диапазон звуковых волн, воспринимаемых ухом человека, занимает область частот от 16 гц до 20 кгц (звук). Ниже 16 гц расположена область инфразвуковых волн, а выше 20 кгц – область ультразвуковых волн. Согласно некоторым данным, диапазон слышимых звуков распространяется и на ультразвуковую область. В неоднородной среде происходит отражение, преломление, дифракция и интер­ференция звуковых волн, что поло­жено в основу различных методов дефектоскопии, широко используемых в медицине. Излучения в звуковом диапазоне широко применяются при клинических исследованиях слуховой чувствительности (аудиометрия), при определении физического состояния различных органов (аускулътация) и др. Ультразвуковое излучение используют в клинике для диагностических, терапевтических и хирургических целей.

В естественных условиях организм челове­ка постоянно подвержен действию различных излучений, поэтому знание дей­ствия излучений различного происхож­дения на организм человека дает возможность использования излучения как для лечения ряда заболеваний (лучевая терапия), так и для раз­работки профилактических мероприя­тий.

Известно, что рентгеновские лучи обладают свойством проникать сквозь непрозрачные в видимом све­те тела и давать изображение на фото­эмульсии или вызывать свечение люминесцирующих экранов (рент­генография, рентгеноскопия). Поэто­му рентгеновские лучи используют­ся для различных диагностических целей (рентгенодиагностика).

При введении изотопов, испускаю­щих гамма-излучение, в ряде случаев удается изучать патологические изменения в органах и тканях (радиоизо­топная диагностика). Например, при введении радиоактивного йода, накапливающегося в щитовидной железе, возможно, диагностировать патологические изменения этой железы. Радио­активный кобальт 60Со широко ис­пользуется при лечении злокачест­венных опухолей. Кобальтовый из­лучатель, дающий интенсивное гам­ма-излучение, называется гамма-пушкой. Электроны, ускоренные в специальном устройстве – бета­троне, при столкновении с металли­ческой мишенью дают коротковолновое рентгеновское излучение (ускорители заряженных частиц). Поэтому бетатроны используются в медицине как источник сильнопроникающего рентгеновского излучения.

Ультрафиолетовое излучение ис­пользуют для стерилизации воз­духа в операционных, родовых бло­ках и т. д.

Видимое излучение широко ис­пользуется в медицине при микро­скопических исследованиях, при ис­следовании носоглотки, бронхов, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей и т. д.

Солнечное излучение, содержащее как видимые лучи, так и ультрафиоле­товые и тепловые лучи, широко ис­пользуется в лечении и профилактиче­ских целях. Для этих же целей приме­няются искусственные источники излучения – различные лампы накаливания (соллюкс, инфраруж и др.).

Лазерное излучение, обладающее высокой направленностью и плотностью энергии излучения, применяется в диагностике и для хирургического лечения.

Широко используются в медицине различные виды радиоволн. Поскольку основное действие радиоволн на биологическую ткань связано с тепловым эффектом, их используют в физиотерапии наряду с инфракрасным излучением.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]