ГОСТ Р ИСО 11690-2-2025
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акустика
МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАЛОШУМНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Часть 2
Меры и средства защиты от шума
Acoustics. Methods of designing low-noise workplaces in machined environment. Part 2. Noise control measures
ОКС 13.140
Дата введения 2026-04-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (ЗАО "НИЦ КД"), Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский институт стандартизации" (ФГБУ "Институт стандартизации") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 358 "Акустика"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 сентября 2025 г. № 1098-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 11690-2:2020* "Акустика. Рекомендуемая практика проектирования малошумных рабочих мест в условиях применения машин. Часть 2. Средства снижения шума" (ISO 11690-2:2020 "Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 2: Noise control measures", IDT).
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочного международного стандарта соответствующий ему национальный стандарт, сведения о котором приведены в дополнительном приложении ДА.
Дополнительные сноски в тексте стандарта, выделенные курсивом*, приведены для пояснения текста оригинала
________________
* В оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов приводятся обычным шрифтом, кроме отмеченного в разделе "Предисловие" знаком "**". - .
5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 52797.2-2007 (ИСО 11690-2:1996)
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".** Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
Введение
Существуют разные методы снижения нежелательного шума, воздействующего на людей. Эффективность применения того или иного метода зависит от конкретной ситуации. В части борьбы с шумом на рабочих местах применяемые стратегии должны разрабатываться с учетом национального законодательства, которое не только ограничивает шум, непосредственно воздействующий на работника, но и предъявляет требования к изготовителям машин по снижению излучаемого ими шума и заявлению шумовых характеристик (см. стандарты серии ИСО 11690).
При выборе мер по снижению шума важно принимать во внимание следующие аспекты:
- известные способы защиты от шума;
- актуальные направления борьбы с шумом;
- возможные способы подавления шума в источнике;
- возможности снижения шума посредством соответствующей организации рабочих мест.
В настоящем стандарте рассматриваются технические вопросы снижения шума в производственных помещениях и на открытых площадках, где производимый шум связан с работающими там машинами. Описанные в настоящем стандарте меры способствуют всем заинтересованным сторонам (работодателю, надзорным органам, работникам, проектировщикам производственных помещений и пр.) использовать единые и доказавшие свою эффективность подходы к защите от шума на производстве.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает технические меры защиты от шума на рабочих местах, включая методы контроля эффективности принятых мер.
Настоящий стандарт распространяется на диапазон частот слышимого звука.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения)]:
ISO 11690-1:2020, Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 1: Noise control strategies (Акустика. Рекомендуемая практика проектирования малошумных рабочих мест в условиях применения машин. Часть 1. Стратегии снижения шума)
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ИСО 11690-1.
ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:
- платформа онлайн-просмотра ИСО: доступна на https://www.iso.org/obp;
- Электропедия МЭК: доступна на http://www.electropedia.org/.
4 Технические меры по снижению шума
Средства снижения шума могут быть применены к источнику (в месте излучения шума), между источником и приемником (на пути распространения шума) и на рабочем месте (в месте приемника шума).
В отношении источников шума (машины, установки, технологические линии) должны быть рассмотрены все средства снижения шума (см. раздел 5 и ИСО 11690-1). Степень приемлемости излучаемого шума оценивают по шумовым характеристикам источников. Они могут быть приведены в заявлении поставщика [см. ИСО 11690-1:2020 (раздел 8)] или определены путем измерений, выполненных по соответствующим стандартам.
Оценка эффективности средств защиты от шума, таких как ограждения, частичные ограждения, барьеры и экраны, глушители и т.д., может быть проведена с использованием, например, значений вносимых потерь (см. 6.2).
Акустическое качество производственных помещений оценивают по звукоизоляции шума, распространяющегося по воздуху (воздушный шум) и по конструкции (структурный шум) (см. 6.4), а также по характеристикам распространения звука в помещениях (см. 6.3).
Суммарную эффективность средств защиты от шума определяют по значениям иммиссии шума на рабочих местах.
В общем случае на людей, находящихся на рабочем месте или вблизи машины, действует прямое излучение шума самой машины. Поэтому наиболее эффективным решением проблемы ослабления шума на рабочем месте является снижение шума в источнике (первичные меры). Дополнительные меры, применяемые на пути распространения шума (вторичные меры), могут оказаться практически неудобными из-за их негативного влияния на производственные задачи и процессы. В связи с этим при обеспечении безопасных малошумных условий труда для работников главным приоритетом является низкий уровень излучения шума источником.
Основные меры защиты от шума (см. также ИСО 11690-1) показаны на рисунке 1. Их обзор приведен в разделах 5-7.
|
Рисунок 1 - Основные меры защиты от шума
Для минимизации шума на рабочем месте следует заранее рассмотреть все средства снижения шума (см. рисунок 2).
|
Рисунок 2 - Применение мер защиты от шума
Защита от шума наиболее эффективна, когда ее осуществляют при планировании, модификации, замене машин и оборудования на предприятиях, в производственных помещениях и зданиях. Все заинтересованные стороны [см. ИСО 11690-1:2020 (раздел 6)], в частности эксперты по шуму, с самого начала должны участвовать в данном процессе. Мероприятия по защите от шума целесообразно совмещать со стадией проектирования машин, технологических процессов, рабочих помещений и операций [см. ИСО 11690-1:2020 (раздел 7)]. На этой стадии должны также быть учтены режимы работы машин, транспортирования материалов, вопросы техники безопасности, эргономики и защиты окружающей среды.
5 Снижение шума в источнике
5.1 Общие положения
Мероприятия, описанные в настоящем разделе, относятся к ослаблению шума, связанного с производственными процессами и работой машин. Эти мероприятия желательно реализовывать на стадии проектирования, поскольку ретроспективные меры не только могут воздействовать на эксплуатационные характеристики, но и являются обычно более дорогими. Тем не менее, они также рекомендуются для существующих источников шума, если это практически выполнимо.
Снижение шума в источнике включает в себя, в частности, ослабление шума существующих машин, разработку и выбор малошумных производственных процессов и технологий, обновление части машин и оценку полученных при этом результатов.
Эффективность снижения шума в источнике оценивают путем измерения шумовых характеристик и сравнения их значений, предоставляемых, в частности, поставщиком/изготовителем [см. ИСО 11690-1:2020 (раздел 8)].
5.2 Снижение шума в источнике средствами проектирования
При рассмотрении шума машин (или шума от производственного оборудования) следует различать шумы гидродинамической и механической природы.
Гидродинамический шум возрастает при кратковременных флуктуациях давления и скорости жидкостей (газов). Источниками гидродинамического шума могут быть процессы горения, вентиляторы, выпускные отверстия и гидросистемы.
Шум механической природы связан с вибрацией узлов машин, например, вследствие ударов или движения неуравновешенных масс. Эта вибрация передается кзвукоизлучающим поверхностям, таким как корпуса или основания машин, обрабатываемые заготовки (см. рисунок 3). Примерами машин, являющихся источниками шума, могут быть молоты, вибраторы, механические прессы.
Для того чтобы уменьшить шум в источнике, следует принимать во внимание механизм генерации шума.
|
1 - возбуждение; 2 - машина; 3 - передача звука; 4 - излучение звука
Рисунок 3 - Шум механической природы
Примеры способов ослабления гидродинамического шума:
a) ослабление периодических флуктуации давления в источнике возбуждения;
b) снижение скорости потока жидкости или газа;
c) предупреждение внезапных изменений давления;
d) оптимизация конструкции путевой арматуры.
Примеры способов ослабления шума механической природы:
e) ослабление вынуждающих сил (например, применением упругих прокладок, увеличивающих длительность ударных импульсов);
f) уменьшение скорости вибрации машины в точке возбуждения при данной вынуждающей силе [например, с помощью ребер жесткости или добавочных масс (инерционных блоков)];
g) ослабление передачи вибрации (структурного шума) от точки возбуждения к излучающим звук поверхностям (например, применением эластичных элементов и материалов с большим внутренним затуханием, таких как чугун);
h) снижение шума, излучаемого вибрирующими конструкциями, за счет использования, например:
- тонких стенок с ребрами жесткости вместо толстых твердых стенок;
- вибродемпфирующих покрытий на тонких металлических листах;
- перфорированных металлических листов (если обеспечивать звукоизоляцию нет необходимости);
i) применение звукоизолирующих покрытий или толстостенных конструкций (тонких демпфированных металлических листов вблизи излучающей поверхности).
Более подробная информация относительно снижения шума в источнике содержится в ISO/TR 11688-1 и ISO/TR 11688-2.
5.3 Информация об излучаемом шуме
Кроме информации о шумовых характеристиках, предоставляемой поставщиками/изготовителями в технической документации [см. ИСО 11690-1:2020 (раздел 8)], могут иметься сведения о мерах защиты от шума, характерных для отдельных отраслей промышленности. Такую информацию можно найти в базах данных, профессиональных технических журналах, изданиях торговых объединений и т.п.
Для машин некоторых семейств существуют перечни шумовых характеристик, полученных в заданных режимах работы. Использование таких перечней помогает потребителям выбрать малошумное оборудование.
5.4 Применение малошумных машин
В некоторых случаях вместо применения дорогостоящих мер защиты от шума целесообразно заменить шумное оборудование его малошумным аналогом (см. таблицу 1).
Это относится и к шумным операциям, которые не привязаны к определенным машинам, например к работе ручным инструментом. В производственных помещениях такие операции часто являются преобладающими источниками шума. Как показано на рисунках 4-7, можно добиться значительного снижения шума за счет тщательного выбора инструмента (пневматических молотков в шумозащитном исполнении, малошумных шлифовальных кругов) или соответствующего обустройства рабочего места (применения рабочих столов с мягким покрытием, демпфирующих матов).
Таблица 1 - Примеры альтернативных малошумных процессов
Шумный процесс | Малошумный процесс |
Ударная клепка | Прессовая клепка |
Пневматический привод или привод от двигателя внутреннего сгорания | Электрический привод |
Резка или пробивка отверстий, например в камне или бетоне ударным пневматическим или бензиновым инструментом | Применение сверлильных машин или пил с алмазным полотном |
Штамповка | Прессование |
Пиление с рабочим ходом вперед | Пиление с рабочим ходом назад |
Сушка потоком воздуха | Сушка инфракрасным излучением |
Плазменная резка | Плазменная резка под водой |
Механическая резка/пробивка отверстий | Лазерная резка/пробивка отверстий |
Обычная сварка | Сварка с защитой сварочной дуги |
Пламенная закалка | Лазерная закалка |
Крепление заклепками | Крепление под давлением |
Ударная формовка | Гидравлическая формовка |
Точечная сварка | Шовная сварка |
Примечание 1 - Применение малошумной технологии может потребовать замены обрабатываемого материала или формы изготавливаемых деталей.
| |
|
X - среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц; Y - уровень звукового давления на рабочем месте, дБ; a - обычный молоток по металлу (
115 дБ); b - молоток в шумозащитном исполнении (со слабой отдачей) (
107 дБ)
Рисунок 4 - Пример октавного спектра шума при работе ручного молотка
|
X - среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц; Y - уровень звукового давления на рабочем месте, дБ; a - твердый шлифовальный круг (
100 дБ); b - шлифовальный круг со связанным абразивом (
89 дБ)
Рисунок 5 - Пример октавного спектра шума при шлифовании металлической заготовки
|
Y - уровень звука, дБ; a - обработка стальной плиты толщиной 25 мм; b - обработка стальной плиты толщиной 40 мм, демпфированной слоем вязкоупругого материала; с - обработка стальной плиты толщиной 200 мм
Рисунок 6 - Пример октавного спектра шума при работе ручного молотка
|
X - среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц; Y - уровень звукового давления на рабочем месте, дБ; a - без использования магнитного мата (
111 дБ); b - с использованием магнитного мата (
102 дБ)
Рисунок 7 - Пример октавного спектра шума при шлифовании стальной плиты
5.5 Модификация или замена узлов машины
Можно уменьшить передачу шума внутри машины и излучение шума ее поверхностью (корпусом) без изменения технических характеристик машины путем замены или модификации ее узлов. В приложении А приведены примеры таких способов снижения шума.
5.6 Малошумные производственные процессы и технологии
Всегда полезно по возможности частично заменять производящие шум машины и станки их малошумными аналогами, в частности, используя машины с другим принципом действия (например, заменив ударный шуруповерт безударным).
По отношению к производственным процессам особое внимание следует уделять возможности замены шумных процессов равными по эффективности малошумными процессами.
Для замещения производственных процессов следует систематически изучать малошумные альтернативы.
Успешная замена машин, производственных единиц и процессов их менее шумными аналогами в перспективе приведет к снижению общего производственного шума, даже при установке малошумных машин рядом с существующим шумным оборудованием.






