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MUTUAL DE SEGURIDAD 1 CONTROL DE RUIDO INDUSTRIAL CONTROL DE RUIDO INDUSTRIAL

Control de Ruido Industrial 2

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Guia de ruido

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CONTROL DE RUIDO INDUSTRIALCONTROL DE RUIDO INDUSTRIAL

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Fuente del sonido

1 2 3 4 5

Distancia en metros

SONIDO Y RUIDOSONIDO Y RUIDO

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DISTINTAS PERCEPCIONES DISTINTAS PERCEPCIONES DEL SONIDODEL SONIDO

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44

EL DB DESCRIBE LA EL DB DESCRIBE LA ENERGIA DEL SONIDOENERGIA DEL SONIDO

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55

NIVEL DENIVEL DEPRESIONPRESIONSONORASONORA

LLPP

NIV

EL

DE

PR

ES

ION

SO

NO

RA

(d

B-A

)

0

Esmeril angular

Despegue de avión

Sierra circular

NPS máximo permitido para 8 hrs. De exposición

Cabina de camión

Fotocopiadora

Oficinas generales

Oficinas silenciosaNPS máximo recomendado para conciliar el sueño

Habitación muy tranquila en la noche

UMBRAL DE AUDICION

UMBRAL DEL DOLOR

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

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66

FRECUENCIAFRECUENCIA

1Hz

2 Hz

3 Hz

1 segHz = Hertzciclos/seg.

4

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LA ESCALA DE FRECUENCIASLA ESCALA DE FRECUENCIAS

20

Motores devehículos

Chorro airecomprimido

Violín

Esmeril angularCamiones

Trenes

TembloresTerremotos

Infrasonido

Bajos Medios Agudos

Rango de frecuenciasaudibles por el oído humano

Ultrasonido

Vozhumana

FRECUENCIA (HZ) 20.000

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SENSIBILIDAD DEL OIDO SENSIBILIDAD DEL OIDO HUMANOHUMANO

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99

FILTROS DE PONDERACION FILTROS DE PONDERACION A, B Y CA, B Y C

FILTROS DE PONDERACION A,B Y C

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

FRECUENCIA [Hz]

RE

SP

UE

STA

RE

LA

TIV

A [

dB

]

FILTRO AFILTRO BFILTRO C

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1010

ESPECTRO DEL SONIDOESPECTRO DEL SONIDO

0

20

F recuencia (H z)

E spectro A L =100 dBP E spectro B L = 100 dBP

Niv

el d

e pr

esi

ón

son

ora

(d

B)

40

60

80

100

120

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1111

ANALISIS DE BANDAS EN ANALISIS DE BANDAS EN OCTAVASOCTAVAS

Frecuencia (Hz)

Niv

el d

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esió

n so

nora

(dB

)

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1212

NIVEL CONTINUO NIVEL CONTINUO EQUIVALENTE (Leq)EQUIVALENTE (Leq)

Leq

Período de medición Tiempo

L (dB)P

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1313

FISIOLOGIA DE LA AUDICIONFISIOLOGIA DE LA AUDICION(REPRESENTACION ANATOMICA)(REPRESENTACION ANATOMICA)

TROMPA DEEUSTAQUIO

TIMPANO

MARTILLO

YUNQUE VENTANA REDONDA

NERVIOSCLOQUEARES

Y VESTIBULARES

CONDUCTORESSEMI

CIRCULARES

OIDOEXTERNO

ESTRIBO

CONDUCTOAUDITIVO

CAVIDAD OIDOMEDIO

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1414

FISIOLOGIA DE LA AUDICIONFISIOLOGIA DE LA AUDICION(REPRESENTACION ANATOMICA)(REPRESENTACION ANATOMICA)

OIDOMED IO

TROM PA DE EUSTAQUIO

TIM PANO ES TR IBO

GALERIA INFERIOR D ELCARAC OL

PERFO RACIO NIN TERNA D ELCARAC OL

GALERIA S UPERIO R DELCARAC OL

VENTANA O VALYUNQ UEMARTILLO

OREJA

OIDO EXTERNO OIDO INTERNO

VENTANA RED ONDA

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CORTE DEL CARACOLCORTE DEL CARACOL

ESTRIBO

VENTANAOVAL

RAMPAVESTIBULAR

ORGANO DECORTI

RAMPATIMPANICAVENTANA REDONDA

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CORTE DE UN CANAL DE CORTE DE UN CANAL DE CARACOLCARACOL

RAMPAVESTIBULAR

MEMBRANABASILAR

RAMPATIMPANICA

NERVIOAUDITIVO

ORGANO DECORTI

MEMBRANAVESTIBULAR

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ORGANO DE CORTIORGANO DE CORTI

CELULASCILIADAS

FIBRAS NERVIOSASAUDITIVAS

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VIA DE CONDUCCION AEREA VIA DE CONDUCCION AEREA DEL SONIDO EN EL OIDODEL SONIDO EN EL OIDO

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AUDIOMETRIA CON AUDIOMETRIA CON AUDICION NORMALAUDICION NORMAL

Niv

el d

e pr

esió

n so

nora

dB

F recuencias (Hz)

ANSI 3.6 S (1969)

-100

102030

4050607080

90100110120

-100

102030

4050607080

90100110120

125 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000

X XX X X X

X X

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2020

AUDIOMETRIA CON AUDIOMETRIA CON AUDICION ALTERADAAUDICION ALTERADAN

ivel

de

pres

ión

sono

ra d

B

F recuencias (Hz)

ANSI 3.6 S (1969)

-100

102030

4050607080

90100110120

-100

102030

4050607080

90100110120

125 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000

X XX

X

X

X

X

X

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2121

PERDIDAS AUDITIVASPERDIDAS AUDITIVAS

PERDIDA AUDITIVA TEMPORAL ¡¡SEÑAL DE ALARMA!!

Recuperable después de reposo auditivo.

PERDIDA AUDITIVA PERMANENTE

Irrecuperable

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PERDIDA AUDITIVA PERDIDA AUDITIVA PERMANENTEPERMANENTE

CELULAS CILIADAS AGOTADAS

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LEGISLACION CHILENA VIGENTE D.S. 594/2000 MINSAL

ARTICULO N° 75NIVELES MAXIMOS PERMITIDOS PARA RUIDO ESTABLE O FLUCTUANTE

H o ras M in u to s Seg u n d o s80 24 ,0082 16 ,0085 8 ,0088 4 ,0091 2 ,0094 1 ,0097 30 ,00

100 15 ,00103 7 ,50106 3 ,75109 1 ,88112 56 ,40115 29 ,12

[d B (A )len to

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NIVELES MAXIMOS PERMITIDOS PARA RUIDO IMPULSIVO

H o ras M in u to s Seg un do s90 24,0092 16,0095 8,0098 4,00

101 2,00104 1,00107 30,00110 15,00113 7,50116 3,75119 1,88122 56,25125 28,13128 14,06131 7,03134 3,52137 1,76140 1,00

[d B (A )len to

LEGISLACION CHILENA VIGENTE D.S. 594/2000 MINSAL

ARTICULO N° 80

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CONTROL DE RUIDOCONTROL DE RUIDO

• Es una tecnología cuyo objetivo es obtener un ruido ambiental aceptable, de acuerdo a las condiciones económicas y operativas existentes.

• Desde el punto de vista de Higiene Industrial, son todas las medidas que se ejecutan con el propósito de mantener la exposición de los trabajadores sin riesgos para su salud.

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ESQUEMA FUENTE CAMINO ESQUEMA FUENTE CAMINO RECEPTORRECEPTOR

FUENTE

DIS M IN UIRLA GE NE RACIO N DE L

S ONIDOE NCER RAM IE NTO

RE FLE JA DOP OR EL

P IS O

LO SADE L TE CHO

LO SADE L P IS O E NCER RAM EINTO

P ROTE CCION PE RS ONA LO REJE RAS Y TAP ONE S

S EG RE GACION

RO TACIO N

DIS M IN UIRE XP O SIC IO N

TRAY E CTO DIRE CTODE L A IRE

M O NTAJEANTIVIBRATO RIO

CAM BIO DE M AQ UINA

RECEPTORCAM INO DE TRANSM ISION(Trayecto)

RE FLE JA DOP OR ELTE CHO

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TIPOS DE PROTECCION TIPOS DE PROTECCION AUDITIVAAUDITIVA

PREMOLDEADOS MOLDEABLES

SEMIINSERTOS OREJERAS OREJERAS SOBRE CASCO

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TAPONES ENDOAURALESTAPONES ENDOAURALES

VIAS DE INGRESO DEL SONIDO CON TAPONES AUDITIVOS

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TAPONES ENDOAURALESTAPONES ENDOAURALES

Sus principales características son las siguientes:

• Ocupan poco espacio.• Compatibles con ambientales calurosos.• Los de espuma moldeable son desechables.• Se deben manejar con las manos limpias. • Deben ser insertados completamente en el

conducto auditivo (excepto los semiinsertos).• Los de tipo moldeable son más universales.• Se sugiere el uso de unidades con cordón incluido y

hacer un nudo en el extremo del tapón derecho.

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PROTECTORES TIPO FONOPROTECTORES TIPO FONO

VIAS DE INGRESO DEL SONIDO CON PROTECTOR TIPO FONOS

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PROTECTORES TIPO FONOPROTECTORES TIPO FONO

Sus principales características son las siguientes:

• Deben cubrir completamente la zona auditiva y no aplastar las orejas.

• Deben quedar ajustados sin dejar aberturas por donde se filtre el ruido.

• Son incompatibles con el uso de pelo largo, barba o gorro.

• Protegen del frío.

• No son recomendables para trabajos en ambientes extremadamente calurosos.

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PROTECTORES TIPO FONOPROTECTORES TIPO FONO

• En caso de molestar el sudor se debe adosar sobre las almohadillas una tela de algodón.

• El cintillo superior debe quedar ajustado a la mollera de la cabeza del usuario.

• Se deben inspeccionar regularmente a fin de detectar daños producto del uso como: roturas de las almohadillas, pérdida del relleno de la copa, fisura de la copa, pérdida de la presión ejercida por el cintillo, etc.

• Es más fácil su supervisión con la distancia.

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ATENUACION SONORA DE ATENUACION SONORA DE PROTECTORES AUDITIVOSPROTECTORES AUDITIVOS

Protector Auditivo XX

Frecuencias [Hz]

125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Atenuación media 14,2 17,9 20,8 25,0 26,3 28,0 29,1 28,4 30,2

Desviación estandar 2,2 2,6 1,0 2,5 3,6 4,8 3,6 2,4 3,8

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METODOS DE ENSAYO METODOS DE ENSAYO SUBJETIVOSSUBJETIVOS

• En la precisión de sus resultados influye la apreciación del ser humano.

• Se basan en la diferencia de percepción del umbral auditivo con y sin protector auditivo.

• La diferencia obtenida entre los umbrales medidos en cada frecuencia, con y sin protectores auditivos, se le denomina Atenuación.

• Son bastante precisos cuando se ensayan protectores con respuesta lineal.

• Las atenuaciones medidas en el laboratorio se reproducirán en terreno siempre y cuando el usuario repita las mismas condiciones de uso.

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METODOS DE ENSAYO METODOS DE ENSAYO OBJETIVOSOBJETIVOS

• Utilizan oídos artificiales insertos en cabezas de maniquí en lugar de seres humanos.

• Miden la diferencia que se produce al exponer al oído artificial con o sin protección.

• Es posible trabajar a niveles de ruido bastante altos.

• La diferencia obtenida se denomina perdida por inserción.– En estos métodos existen algunas alternativas como: Dos

micrófonos uno inserto en el oído y otro al exterior. – Utilizar en vez de un maniquí a un ser humano

insertándole en el oído externo un micrófono.

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METODOS DE ENSAYO METODOS DE ENSAYO OBJETIVOSOBJETIVOS

• Los principales usos de estos métodos son la comparación de distintos protectores y pruebas en etapas de diseño. Una característica importante es que son más rápidos de realizar que los métodos subjetivos.

• La Norma ASA STD.1 especifica un método de medida física que complementa a la norma ANSI.

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INDICADORES DE INDICADORES DE REDUCCION DE RUIDOREDUCCION DE RUIDO

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REDUCCION DE RUIDOREDUCCION DE RUIDO

• Para calcular la reducción de ruido que produce cada protector, se requieren:

– Las atenuaciones y desviaciones estándar del protector, medidas en laboratorio cubriendo las frecuencias de 125, 250, 500, 1000, 2000, 3150, 4000, 6300 y 8000 Hz (algunas pueden variar según el método utilizado).

– Mediciones de ruido del lugar de trabajo, cuya características son definidas por cada método de cálculo.

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METO

DO

D

E L

AS

M

ETO

DO

D

E L

AS

B

AN

DA

S D

EB

AN

DA

S D

E O

CTA

VA

S -

NIO

SH

-O

CTA

VA

S -

NIO

SH

-11

METODO DE BANDAS DE OCTAVAS - NIOSH 1

Protector Auditivo XXFrecuencias [Hz]

125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000Atenuación media 14,2 17,9 20,8 25,0 26,3 28,0 29,1 28,4 30,2Desviación estandar 2,2 2,6 1,0 2,5 3,6 4,8 3,6 2,4 3,8

Pasos Frecs. Centrales Bandas Octavas [Hz] NPS125 250 500 1000 2000 4000 8000 GLOBAL +

1NPS en bandas de octavas del lugar de trabajo

86,0 89,0 91,0 99,0 90,0 89,0 82,0 100,9 dB

2Corrección Fitro de Ponderación "A"

-16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1

3=1+2NPS en bandas de octavas ponderadas con filtro "A"

69,9 80,4 87,8 99,0 91,2 90,0 80,9 100,5 dB(A)

4Atenuación del protector * 14,2 17,9 20,8 25,0 26,3 28,6 29,3

52 x Desviación estándar ** 4,4 5,2 2,0 5,0 7,2 8,4 6,2

6=3-(4-5)

NPS en bandas de octavas estimados con protección y ponderados con filtro "A"

60,1 67,7 69,0 79,0 72,1 69,9 57,8 80,8 dB(A)

L'A (NPS efectivo que percibe el usuario) 80,8 dB(A)

8=5-(6-7) Reducción de Ruido 100,5 - 80,8 = 19,6 dB

Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas

* Los valores indicados para 4000 y 8000 Hz corresponden a la media de las atenuaciones

de 3150 y 4000 Hz, y 6300 y 8000 Hz, respectivamente.

** Los valores indicados para 4000 y 8000 Hz corresponden a la media de las deviaciones

estandar de 3150 y 4000 Hz, y 6300 y 8000 Hz, multiplicadas por 2, respectivamente.

+ Corresponde a las sumas logarítmicas de los 7 niveles de la fila, por ejemplo:

L'A = 10 Log ( 100,1x60,1+.......+100,1x57,8 ) = 80,8 dB(A)

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METO

DO

D

E N

RR

- N

IOS

H-2

METO

DO

D

E N

RR

- N

IOS

H-2

METODO NOISE REDUCTION RATING NRR - NIOSH 2

Protector Auditivo XXFrecuencias [Hz]

125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000Atenuación media 14,2 17,9 20,8 25,0 26,3 28,0 29,1 28,4 30,2Desviación estandar 2,2 2,6 1,0 2,5 3,6 4,8 3,6 2,4 3,8

Pasos Frecs. Centrales Bandas Octavas [Hz] NPS125 250 500 1000 2000 4000 8000 GLOBAL +

1NPS en bandas de octavas asumido para el ruido

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 108,5 dB

2Corrección Fitro de Ponderación "C"

-0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,8 -3,0

3=1+2NPS en bandas de octavas ponderadas con filtro "C"

99,8 100,0 100,0 100,0 99,8 99,2 97,0 108,0 dB(C)

4Corrección Fitro de Ponderación "A"

-16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1

5=1+4NPS en bandas de octavas ponderadas con filtro "A"

83,9 91,4 96,8 100,0 101,2 101,0 98,9

6Atenuación del protector * 14,2 17,9 20,8 25,0 26,3 28,6 29,3

72 x Desviación estándar ** 4,4 5,2 2,0 5,0 7,2 8,4 6,2

8=5-(6-7)

NPS en bandas de octavas estimados con protección y ponderados con filtro "A"

74,1 78,7 78,0 80,0 82,1 80,9 75,8 87,7 dB(A)

NRR 108,0 - 87,7 - 3# = 17,3 dB

Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas

* Los valores indicados para 4000 y 8000 Hz corresponden a la media de las atenuaciones

de 3150 y 4000 Hz, y 6300 y 8000 Hz, respectivamente.

** Los valores indicados para 4000 y 8000 Hz corresponden a la media de las desviaciones

estandar de 3150 y 4000 Hz, y 6300 y 8000 Hz, multiplicadas por 2, respectivamente.

+ Corresponde a las sumas logarítmicas de los 7 niveles de la fila, por ejemplo:

L'A = 10 Log ( 100,1x74,1 +.......+100,1x75,8 ) = 87,7 dB(A)

# Factor de seguridad por incerteza de espectro. Corrige la diferencia que podría existir entre el espectro asumido y el real al que se expone el usuario.

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METODO ISO 4869METODO ISO 4869

• La Norma ISO 4869-2 entrega tres métodos de cálculo del nivel efectivo de ruido ponderado con filtro A (L’A) siendo ellos los siguientes:– Método de Bandas de Octavas– Método HML– Método SNR

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METODO ISO 4869

• Los valores de eficiencia en la protección para los tres métodos son solamente válidos si:

• Los protectores auditivos son usados correctamente y de la misma manera en que los usaron los sujetos cuando llevaron a cabo las pruebas de laboratorio según ISO 4869-1.

• Los protectores son adecuadamente mantenidos.

• Las características anatómicas de los sujetos involucrados en las pruebas de ISO 4869-1 tienen una concordancia razonable con los trabajadores que utilizarán los protectores.

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METO

DO

IS

O 4

869

METO

DO

IS

O 4

869

METODO DE BANDAS DE OCTAVAS - ISO 4869

Protector Auditivo XXFrecuencias [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000Atenuación media 13,8 14,2 17,9 20,8 25,0 26,3 29,1 30,2Desviación estandar 1,9 2,2 2,6 1,0 2,5 3,6 3,6 3,8

Pasos Frecs. Centrales Bandas Octavas [Hz] NPS63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 GLOBAL +

1NPS en bandas de octavas del lugar de trabajo

88,1 86,0 89,0 91,0 99,0 90,0 89,0 82,0 101,1 dB

2Corrección Fitro de Ponderación "A"

-26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1

3=1+2NPS en bandas de octavas ponderadas con filtro "A"

61,9 69,9 80,4 87,8 99,0 91,2 90,0 80,9 100,5 dB-A

4Atenuación del protector 13,8 14,2 17,9 20,8 25,0 26,3 29,1 30,2

5Desviación estandar 1,90 2,20 2,60 1,00 2,50 3,60 3,60 3,80

6=5*1,28

x Desviación estándar (=1,28; 90% de eficiencia)

2,4 2,8 3,3 1,3 3,2 4,6 4,6 4,9

7=4-6Valor de protección asumido para una eficiencia del 90%

11,4 11,4 14,6 19,5 21,8 21,7 24,5 25,3

8=3-7

NPS en bandas de octavas estimados con protección y ponderados con filtro "A"

50,5 58,5 65,8 68,3 77,2 69,5 65,5 55,6 78,8 dB-A

L'A90 (NPS efectivo que percibe el usuario) 78,8 dB-A

PNR90 (Reducción de Ruido) 100,5 - 78,8 = 21,6 dB

Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas Notas

+ Corresponde a las sumas logarítmicas de los 8 niveles de la fila, por ejemplo:

L'A90 = 10 Log ( 100,1x50,5+.......+100,1x55,6 ) = 78,8 dB-A

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METODO HMLMETODO HML

• El método HML especifica tres valores de atenuación, H, M y L, que son determinados a partir de los datos de atenuaciones sonoras en bandas de octavas de un protector auditivo.

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METODO HMLMETODO HMLDE LOS CALCULOS TEORICOS AL TERRENODE LOS CALCULOS TEORICOS AL TERRENO

• En la práctica los valores de reducción de ruido suelen ser menores que los calculados en forma teórica. Esto se debe a múltiples factores entre los que se pueden mencionar los siguientes:– En el laboratorio los protectores utilizados son

nuevos, de la talla apropiada.– El personal que los utiliza se encuentra entrenado

para su correcto uso y las pruebas se hacen cuidadosamente buscando obtener los mejores resultados.

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a) Para ruidos con valores (LC - LA) menores o iguales que 2 dB:

b) Para ruidos con valores (LC - LA) mayores que 2 dB:

METODO HMLMETODO HML

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METODO SNRMETODO SNR

• El método SNR (Single Number Rating Reduction) especifica un valor de atenuación individual determinado a partir de los datos de atenuación sonora en bandas de octavas de un protector auditivo.

• Para calcular el nivel efectivo que se percibe al usar el protector, SNR debe ser restado al nivel de ruido ponderado en dB-C (L’C) del lugar de trabajo.

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CORRECCIONES A APLICAR EN LOS CORRECCIONES A APLICAR EN LOS CALCULOS DE REDUCCION DE CALCULOS DE REDUCCION DE

RUIDORUIDO

• En vista de que las atenuaciones obtenidas en los laboratorios no son representativas de lo que ocurrirá en los lugares de trabajo, y que bajo este concepto su uso tiende a sobreestimar la capacidad de protección.

• Se hace necesario incorporar correcciones que permitan llegar a resultados más cercanos a la realidad.

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• La literatura especializada señala que para los tapones premoldeados las atenuaciones promedio en los lugares de trabajo son 15 a 20 dB menores que las obtenidas en laboratorios.

• En el caso de los tapones de espuma la disminución sería de 10 a 15 dB y para los protectores tipo fono de 5 a 10 dB.

CORRECCIONES A APLICAR EN CORRECCIONES A APLICAR EN LOS CALCULOS DE REDUCCION LOS CALCULOS DE REDUCCION

DE RUIDODE RUIDO

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• En lo que se refiere a los valores NRR existen estudios que señalan que para el 84 % de los usuarios de los ámbitos laborales las NRR obtenidas para tapones premoldeados suelen ser iguales o inferiores a 7 dB.

• En el caso de los tapones de espuma el NRR se situaría en torno a 12 dB, dato que es comparable con la mayoría de los protectores tipo fono.

CORRECCIONES A APLICAR EN CORRECCIONES A APLICAR EN LOS CALCULOS DE REDUCCION LOS CALCULOS DE REDUCCION

DE RUIDODE RUIDO

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USO COMBINADO DE TAPON USO COMBINADO DE TAPON Y OREJERAY OREJERA

• Cuando los niveles de ruido a que se expone el trabajador superan en 15 dB-A al nivel máximo permitido, se hace necesario el uso simultáneo de tapón auditivo y orejera.

• La utilización de este procedimiento logra entregar una mayor protección que las individuales entregadas por cada uno de los dispositivos.

• No existen métodos matemáticos para estimar la reducción de ruido global producida por el conjunto, por lo que sus resultados son medibles solo a través de pruebas de laboratorio.

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RECOMENDACIONES PARA EL RECOMENDACIONES PARA EL USO DE PROTECCION AUDITIVAUSO DE PROTECCION AUDITIVA

• Selección de protectores que presenten información técnica fehaciente respecto de sus propiedades de atenuación en función de la frecuencia.

• Clasificar los grupos de trabajo de acuerdo al grado de exposición.

• Definir los requerimientos de reducción de ruido.

• Estimar los niveles efectivos que percibirán los usuarios más críticos utilizando las alternativas de protección disponibles en el mercado, aplicando los factores de corrección necesarios para lograr resultados reproducibles en la realidad.

• Considerar los requerimientos de confort y comodidad que deban entregar los protectores en función de las labores realizadas.

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RECOMENDACIONES PARA EL RECOMENDACIONES PARA EL USO DE PROTECCION AUDITIVAUSO DE PROTECCION AUDITIVA

• Supervisar estrictamente el uso de los protectores en las áreas de riesgo.

• Capacitar al personal acerca de los cuidados de uso y manipulación de los elementos de protección.

• En caso de exposiciones a ruidos con componentes espectrales de baja frecuencia escoger el uso de tapones, preferentemente los de espuma moldeable.

• En caso de exposiciones a niveles de ruido muy altos, donde sea necesario el uso combinado de tapones y orejeras, utilizar tapones de espuma moldeable y protectores tipo fono de buena calidad.

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FACTORES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS FACTORES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS CUANDO SE ESTA ELIGIENDO UN ELEMENTO DE CUANDO SE ESTA ELIGIENDO UN ELEMENTO DE

PROTECCIONPROTECCION

• Reducción de ruido del protector versus nivel de ruido al que se expone el trabajador.

• Composición espectral del sonido, versus atenuaciones del protector a distintas frecuencias.

• Ventajas y debilidades de los distintos tipos de protectores frente a una labor especifica.

• Confortabilidad para el usuario.

• Calidad del dispositivo y respaldos del fabricante.

• Costo versus duración.

• Condiciones de uso por parte del usuario.