Вибрация – механические колебания. Вибрация является физическим фактором, действие которого определяется передачей человеку механической энергии от источника колебаний. Вибрация характеризуется амплитудой, частотой из которых выводят колебательную скорость и ускорение.

Вибрация может передаваться человеку непосредственно при прикосновении к вибрирующим предметам и через промежуточные среды достаточной плотности (жидкость, твердые тела).

По характеру спектра, вибрации подразделяются на широкополосные и узкополосные.

По частотным составом, вибрации бывают: низкочастотными с частотой 16 Гц; среднечастотные с максимальным уровнем в октавных смутах 31,5 и 63. Гц; высокочастотные - 125, 250, 500 и 1000. Гц - для лок радикальных вибраций. Для вибрации рабочего места - соответственно 1. Гц, 9. Гц 8-16. Гц 31,5 и 63 гГц.

По временным характеристикам рассматривают вибрации: постоянные, для них величина виброскорости изменяется не более, чем в 2 раза в течение I минуты; непостоянные, для которых величина виброскорости изменяется не менее, чем в 2 раза в течение 1 минуты. Непостоянные вибрации по аналогии с шумом делятся на колебательные во времени, непрерывно и импульсные.

При изучении вибраций тела человека принято выделять общую вибрацию всего тела (передается через опорные поверхности) и локальную (передается на руки при работе с ручными машинами).

В настоящее время изучены распространение вибрации по телу в зависимости от точки приложения колебаний (сидя, стоя, через руки) и возникающие при этом механические эффекты. Определены резонансные частоты между отдельными системами организма. Понятие резонанса означает свойство человеческого тела колебаться синхронно с передаваемым извне вибрационным воздействием, усиливать эту вибрацию и обостренно ощущать ее воздействие. В диапазоне частот 4-8 Гц человеческое тело в целом испытывает резонанс при вертикальных колебаниях, в горизонтальной плоскости при колебаниях в диапазоне 1-2 Гц.

Влияние вибрации на организм человека. Вибрационная болезнь – это одно из наиболее часто встречающихся профессиональных заболеваний. Она может быть вызвано локальной (местной) и общей производственной вибрацией, характеризуется поражением нервной и сердечно – сосудистой систем и ОДА. От локальной вибрации возникает у тех работников, кто удерживает конечностями ручной механизированный инструмент. В начале заболевания больные жалуются на онемение, чувство покалывания, ноющие боли в кистях, особенно по ночам, затем при продолжении работы появляется утомляемость, слабость мышц рук, боли в суставах, появляются спазмы как периферических, так и мозговых сосудов.

Вибрационная болезнь от воздействия общей вибрации может развиваться у работников большегрузных автомобилей, тракторах. Общая вибрация в большей степени влияет на центральную нервную систему. Больных беспокоят головные боли, головокружение, утомляемость, раздражительность, шаткость при ходьбе, может быть повышение кровяного артериального давления. Позже развивается полиневропатия ног, рук. В поздней стадии возможно поражение головного мозга. Женский организм более, чем мужской, чувствителен к воздействию вибрации и реагирует на нее увеличением заболеваний половой сферы.

Режим труда для работников виброопасных профессий должны разрабатываться службами охраны труда предприятий и согласовываться с учреждениями госсанэпиднадзора. При работе с вибрирующим оборудованием продолжительность одноразового непрерывного воздействия вибрации не должна превышать 10-15 мин. При проведении предварительных и периодических мед. осмотров обязательно исследуется вибрационная чувствительность.


Шум

Шумом принято называть нежелательный звук или совокупность беспорядочного сочетающихся звуков разной частоты и интенсивности, оказывающих неблагоприятное воздействие на организм и мешающих его жизнедеятельности.

Источниками шума могут быть колебания, возникающие при соударении, трении, скольжении твердых тел, истечении жидкостей и газов. Источниками колебаний являются работающие станки, ручные механизированные инструменты, электрические машины, компрессоры, кузнечно - прессовое оборудование, лифты, транспортные средства, музыкальные инструменты. Интенсивный шум в результате развития утомления у работников приводит к снижению производительности труда на 16%.

Неблагоприятное воздействие шума зависит от уровня шума, от частотного состава, т.е от того, как распределяется интенсивность по частотам (спектр шума). Вредность шума зависит от степени равномерности его воздействия с течением времени.

Все шумы подразделяются по характеру спектра на широполосные и тональные. По временным характеристикам шумы подразделяются на постоянные и непостоянные. Постоянные – такие шумы, уровень звука которых за 8 часовой день меняется во времени не более чем на 5 дБ, а непостоянные, уровень звука которых за 8 часовой день изменяется во времени более чем на 5 дБ.

Интенсивный шум при ежедневном воздействии медленно и необратимо влияет на звуковоспринимающий отдел анализатора, вызывая потерю слуха.

По физической сущности шум – это механические колебания частиц упругой среды. Физическое понятие о звуке охватывает как слышимые, так и неслышимые колебания упругих сред. Акустические колебания, лежащие в зоне от 16 Гц до 20 кГц, воспринимаемые человеком с нормальным слухом, называются звуковыми, т.е шумом, с частотой ниже 16 Гц – инфразвуком, а выше 20 кГц-ультразвуком.

Источник звука внутри помещения образует звуковое поле, обусловленное его непосредственным звучанием и звуками, многократно отраженными от поверхностей ограждений. Звук в помещении не исчезает мгновенно с отключением источника, а продолжает отражаться от поверхностей, постепенно поглощаясь. Время, затраченное на угасание звука, называется временем реверберации.

Воздействие шума на организм человека. Действие шума приводит к развитию преждевременного утомления, снижению работоспособности, повышению заболеваемости и интенсивности. С физиологических позиций звук – это ощущение, возникающее в ухе человека в результате давления частиц упругой среды (воздуха).

Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в широком диапазоне частот и интенсивностей. Область слышимых звуков ограничена порогами: нижний – это порог слышимости, т.е едва слышимые звуки различной частоты, верхний – порог болевого ощущения, при котором нормальное слуховое ощущение перерастает в болевое. Болевым порогом или порогом переносимости принято считать звук интенсивностью 140 дБ.

Главным заболеванием, которое развивается у лиц, подвергающихся неблагоприятному влиянию шума считают сенсоневральную тугоухость. По данным ВОЗ встречается у 10-20 % работников.

В результате воздействия сильного шума различают три вида притупления слуха:

  • временное повышение порога слышимости – это кратковременное повышение порога, начиная с которого ухо слышит звуки, снижающееся затем до первоначального значения;
  • устойчивое повышение порога слышимости – долговременное следствие воздействие шума, когда потеря слуха не восстанавливается;
  • акустическая травма, возникающая в результате одноразового, как правило, кратковременного воздействия чрезвычайно интенсивного шума, например выстрела или взрыва.

В развитии профессиональной тугоухости выделяют три стадии:

  • слуховая адаптация –к концу рабочей смены слуховой порог возрастает на 10-15 дБ, но через 3-5 мин приходит в норму.
  • слуховое утомление- на 15 дБ восстановление до 1 часа.
  • прогрессирующая тугоухость – у работников при стаже до 5 лет.

У лиц, систематически пребывающих в условиях воздействия интенсивного шума вначале появляются жалобы на головную боль, головокружение, шум в ушах, быструю утомляемость, раздражительность, общую слабость, ослабление памяти, понижение слуха. При медицинском осмотре наблюдаются тремор (дрожание) пальцев, век, пошатывание, снижение коленных и локтевых рефлексов, повышение артериального давления.

Гигиеническое нормирование и профилактика. Основой для всех правовых, организационных и технических мер по снижению производственного шума является гигиеническое нормирование его параметров с учетом влияния на организм.

Для профилактики вредного воздействия шума лица подвергающиеся его воздействию, подлежат предварительным и периодическим медицинским осмотрам.


Инфразвук

Инфразвуком называют неслышимые акустические колебания с частотой ниже 20 Гц. Инфразву́к (от лат. infra — ниже, под) — звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом С инфразвуковыми колебаниями работники имеют контакты при управлении транспортными средствами, обслуживании оборудования по плавке металла, компрессоров, портовых кранов.

Биологическое действие. Инфразвук оказывает выраженное биологическое действие на функции внутренних органов в связи с тем, что его частота может совпадать с частотой колебаний внутренних органов и оказывать на них влияния. Инфразвук с частотой 8 Гц наиболее опасен для человека, так как при достаточной интенсивности такого шума возможно его влияние на альфа-ритм биотоков мозга. При частоте 1-3 Гц возможна кислородная недостаточность вследствие нарушения ритма дыхания. Контактирующие с инфразвуком жалуются на раздражительность, головную боль, тошноту, беспокойство, чувство страха, увеличение частоты дыхания, снижение слуха.

Наиболее общими физиологическими эффектами, наблюдаемыми при действии инфразвуковых колебаний на человеческий организм, являются изменение ритмов дыхания и биений сердца, расстройства желудка и центральной нервной системы, головные боли.

По характеру биологического воздействия инфразвука можно выделить три основные зоны:

  1. Зона «информационного» воздействия. Это область относительно слабых инфразвуков, длительно действующих на объект. Энергия инфразвука здесь играет второстепенную роль и инфразвук следует рассматривать как определенные сигналы, поступающие в организм извне. Внешним проявлением «информационного» воздействия инфразвука может быть чувство беспокойства, неприятные ощущения, повышенная утомляемость, ослабление памяти, психологические сдвиги и т.д.
  2. Зона физиологических изменений. Здесь важную роль играет энергетический фактор инфразвуковых колебаний. При сравнительно невысоких акустических энергиях воздействие инфразвука проявляется прежде всего в функциональных нарушениях органа слуха, а также вестибулярного аппарата, порявляется звон и боль в ушах. Ухудшается равновесие и координация движений, изменяется четкость зрения, видоизменяется голос, увеличивается порог слышимости для звуковых частот. При более высоких акустических энергиях возникают головная боль, головокружение, тошнота, кашель, нарушение дыхания и т.д. После прекращения инфразвуковых воздействий указанные симптомы через некоторое время могут исчезнуть без видимых последствий.
  3. Зона поражающего действия инфразвука. При сверхвысоких акустических уровнях могут происходить перфорация перепонок, увеличение легких, разрыв альвеол и прекращение дыхания, повреждение мозга и сердечно-сосудистой системы. Указанные явления могут приводить к гибели человека или длительному выходу из строя.

Гигиеническое нормирование и меры защиты. Нормативный документ «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки» СН 2.2.4/2.18. 583-96определяет классификацию, характеристики и ПДУ инфразвука на рабочих местах, а также методы и условия его контроля.

Наиболее эффективным и практически единственным средством борьбы с инфразвуком является его снижение в источнике. В качестве индивидуальных средств защиты рекомендуется применение наушников. Работающие должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры.

Ультразвук

Ультразвуком называют неслышимые механические колебания упругой среды с частотой, превышающей верхний предел слышимости.

Весь ультразвуковой диапазон (20 кГц – 1000МГц) можно условно разделить на низкочастотный (20-100 кГц), который распространяется воздушным и контактным путем, и высокочастотны (100кГц – 1000МГц), который распространяется только контактным путем.

Ультразвук имеет единую природу со звуком и одинаковые физико-гигиенические характеристики, т.е. оценивается по частоте колебаний и интенсивности. Интенсивность ультразвука оценивается в децибелах.

Источниками производственного ультразвука являются генераторы ультразвуковых колебаний, используемые для технологических целей, в медицине и научных исследованиях, а также производственное оборудование, имеющее в спектре шума высокочастотные составляющие. Генератор ультразвука состоит из источников токов высокой частоты и пьезоэлектрического (генерация высокочастотного ультразвука с частотой до 109 Гц) или магнитостриционного преобразователя (генерация низкочастотного ультразвука).

Работники предприятий могут иметь контакты с ультразвуком в следующих случаях: при очистке деталей от масел; очистке воздуха от пыли, копоти, химических веществ; при механической обработке сверхтвердых и хрупких материалов – алмаза, стекла, керамики, ювелирных изделий; В пищевой промышленности ультразвук используется при приготовлении сухого молока, при эмульгировании жиров, извлечении вытяжки из печени; стерилизации инструментов, материалов; при приготовлении вакцин и сывороток; для исследования внутренних органов. Он оказывает болеутоляющее, спазмолитическое, противовоспалительное и бактерицидное действие, улучшает крово - и лимфообращение, усиливает защитные реакции организма.

Влияние на организм человека. Биологическое действие ультразвука обусловлено его механическим, тепловым и физико-химическим действием. Звуковое давление в ультразвуковой волне может меняться в пределах ± 303,9 кПа (3 атм). Отрицательное давление приводит к возникновению внутри тканевой жидкости полостей и разрывов. Это приводит к деполяризации молекул, вызывает их ионизацию, что активизирует реакции, способствует нормализации и ускорению обмена веществ.

Эффект действия ультразвука зависит от его интенсивности. Ультразвук малой (до 1,5 Вт/см2) и средней (1,5-3 Вт/см2) интенсивности вызывает в тканях положительные биологические эффекты, стимулирует протекание физиологических процессов.

Ультразвук большой интенсивности (3-10 Вт/см2) оказывает вредное воздействие как на отдельные органы так и на весь организм. Профессиональное заболевание – полиневропатия рук. Развивается в результате контакта рук работника с оборудованием. Жалобы: зябкость рук, боли в кистях, ползание «мурашек», понижение чувствительности, ломкость ногтей, уменьшение объема мышц на руках.

Гигиеническое нормирование и профилактика. Гигиенические регламенты ультразвука отражены в СанПиН 2.2.4/2.1.8582 – 96 «Гигиенические требования при работе с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения».

Допустимые уровни ультразвука в зонах контакта рук и других частей тела оператора не должны превышать 110 дБ.

Профилактика. Организационные мероприятия заключаются в соблюдении труда и отдыха (при контакте с ультразвуком более 50% рабочего времени рекомендуется делать перерывы продолжительности 15 мин через 1,5 ч работы) и запрещение сверхурочных работ.

Предварительные и периодические осмотры.


Ионизирующее излучение.

Ионизирующие излучения – это любые излучения, взаимодействие которых со средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков, т.е. ионизации атомов и молекул в облучаемом веществе.

Ионизирующее излучение подразделяется на:

  • Альфа-излучение – корпускулярное ионизирующее излучение; представляют собой поток ядер атомов гелия, излучение обладает низкой проникающей способностью (при внешнем облучении не способно проникнуть через роговой слой кожи), но высокой ионизирующей способностью (порядка 100 000 пар ионов на 1 см пробега).
  • Бета-излучение – представляет собой поток электронов, образующихся при распаде ядер как естественных, так и искусственных радиоактивных элементов.
  • Гамма-излучение или кванты энергии (фотоны) представляют собой жесткие электромагнитные колебания, образующиеся при распаде ядер радиоактивных элементов. Ионизирующий эффект действия гамма-излучения обусловлен в основном как непосредственным расходованием собственной энергии, так и ионизирующим действием электронов, выбиваемых из облучаемого вещества.
  • Рентгеновское излучение образуется при работе рентгеновских трубок, а также сложных электронных установок. По характеру рентгеновские лучи во многом сходны с гамма-лучами и отличаются от них происхождением и иногда длиной волны: рентгеновские лучи, как правило, имеют большую длину волны и более низкие частоты, чем гамма-лучи. Ионизация вследствие воздействия рентгеновских лучей происходит в большей степени за счет выбиваемых ими электронов и лишь незначительно за счет непосредственной траты собственной энергии.
  • Нейтронное излучение возникает при ядерных реакциях (в ядерных реакторах, промышленных и лабораторных установках, при ядерных взрывах). Свободный нейтрон - это нестабильная, электрически нейтральная частица с временем жизни 885сек. Лучшими для защиты от нейтронного излучения являются водородсодержащие материалы. Обычно применяют воду, парафин, полиэтилен.

В зависимости расположения источников излучения различают:

Внешнее облучение – облучение от источников, находящихся вне тела. Внешнее излучение проникает сквозь одежду, эпителий кожи и подвергает облучению внутренние органы тела. При этом тело не становиться радиоактивным. Человек подвержен воздействию радиации, пока находится в зоне облучения.

Внутреннее облучение – облучение от источников, попавших внутрь организма. Если радиоактивные вещества попадут в организм, то тело будет подвергаться постоянному внутреннему облучению.

Внешнему облучению может подвергаться либо полностью весь организм, либо отдельные участки тела (локальное облучение). В зависимости от этого последствия облучения будут различными. Например, доза в 10 Гр является смертельной при общем облучении. В то же время при радиотерапии раковых заболеваний суммарная доза облучения опухоли в течение длительного времени может быть в 5-7 раз больше. Нельзя сказать, что эти процедуры не наносят никакого вреда пациенту, однако через некоторое время после облучения здоровье восстанавливается.

Радиоактивные изотопы могут попасть в организм с вдыхаемым воздухом, водой и продуктами питания, тем самым формируя внутреннее облучение иногда в течение многих лет. Снижение уровней облучения будет происходить за счёт распада и выделения радионуклидов из организма. Радионуклиды могут равномерно распределяться внутри тела (например, радиоактивный натрий), а могут избирательно накапливаться в отдельных органах и тканях: радиоактивный йод – в щитовидной железе, стронций – в костях, цезий – в мягких тканях и т.д. Таким образом, может происходить равномерное или неравномерное облучение. Величина дозы облучения, которую ткань или орган поглощает за счет внутреннего облучения радионуклидами, зависит от свойств радиоактивного элемента и от его количества в организме.

Нормируемыми величинами в соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05 в качестве основных параметров оценки условий труда и классификации рабочих мест при работе с источниками ионизирующего излучения приняты:

  1. мощность максимальной потенциальной эффективной дозы;
  2. мощность максимальной потенциальной эквивалентной дозы:
    • -в хрусталике глаза;
    • -коже;
    • -кистях и стопах.

Ниже приведены критерии оценки классов условий труда, в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

Потенциальная максимальная годовая доза

Допустимый класс условий труда (2)

Вредный класс условий труда (3.1)

Вредный класс условий труда (3.2)

Вредный класс условий труда (3.3)

Вредный класс условий труда (3.4)

Опасный класс условий труда (4)

Эффективная

<=5

>5 – 10

>10 – 20

>20 – 50

>50 – 100

>100

Эквивалентная в хрусталике глаза

<=40

>37,5 – 75

>75 – 150

>150 – 187,5

>187,5 – 300

>300

Эквивалентная в коже, кистях и стопах

<=125

>125 – 250

>250 – 500

>500 – 750

>750 – 1000

>1


Различают два вида радиоактивности: естественную (природную) и искусственную. К естественным источникам излучений относятся внутренние (отложившейся в костях радий и торий, радон, растворенный в тканях организма) и внешние (космические лучи, излучения от радиоактивности в почве, воздухе и строительных материалах).

Общая доза фонового облучения, получаемая человеком в год, на уровне моря составляет 0,14 – 0,7 с Зв.

Наиболее реальную опасность представляют искусственные источники излучений. Источники ионизирующих излучений: радиоизотопные, ядерно -энергетические и ядерно – силовые установки.

Для оценки биологического эффекта воздействия излучения произвольного состава введено понятие эквивалентной дозы с единицей измерения в СИ – зиверт (Зв).

При одной и той же поглощенной дозе биологический эффект от воздействия различных видов излучения существенно различаются.

Поглощённая до́за — величина энергии ионизирующего излучения, переданная веществу. Выражается как отношение энергии излучения, поглощённой в данном объёме, к массе вещества в этом объёме.

Однократная доза облучения в течение четырех суток до 50 р, как и доза систематического облучения до 100 р за десять дней, не вызывает внеших признаков заболевания и считается безопасной. Дозы облучения свыше 100 р вызывают заболевание лучевой болезнью.

Наибольшую опасность для человека представляют радиоактивные излучения, такие как γ-излучение, рентгеновское, нейтронное, α- и β- излучения.

Для количественной оценки ионизирующего действия введено понятие экспозиционной дозы, это отношение суммарного заряда всех ионов одного знака, созданного в сухом атмосферном воздухе, к массе воздуха в указанном объеме.

Любой вид ионизирующего излучения вызывает биологическое изменение как при внешнем (источник излучения находится вне организма), так и при внутреннем облучении (радиоактивные вещества попадают внутрь организма, например, ингаляционным путем).

Биологическое действие ионизирующего излучения. В результате действия ИИ на организм человека в тканях происходят сложные процессы. Никакой другой вид энергии, поглощенной в том же количестве, не сопровождаются такими тяжелыми поражениями организма, какие вызывает ИИ.


Электромагнитные поля.

Электромагнитное поле (ЭМП) – физическое поле движущихся электрических зарядов, в котором осуществляется взаимодействие между мини. Частные проявления ЭМП – электрическое и магнитное поля.

ЭМП широко используется при термообработке металлов, пайке, плавке металлов, сварке полимеров, нагреве пластмасс, применяется в медицине, геодезии.

Основными параметрами ЭМП являются длина волны, частота колебаний и скорость распространения. ЭМП характеризуется совокупностью переменного электрического и неразрывно с ним связанного магнитного полей.

В основе биологического действия ЭМП на живой организм лежит поглощение энергии тканями. Глубина проникновения ЭМП в ткани тем больше, чем меньше поглощение. В зависимости от интенсивности воздействия и экспозиции, длины волны и исходного функционального состояния организма ЭМП вызывают в облучаемых тканях изменения с повышением или без повышения их температуры.

При очень интенсивных воздействиях микроволн с повышением температуры тела на 4-5 град развивается характерная реакция: резкое учащение дыхания и сердцебиения, нарушение сердечного ритма, повышение артериального давления, судороги. При достижении критического уровня температуры тела – гибель.

У лиц, подвергающихся длительному воздействию неионизирующего излучения, снижается защитная иммунная функция, нервная, сердечно –сосудистая, эндокринная.

В производственных условиях длительное воздействие этих полей приводит к повышенной заболеваемости с временной утратой трудоспособности.


Электростатические поля

Электростатические поля (ЭСП) образуются за счет неподвижных электрических зарядов и их взаимодействия. Они могут существовать как в пространстве, так и на поверхности материалов и оборудования. Эти поля характеризуются напряженностью, определяемой отношением силы, действующей в поле на точечный электрический заряд, к величине этого заряда. Они создаются в энергетических установках и при электротехнологических процессах.

Воздействие на организм. Наиболее чувствительными к электростатическим полям являются нервная, сердечно – сосудистая, нейрогуморальная системы организма.

Жалобы на раздражительность, головную боль, нарушение сна, снижение аппетита. Характерны своеобразные «фобии», обусловленные страхом ожидаемого разряда.

Гигиеническое нормирование. ЭСП регламентируются Гост 12.1.045 – 85 «Электрические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования и требования к проведению контроля», СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».

Предельно допустимый уровень напряженности электростатических полей устанавливается равным 60 кВ/м в течении 1часа. При напряженности ЭСП менее 20 кВ/м время пребывания в ЭСП не регламентируется.


Лазерное излучение

Слово «лазер» в переводе с англ. – усиление света за счет создания стимулированного излучения. Т.е лазер, или оптический квантовый генератор, - основанный на использовании вынужденного излучения.

Лазер как техническое устройство состоит из трех основных элементов: активной среды, системы накачки и соответствующего резонатора. В зависимости от характера активной среды лазеры подразделяются на следующие типы: твердотелые (на кристаллах или стеклах), газовые лазеры на красителях, химические, полупроводниковые и др. В качестве резонатора обычно используется плоскопараллельные зеркала с высоким коэффициентом отражения, между которыми размещается активная среда.

Лазерные установки в промышленности используются в промышленности при обработке материалов (резание, сверление, точечная и шовная сварка, пайка…), в медицине. Лазерное излучение способно распространяться на значительные расстояния и отражаться от границы раздела двух сред, что позволяет применять это свойство в навигации, связи.

При эксплуатации лазеров в закрытых помещениях на персонал, как правило, действует рассеянное и отраженное излучения; в условиях открытого пространства возникает реальная опасность воздействия прямых лучей. Органами – мишенями для лазерного излучения являются кожа и глаза.

Классификация лазеров по степени опасности лазерного излучения для обслуживающего персонала:

  1. безопасные – выходное излучение не опасно для глаз.
  2. малоопасные – опасно для глаз прямое или зеркально отраженное излучение .
  3. среднеопасные – опасно для глаз прямое, зеркально, а также диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности и (или) для кожи прямое или зеркально отраженное излучение.
  4. высокоопасные – опасно для кожи диффузно отраженное излучение на расстоянии 10см от отраженной поверхности.

Вредные производственные факторы подразделяются на основные и сопутствующие. К основным факторам относятся прямое, зеркально отраженное и рассеянное лазерное излучение, степень выраженности определяется классом лазера.

Сопутствующие факторы входят в комплекс физических и химических вредных производственных факторов и могут усиливать неблагоприятное действие излучения на организм.

Действие лазеров на организм зависит от параметров излучения(мощности, длины волны, длительности импульса….), локализации воздействия и от анатомо – физиологических особенностей облучаемых объектов.

Лазерное излучение способно вызвать первичные эффекты, к которым относятся органические изменения, возникающие непосредственно в облучаемых тканях, и вторичные эффекты – неспецифические изменения, возникающие в организме в ответ на облучение.

При действии излучения импульсного лазера в облучаемых тканях происходит быстрый нагрев структур, тепловая энергия вызывает термический ожог тканей.

Лазерное излучение как составная часть неионизирующего излучения при действии его на организм человека может привести к ожогам ткани и поражениям роговицы и сетчатки глаза.

Ожоги кожи. Возникают от прямого и отраженного излучения. На ней возникают покраснения, отек, болезненность с последующим образованием пузырей, иногда вплоть до образования струпа и рубца. Пострадавшие направляются на лечение.

Поражения роговицы и сетчатки глаза могут произойти через короткое время после облучения. Последствия: расстройства темновой адаптации, изменения чувствительности роговицы, временная слепота.

Пострадавшие от мощного пучка лазерных лучей могут испытывать ощущение удара, толчка в глаз, после этого на глазном дне – отек сетчатки, ожог, кровоизлияние, а в последствии – изменение остроты зрения.

Лица длительно работающие с лазером жалуются на утомляемость глаз, непереносимость яркого света, слезотечение или сухость в глазах, чувство жара и тяжесть век, возможно развитие катаракты.

Гигиеническое нормирование. Основано на критериях биологического действия, обусловленного областью электромагнитного спектра. В основу ПДУ положены минимальные, пороговые повреждения в облучаемых тканях (сетчатке, роговице, коже).

Порядок контроля рассматривается в СН 5804-91 и ГОСТе 12.1.040-83 «Лазерная безопасность. Общие положения».

Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются: энергетическая экспозиция – Дж/м2; облученность – Вт/м2.