EPP protectores auditivos - #CapacitacioneSRT

Superintendencia de Riesgos del Trabajo
27 Oct 201724:25

Summary

TLDREn esta emisión de la superintendencia de trabajo en Facebook Live, se abordan conceptos básicos para la selección de protectores auditivos. Se explica la importancia de las medidas de ingeniería para reducir el ruido en el ambiente laboral antes de recurrir a protectores auditivos y se analizan diversas resoluciones y métodos para medir la atenuación del ruido. Se destaca la relevancia de los niveles de presión acústica, la duración de exposición segura y la certificación de los protectores. Además, se enfatiza que la prioridad debe ser la seguridad auditiva de los trabajadores más que las posibles multas por incumplimiento.

Takeaways

  • 🎧 Los protectores auditivos son esenciales para crear una barrera aislante entre el riesgo y el trabajador.
  • 📜 El Decreto 351 de 1979 establece que se deben implementar primero medidas de ingeniería antes de usar protectores auditivos.
  • 📈 La Resolución 295 del 2003 especifica cómo medir el nivel de presión acústica utilizando un sonómetro.
  • 🔊 El oído humano escucha mejor entre 500 y 6000 Hz, y esto se tiene en cuenta al medir la intensidad del ruido.
  • 📉 La intensidad del ruido se mide en decibeles (dB), con una escala logarítmica que refleja mejor la percepción humana del ruido.
  • 📊 Las curvas de ponderación ajustan las mediciones de ruido según cómo el oído humano percibe diferentes frecuencias.
  • ⌛ La duración de la exposición al ruido no debe exceder ciertos valores para evitar daños auditivos, según la tabla de la Resolución 295.
  • 🔊 El ruido en ambientes laborales es una mezcla de diferentes frecuencias e intensidades, no tonos puros.
  • 🔍 Existen tres métodos para calcular la atenuación de los protectores auditivos: banda de octava, HML y SNR.
  • ⚖️ Los protectores auditivos deben ser usados constantemente en ambientes ruidosos para evitar exceder la dosis de ruido permitida.

Q & A

  • ¿Qué es un protector auditivo y cuál es su propósito principal?

    -Un protector auditivo es un dispositivo que se utiliza para reducir el nivel de ruido que llega al oído, con el fin de proteger la audición del trabajador en ambientes ruidosos.

  • Según el decreto 351 de 1979, ¿cuál es el orden de medidas que se deben implementar cuando los niveles de ruido superan lo establecido?

    -Primero se deben implementar medidas de ingeniería, como trabajar en la fuente del ruido o insonorizar. Si estas medidas no son suficientes, se debe recurrir al uso de protectores auditivos. Si aún así el ruido persiste, se deben reducir los tiempos de exposición.

  • ¿Cómo se determina el nivel de presión acústica en un ambiente de trabajo?

    -El nivel de presión acústica se determina utilizando un sonómetro, que mide el nivel de ruido en un momento y lugar determinados, o un dosímetro, que mide la dosis de ruido durante toda la jornada laboral.

  • ¿Cuál es la importancia de la ponderación de frecuencia en la medición del ruido?

    -La ponderación de frecuencia es importante porque el oído humano no escucha todas las frecuencias de la misma manera. La ponderación A es la más común y simula la sensibilidad del oído humano a diferentes frecuencias.

  • ¿Qué son los decibeles y cómo se relacionan con la percepción del ruido?

    -Los decibeles (dB) son una unidad de medida que indica la intensidad del sonido. Cada aumento de 10 dB representa un sonido diez veces más intenso. Por ejemplo, 70 dB es mil veces más intenso que 40 dB en términos de presión sonora.

  • ¿Qué es la curva de ponderación y cómo se utiliza en la protección auditiva?

    -La curva de ponderación es una representación gráfica que muestra cómo el oído humano percibe diferentes frecuencias de sonido. Se utiliza para ajustar las mediciones de ruido de manera que reflejen mejor la percepción humana del sonido.

  • ¿Cuáles son los límites de exposición al ruido según la resolución 295 del 2003?

    -A 80 dB, una persona puede estar expuesta 24 horas sin riesgo de daño auditivo. A 85 dB, el límite es de 8 horas. A medida que el nivel de ruido aumenta, el tiempo seguro de exposición disminuye.

  • ¿Cómo varía la efectividad de los protectores auditivos según el tipo de ruido ambiental?

    -La efectividad de los protectores auditivos varía según el tipo de ruido y su frecuencia. Diferentes protectores pueden atenuar más o menos ciertas frecuencias, por lo que su efectividad depende del perfil de ruido del ambiente laboral.

  • ¿Cuáles son los tres métodos para calcular la atenuación de los protectores auditivos?

    -Los tres métodos son: el método de banda de octava, el método HML y el método SNR (Single Number Rating). El método de banda de octava es el más preciso pero complejo, mientras que el SNR es el más sencillo pero menos confiable.

  • ¿Qué recomienda la resolución 29299 del 2011 respecto a los elementos de protección personal?

    -La resolución 29299 del 2011 establece que los elementos de protección personal deben contar con certificación y que esta información debe estar disponible en el listado de elementos de protección personal certificados en la página web de la superintendencia.

Outlines

00:00

🔊 Conceptos básicos de protección auditiva

En esta primera parte del video, se discute la importancia de los protectores auditivos y se repasan algunos conceptos clave. Se menciona que los elementos de protección personal no eliminan los riesgos, sino que crean una barrera entre el riesgo y el trabajador. Se hace referencia al decreto 351 de 1979 y a la resolución 295 de 2003, que establecen las medidas de ingeniería y el uso de protectores auditivos como segunda instancia, después de implementar medidas de reducción de ruido en la fuente y en la vía de transmisión. También se destaca la importancia de medir el nivel de ruido utilizando un sonómetro y un equipo que mida la dosis de ruido durante toda la jornada laboral, ajustándose a las normas nacionales e internacionales.

05:01

👂 Frecuencias y percepción auditiva

En el segundo párrafo, se aborda la percepción auditiva humana y cómo las frecuencias son escuchadas por el oído. Se explica que el oído humano escucha mejor entre las frecuencias de 500 y 6000 Hz. Se muestra cómo la intensidad del ruido se mide en decibeles y cómo esta escala responde a la forma en que percibimos el ruido. Se presenta la curva de ponderación, que vincula las frecuencias y muestra cómo la percepción auditiva varía con la frecuencia. Además, se menciona la exposición al ruido y los límites de tiempo que se pueden tolerar en función del nivel de presión acústica, según la resolución 295 de 2003.

10:04

🚜 Atenuación de ruidos y protectores auditivos

Este tercer párrafo se enfoca en la atenuación de ruidos y cómo se mide la eficacia de los protectores auditivos. Se da un ejemplo de la atenuación de ruidos en diferentes frecuencias y cómo esto afecta la percepción del ruido. Se explica que no todos los protectores auditivos ofrecen la misma protección y que la atenuación varía según el tipo de ruido y la situación. Se presentan tres métodos para calcular la atenuación: el método de banda de octava, el HML y el EFE NR. Se enfatiza la importancia de elegir el protector auditivo adecuado para garantizar la protección auditiva adecuada en diferentes entornos de trabajo.

15:04

📊 Métodos para calcular la atenuación de ruido

En este cuarto párrafo, se profundiza en los métodos para calcular la atenuación de ruido. Se describe el método de banda de octava, que requiere conocer los niveles de presión sonora en bandas de octava y la protección asumida de los protectores auditivos. Se explica cómo se realiza el cálculo, utilizando la ponderación y la integración de los datos para obtener el nivel de ruido percibido con el protector puesto. También se mencionan otros métodos como el HTML y el parámetro escena, que son más sencillos pero pueden ser menos confiables.

20:05

⏰ Tiempo de exposición y elección de protectores auditivos

El quinto y último párrafo del video script trata sobre el tiempo de exposición al ruido y cómo elegir los protectores auditivos adecuados. Se discute la importancia de calcular el tiempo de exposición al ruido para evitar daños auditivos y se presentan ejemplos de cómo se puede calcular el tiempo de exposición utilizando diferentes niveles de ruido y atenuación. Se enfatiza la necesidad de seguir las resoluciones y regulaciones establecidas para proteger la audición de los trabajadores. Además, se menciona la importancia de la certificación de los protectores auditivos y se responde a una pregunta sobre las multas por no cumplir con los niveles de ruido establecidos.

Mindmap

Keywords

💡Protectores auditivos

Los protectores auditivos son dispositivos que se utilizan para reducir el nivel de ruido al que se expone una persona, protegiendo así su audición. En el video, se discute su importancia en el contexto del trabajo y cómo se seleccionan adecuadamente para diferentes entornos de ruido, como se menciona en la discusión sobre la selección de protectores auditivos y su uso como segunda instancia después de medidas de ingeniería.

💡Decibeles

Los decibeles son una unidad de medida para la intensidad del sonido. El video explica cómo los decibeles miden el nivel de ruido y cómo esta escala responde a la percepción humana del sonido. Se utiliza para ilustrar cómo los diferentes niveles de decibeles afectan la exposición al ruido y los límites de exposición según la resolución 295 de 2003.

💡Sonómetro

El sonómetro es un instrumento utilizado para medir el nivel de ruido. En el video, se menciona que es un equipo que mide el nivel de ruido en un lugar y momento determinado, pero tiene limitaciones como la medición con el compresor apagado, lo que no reflejaría el ruido real del trabajo.

💡Filtro de ponderación frecuencia

El filtro de ponderación frecuencia es una característica del sonómetro que simula la respuesta auditiva humana a diferentes frecuencias de sonido. El video destaca su importancia para que el sonómetro muestre un nivel de ruido que refleje cómo el oído humano lo percibe, utilizando la curva A como referencia.

💡Resolución 295

La resolución 295 es una normativa mencionada en el video que establece los niveles de presión acústica y cómo se deben medir. El video la cita para hablar sobre los límites de exposición al ruido y cómo se deben calcular los tiempos de exposición seguros.

💡Frecuencias

Las frecuencias son el número de vibraciones por unidad de tiempo de una onda de sonido. El video discute cómo el oído humano percibe diferentes frecuencias y cómo esto influye en la eficacia de los protectores auditivos, como se muestra en la comparación de la percepción del tono a 63 Hz versus 125 Hz.

💡Ruido rosa

El ruido rosa es un tipo de ruido que tiene la misma energía en cada banda de frecuencia. En el video, se utiliza como ruido de referencia para medir la eficacia de los protectores auditivos, ya que permite evaluar cómo estos reducen el ruido en una amplia gama de frecuencias.

💡Atenuación

La atenuación se refiere a la reducción del nivel de sonido que un protector auditivo proporciona. El video explica cómo se mide la atenuación y cómo varía en diferentes frecuencias, afectando la efectividad del protector auditivo en diferentes situaciones de ruido.

💡Nivel de presión sonora ponderado

Este nivel se refiere a la intensidad del sonido medida teniendo en cuenta la percepción humana de las diferentes frecuencias. El video lo menciona en el contexto de cómo se calcula la exposición segura a los niveles de ruido, usando la curva de ponderación A para adaptar los medidores.

💡Medidas de ingeniería

Las medidas de ingeniería son acciones tomadas para reducir el riesgo de ruido en el lugar de trabajo, como disminuir la fuente del sonido o insonorizar un espacio. El video menciona que estas medidas deben ser implementadas antes de considerar el uso de protectores auditivos.

Highlights

Introducción a conceptos básicos para la selección de protectores auditivos.

El decreto 351 de 1979 y la importancia de las medidas de ingeniería antes del uso de protectores auditivos.

Descripción de cómo el sonómetro mide el nivel de ruido en diferentes condiciones laborales.

Explicación de cómo el oído humano percibe distintas frecuencias, con ejemplos prácticos.

Discusión sobre la escala de decibeles y cómo se perciben diferentes niveles de ruido.

Curva de ponderación y su importancia en la percepción del ruido.

Duración máxima de exposición segura a distintos niveles de ruido según la resolución 295 del 2003.

Diferencia entre tonos aislados y ruido rosa en un ambiente laboral.

Comparación de la atenuación de diferentes protectores auditivos y su efectividad en diversas frecuencias.

Métodos de cálculo de la atenuación de protectores auditivos: método de banda de octava, HML y SNR.

Importancia de no quitarse los protectores auditivos durante la exposición al ruido.

Requisito de certificación de elementos de protección personal según la resolución 29299 del 2011.

Acceso a la lista de protectores auditivos certificados en la página web de la superintendencia.

Reflexión sobre la importancia de prevenir la pérdida auditiva en lugar de preocuparse por las multas.

Conclusión y agradecimiento por la participación en la sesión.

Transcripts

play00:00

[Música]

play00:07

ah

play00:08

[Música]

play00:35

buenas tardes muchas gracias por estar

play00:38

nuevamente con nosotros en esta nueva

play00:40

emisión de la superintendencia arriba de

play00:42

trabajo en facebook live hoy vamos a

play00:45

hablar a ver algunos conceptos básicos

play00:47

para la selección de los protectores

play00:49

auditivos

play00:51

para lo cual primero vamos a recordar

play00:53

algunas escenas de capítulo anterior

play00:54

anterior la del anterior del anterior

play00:56

cuando hablamos que dijimos que los

play00:59

elementos de protección personal generan

play01:01

una barrera aislante entre el riesgo y

play01:04

el trabajador pero no elimina el riesgo

play01:07

tanto es así que el decreto 351 de 1979

play01:12

en el artículo 87 dice

play01:17

cuando los límites de ese sonido de

play01:22

ruido superan lo establecido por la

play01:25

reglamentación primero se deben

play01:28

e implementar medidas de ingeniería

play01:31

media que diría tales como trabajar en

play01:34

la fuente bajar el nivel del ruido de la

play01:36

fuente por ejemplo lubricando

play01:39

trabajar en la vía de transmisión de ese

play01:41

sonido ese ruido por ejemplo

play01:44

insonorizado o trabajando en la

play01:46

recepción del sonido por ejemplo

play01:48

generando una cabina para aislar a los

play01:51

trabajadores

play01:53

como abre una instancia entonces medida

play01:55

de ingeniería como segunda instancia

play01:57

recién el uso de protectores auditivos y

play02:02

como tercera instancias si todavía las

play02:04

medidas no son suficientes entonces hay

play02:07

que trabajar en la reducción de los

play02:09

tiempos

play02:12

la resolución 295 del ministerio de

play02:15

trabajo empleo y seguridad social del

play02:17

2003

play02:20

te recuerdo todas las resoluciones las

play02:22

pueden bajar de la página www

play02:24

infolectura y las tienen disponibles

play02:28

gratuitamente la resolución del

play02:30

ministerio de trabajo entonces

play02:32

295 el 2003 dice el nivel de presión

play02:35

acústica se determinar por medio de un

play02:38

sonómetro sonómetro un equipo que mide

play02:41

el nivel de ruido en un momento

play02:44

determinado en un lugar determinado

play02:46

esos tienen sus limitantes por ejemplo

play02:49

si estoy un puesto de trabajo donde

play02:51

tengo compresor que prende y apaga y la

play02:53

medición del sonómetro grados con el

play02:54

compresor apagado la medición no va a

play02:57

ser los correctos o 12 metros que es el

play03:00

equipo que mide la dosis de ruido

play03:02

durante toda la jornada laboral que se

play03:04

ajusten como mínimo a los requerimientos

play03:05

específica son las normas nacionales e

play03:07

internacionales el sonómetro deberá

play03:09

disponer de filtro ponderación

play03:11

frecuencia a

play03:13

y respuesta lenta la duración de la

play03:16

exposición no deberá exceder los valores

play03:18

que se han adaptado la 1 vamos por parte

play03:21

porque nivel el filtro de ponderación

play03:27

frecuencia la bueno

play03:29

y el oído humano escucha bien digamos

play03:33

entre las y los 500 los 6 los 500 y los

play03:38

6000 hearts entre los metales de estas

play03:40

frecuencias

play03:42

vamos a ver cómo es este tema

play03:48

estamos escuchando el tono en 63 heart

play03:51

lo están escuchando bajito

play03:55

al mismo nivel de

play03:57

el volumen no tocamos nada vamos a

play04:00

escuchar el de 125 hearts

play04:02

lo quitamos mucho más fuerte

play04:06

pasamos al de 250

play04:10

lo quitamos mucho más fuerte del 125 y

play04:12

mucho más fuerte que de 163

play04:17

500

play04:22

jar 2000

play04:26

este tono lo recuerda este es

play04:30

prolongación este tono no recuerda el

play04:32

tono de

play04:34

la televisión cuando teníamos la señal

play04:36

ajuste a lo que tenemos un par de años

play04:38

2000 hearts

play04:41

que no sé mucho

play04:47

2000 kers

play04:51

4

play04:52

[Música]

play04:55

y 8va art

play04:58

como pueden ver 8000 hertz se lo está

play05:01

escuchando un poquito menos que el de

play05:03

4000

play05:10

porque porque el oído es un poco sordo a

play05:14

las frecuencias más bajos más bajas y la

play05:17

frecuencia más alta nos escuchamos bien

play05:19

entre los 500 y los 6000 hearts

play05:24

bueno como le dije fuimos cambiando

play05:27

entonces las frecuencias todo hasta la

play05:29

misma intensidad así que bueno vamos a

play05:32

ver cómo se mide el tema de la

play05:33

intensidad

play05:36

la intensidad del ruido se utiliza una

play05:38

escala que se llama un nivel de una

play05:41

escala que es el chamán recibe los

play05:43

decibeles

play05:45

pero de cibeles es el nivel de

play05:47

referencia 10 decibeles son 10 veces más

play05:53

es de bs más sonido digamos que 0

play05:56

decibeles

play05:57

llévese más presión sonora

play06:00

20 decibeles son 100 veces más presión

play06:03

sonora a nivel físico digamos de ruido

play06:06

es 100 veces más alto por ejemplo un

play06:10

vehículo que genera 70 decibeles

play06:13

respecto a una heladera que genera 40

play06:15

decibeles y acá está

play06:18

el nivel de ruido de este vehículo que

play06:21

genera 70 decibeles es mil veces más lo

play06:25

que es presión sonora que esta ladera

play06:26

pero nadie va a decir que viajando en el

play06:30

auto en tránsito urbano el ruido es mil

play06:32

veces más que la ladera a lo sumo de

play06:34

edad que es 30 veces más por eso la

play06:36

escala de decibeles son 30 es la escala

play06:39

de cibeles responde mejor a la forma de

play06:42

cómo percibimos el nivel de ruido

play06:47

bueno

play06:49

acá tenemos una curva curva de

play06:52

ponderación que es ni más ni menos que

play06:54

ésta

play06:57

qué es lo que vincula las frecuencias

play07:00

como dijimos nosotros escuchamos peor en

play07:02

algunas frecuencias la azul es azul

play07:06

oscuro es el nivel sin ponderar y esto

play07:09

lo que nosotros estamos escuchando a 63

play07:11

hearts nos escuchamos este porque esta

play07:15

cantidad de menos digamos de intensidad

play07:17

y vamos escuchando cada vez más digamos

play07:20

cuando nos acercamos a mil que

play07:21

escuchamos exactamente lo mismo que está

play07:24

saliendo el equipo y empieza a disminuir

play07:26

de vuelta a partir de los 4000

play07:32

les presento entonces la curva de

play07:33

ponderación

play07:35

las curvas ponderaciones perdón azul

play07:37

oscuro y la la curva de poder acción se

play07:40

que la celeste y blanca la curva de

play07:42

ponderación sé cómo pueden ver es mucho

play07:44

más plana

play07:46

es la que representa cómo se escucha

play07:48

pero en condiciones de mucho son mucho

play07:51

mucha presión sonora digamos el umbral

play07:53

de ruido porque porque lo que pasa que

play07:56

lo que le y el tímpano como que se tensa

play07:59

entonces responde en forma más plana a

play08:02

todas las frecuencias pues se escucha

play08:03

mejor en incluso la frecuencia más bajas

play08:09

volvemos a la resolución 295 decía la

play08:14

duración de la exposición no deberá

play08:15

exceder de los valores que se dan en la

play08:17

tabla 1

play08:20

conoce esto

play08:24

a 80 decibeles se estima que la mayor

play08:28

cantidad de la gente puede estar

play08:32

expuesto 24 horas sin tener

play08:36

el daños a su audición

play08:40

82 decibeles la mayor gente a la gente

play08:42

puede haber gente más sensible

play08:45

tranquilamente puede estar expuesto 16

play08:48

horas sin tener daños a la audición

play08:51

85 decibeles la mayor cantidad a la

play08:54

gente puede estar expuesta 8 horas en

play08:56

una jornada laboral sin tener problemas

play08:59

miren esto cómo va bajando ya a partir

play09:02

de lo que es 85 decibeles 8 horas

play09:05

86 decibeles 4 horas

play09:08

91 decibeles 2 horas 94 decibeles una

play09:12

hora como bajando la cantidad de tiempo

play09:15

que uno puede estar expuesto en función

play09:17

de la presión sonora

play09:23

bueno escucha mucho los tonos al

play09:25

principio pero en el un ambiente laboral

play09:27

no se presentan los tonos por separados

play09:31

de gama y todos a la misma intensidad se

play09:33

presentan a intensidad y una mezcla

play09:36

determinada despreciando entonces el

play09:38

ruido rosa

play09:41

[Música]

play09:44

el ruido rosa que nos recordara cuando

play09:47

cambiamos de fm o cuando el televisor no

play09:49

tenía señal se utilizan de tantas cosas

play09:53

para medir el nivel de atenuación de los

play09:56

protectores auditivos que tiene en

play09:58

particular tiene la misma energía para

play10:00

toda la banda de octava por lo tanto es

play10:03

un ruido de referencia

play10:07

como podemos ver desde este tema de la

play10:09

atenuación por bandas de un protector

play10:12

por ejemplo estamos en esta habitación

play10:15

supongamos que tenga cortinas o nos

play10:18

vamos las acabamos la sacamos la cortina

play10:20

la estiramos lavar la acústica o se

play10:22

distinta de golpe nos ponemos pintar

play10:24

destacamos las cortinas sacamos los

play10:26

muebles la acústica va a ser también

play10:27

distinta tenemos lo que es la

play10:30

lo que es la este

play10:34

el tema de que la atenuación de las

play10:36

cortinas y de los muebles

play10:40

entonces la pregunta misión todos los

play10:42

protectores auditivos nos protegen igual

play10:46

la respuesta es la atenuación es un

play10:50

valor constante para cada una de las

play10:52

bandas de octava el mismo protector

play10:54

auditivo va a tener de la misma manera

play10:56

pero como los ruidos en el ambiente

play10:58

laboral son distintos

play11:00

entonces los protectores se van a

play11:02

comportar en forma distinta en las

play11:04

distintas situaciones

play11:07

vamos a ver un ejemplo en azul tenemos

play11:10

el ruido de un tractor 250 hearts 80

play11:14

decibeles 578 y así

play11:19

este es el este tenemos la atenuación

play11:22

digamos ésta es la atenuación digamos lo

play11:25

que se escucharía este ruido como se

play11:28

escucharía con este protector auditivo y

play11:31

en este celeste tenemos como se

play11:33

escucharía este ruido con este otro

play11:36

protector auditivo entonces podemos ver

play11:38

por ejemplo este protector

play11:40

uno atenúa menos que el protector 2 a

play11:44

250 hearts que atenúan igual a 500 heart

play11:49

por ejemplo se atenúa menos a mil que

play11:52

tenga menos a 2000 ya que éste volvió a

play11:55

invertir

play11:57

cuando integramos todos los sonidos

play11:59

estos y todas estas potencias nos va a

play12:02

dar que ruido de tractor son 85.8 hearts

play12:07

efe perdón decibeles 85.8 decibeles con

play12:11

el protector 1 el nivel de ruido que se

play12:15

escucha poniéndose protector 166 como 83

play12:17

con el protector 12 33 63 con 74

play12:25

con un nivel de presión sonora de 85.8

play12:29

decibeles cuánto tiempo puedo estar

play12:32

puede estar 8 horas

play12:35

por estar ocho horas a 85

play12:38

186 estaba 4 o sea que 85 8

play12:42

voy a estar puesta en menos de 8 horas

play12:44

en forma repetida para no tener daño a

play12:49

mi oídos

play12:51

cuando un solo los elementos de los

play12:53

protectores auditivos me van a quedar 66

play12:57

punto 83 y 63 en este caso en ambos

play13:00

casos jota más tranquilamente 24 horas

play13:03

sin que tenga ningún problema por lo

play13:05

tanto acá si bien el mejor protector

play13:08

sería el 2 ambos me permiten estar con

play13:12

este nivel de ruido con los protectores

play13:14

puestos sin ningún inconveniente

play13:18

vamos a calcular

play13:20

como como ese entonces esta atenuación

play13:24

de los cinco productores hay tres

play13:27

métodos

play13:29

enter métodos para calcular el nivel de

play13:32

esta atenuación el método de banda de

play13:34

octava el h ml y el efe nr

play13:38

para que no me abandones este es el más

play13:40

fácil y este es el más engorroso pero

play13:43

este es más engorroso

play13:46

pero es el método más fiable

play13:49

este método

play13:52

para aplicarlo requiere conocer los

play13:54

niveles de presión sonora en bandas de

play13:55

octavos o con las barritas como le

play13:57

mostré

play13:58

la protección asumida

play14:01

ap corta de los protectores

play14:05

y con eso hago las siguientes cuentas

play14:10

las frecuencias entonces en bagdad

play14:12

octavos los tengo abierto en bandas de

play14:14

octava

play14:15

el nivel medido 85 decibeles para hacer

play14:20

33 jefes y el 90 para mil 78 por 8000

play14:24

tengo toda la banda la banda

play14:29

el fabricante me pasa estos datos por

play14:32

ejemplo la media de atenuación y la

play14:34

desviación estándar una 'delicatessen'

play14:38

la a veces cuando nos dicen la

play14:41

desviación estándar esa para el 84% de

play14:43

la población

play14:45

y esto con eso cálculo en la p v

play14:49

24 64 18.5 y calculando todas las

play14:55

naciones

play14:59

como le dije este ruido no está

play15:00

ponderado de cómo se hace 8

play15:03

por lo tanto los ponderó para ponderar

play15:05

los

play15:07

para ponderar los lo que tengo que hacer

play15:10

es restarle siempre lo mismo

play15:13

- 26,2 16,1 por ejemplo para 125 8 650

play15:21

yo tengo el número ponderado o sea

play15:24

esto es lo que escucha el equipo el

play15:27

resto lo que somos los sordos que somos

play15:30

a la distinta frecuencia o los sordos

play15:33

o lo más sensible que fuimos a otras

play15:35

frecuencias y obtengo de como yo estaría

play15:39

escuchando este nivel de ruido

play15:42

si los protectores auditivos

play15:45

si a esto le restó lo que me aten una

play15:48

para cada banda de octavas obtengo de

play15:51

como escucho con este protector de litio

play15:54

puesto

play15:57

esto que lo más más parece chino este

play16:00

método es después logra de este número

play16:03

es integrarlo y para integrarlo tengo

play16:07

que hacer esto yo me enorme en un excel

play16:09

dividido 40,3 por 10 y elevó de 10 a la

play16:14

4 03 sí o sea alguna columnista

play16:18

controles de estos divididos por 10 y a

play16:19

otra columnista de todos los 10 elevado

play16:23

a todos estos / 10 digamos

play16:27

hago la sumatoria y me van a dar por

play16:30

ejemplo 10 a 40 3 me va un número

play16:34

importante

play16:36

a la 4,09 me da otro número importante

play16:38

su moto esos números y luego le hago le

play16:41

aplicó el logaritmo de base de 10 y lo

play16:43

multiplicó por 10 y me va este número

play16:46

de esta forma calculó entonces

play16:52

el nivel medido de negro como escucharon

play16:54

aparece una persona con kutxa el equipo

play16:56

en gris como escucha la persona y en

play17:01

gris más clarito como escuchar a

play17:02

personas con el producto del último

play17:03

puesto

play17:06

para graficarlo

play17:09

93 decibeles es lo mismo que estar con

play17:11

la oreja al lado de la bocina del auto

play17:13

nosotros podemos estar según la 295 el

play17:16

2003 la resolución 295 el 2013 mente de

play17:18

trabajo una hora expuestos a esa ruido

play17:21

en forma repetida sin tener un daño

play17:24

auditivo

play17:26

si estoy al lado de la bocina

play17:29

todo el tipo sonando con el protector

play17:31

auditivo puede estar todo un día

play17:32

completo porque el nivel de ruido que

play17:34

voy a escuchar va a ser el equivalente

play17:36

al ruido en el interior del auto cuando

play17:39

viajo a 120 kilómetros por hora

play17:41

esto es un elemento un área bastante

play17:44

importante

play17:47

el siguiente método

play17:48

bastante más sencillos

play17:52

es el html para lo cual debo conocer los

play17:56

valores de presión acústica ponderados a

play17:58

hice

play18:00

y del manual del fabricante del folleto

play18:04

de internet o lo que fuese los datos la

play18:07

los valores de h dm y

play18:12

o sea necesito no necesito ya toda la

play18:15

banda octava necesito los números

play18:17

integrados l leer a 95 no con 93 y el ls

play18:24

95

play18:28

diferencia lcm pelea es igual

play18:33

menor a 2 aplica una fórmula eso le va a

play18:36

quedar que el vídeo hace que puedan

play18:38

poder copiar la fórmula de edición del

play18:40

vídeo

play18:41

y si la diferencia lcm se lea en mayor o

play18:45

igual a 2

play18:46

aplicó otra fórmula

play18:49

en este caso los datos que tenemos es el

play18:51

sce 95 o sea el nivel de presión sonora

play18:54

de como escucha una persona consta en la

play18:56

ha expuesto a altos niveles de sonidos

play18:59

ya que al umbral del valor escucharé 95

play19:02

decibeles es también una persona en con

play19:06

niveles de este sonido aroma con la

play19:07

curva de ponderación normal digamos

play19:09

ponderación a 93 decibeles

play19:12

95 - 93 2 por lo tanto aplicó cualquiera

play19:15

de los dos fórmulas del manual del

play19:17

fabricante del coche y todo lo que tenga

play19:19

tengo el h 27 decibeles este caso m 25 l

play19:22

23 reemplazó a la fórmula y obtengo el

play19:27

el nivel de ruidos previstos heston el

play19:30

nivel de reducción de ruido previsto que

play19:32

son 25 decibeles

play19:35

el l o sea como escucho sin el protector

play19:37

auditivo es 93 le restó 25 68

play19:44

y

play19:46

de postre

play19:49

el método más sencillo

play19:52

pero es más sencillo pero al menos

play19:54

confiados

play19:56

para luego necesito a nivel de presión

play19:58

acústica poner a 12 y el método es el

play20:02

parámetro escena que es el índice de

play20:04

reducción único

play20:06

y acá a una cuenta bárbara tengo llc

play20:10

el s o sea el nivel de presión sonaba

play20:14

ponderado sé que el 95 decibeles es el

play20:19

el resto es en el ico tengo en él

play20:23

con el protectorado auditivo o sea

play20:28

el nivel poner a 12 menos

play20:32

el tener él

play20:34

él

play20:35

el parámetro este me da 67 decibeles

play20:38

pero este es el l

play20:40

el como escucho normalmente

play20:47

estos tres métodos

play20:50

en este caso nos dieron el número 160 68

play20:56

y medio decibeles

play21:00

68 y medio decibeles 68 decibeles y 67

play21:04

decibeles

play21:09

a 98 m 10 y miles cuánto tiempo puede

play21:11

estar expuesto tranquilamente un día al

play21:13

97 tranquilamente un día por lo tanto

play21:16

independientemente y en este caso que

play21:18

haya aplicado cualquiera de los tres

play21:19

sistemas para elegir es exactamente lo

play21:22

mismo porque me está dando de que con

play21:24

este protector auditivo puedo estar

play21:26

tranquilamente 24 horas expuestos

play21:29

digamos 18 horas más eficiente en un

play21:32

tema interesante

play21:35

tengo

play21:37

vamos a decir que el l es 94 decibeles

play21:42

sin protectores auditivos tengo 94

play21:45

decibeles

play21:47

a este nivel de ruido según la red sólo

play21:49

por aplicando la resolución 295 el 2003

play21:51

puedo estar una hora

play21:53

me pongo protector auditivo y baja vamos

play21:57

a decir a 67 decibeles ahora cada tanto

play22:00

me molesta me lo saco 10 minutos me lo

play22:02

vuelvo me lo saco 10 minutos me lo

play22:03

vuelvo a poner lo hago 6 veces ya con 6

play22:06

veces a 60 minutos

play22:08

ya estoy expuesto a los máximos del

play22:11

nivel de ruido que puedo estar expuesto

play22:13

lo hago siete veces y ya me pase por lo

play22:16

tanto esto es muy sensible el pis cuando

play22:18

estoy utilizando el elemento protector

play22:20

el producto auditivo

play22:22

yo tengo está todo el tiempo no puedo

play22:24

sacarme los demás porque si no en

play22:26

seguida por el grado porque la gran

play22:29

atracción que tengo es tu vida me voy a

play22:31

pasar de dosis

play22:34

bueno vamos a recordar

play22:38

también del capítulo anterior que la

play22:41

resolución 29299 del 2011 dice que los

play22:46

determina que los elemento de protección

play22:48

personal suministrado por los

play22:49

empleadores a los trabajadores deberán

play22:52

contar en los casos que los pases con

play22:54

certificación y que esta certificación

play22:56

pueden acceder al listado de protectores

play23:01

auditivos y todos los elementos de

play23:02

protección personal que están

play23:03

certificados entrando nuestra página

play23:05

está retengo bar prevención

play23:09

ropa de trabajo y elemento de protección

play23:10

personal y van al listado de elemento de

play23:14

protección personal certificado y

play23:16

también acá pueden acceder al

play23:19

al brand y allá donde se registra la

play23:22

entrega

play23:25

tengo una pregunta respecto a cuál es el

play23:27

valor de la multa en el caso de no

play23:31

cumplir con los niveles de ruido

play23:34

la realidad de la muchas las fijan las

play23:36

papeles y los fijan en función del grado

play23:40

de la gravedad del incumplimiento y la

play23:44

cantidad de trabajadores expuestos ahora

play23:46

bien

play23:47

yo creo que la multa no es lo más a

play23:50

tener en cuenta para decidir hacer o no

play23:52

hacer la mejora hay que tener en cuenta

play23:54

el riesgo de que una persona pierda la

play23:56

audición que mucho más que cualquier

play23:58

multa sí bueno creo que esta pregunta

play24:01

sumamente importante tenemos alguna otra

play24:03

pregunta no fuimos súper rápido

play24:06

muchísimas gracias

play24:08

la próxima

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
Protección AuditivaRuido OcupacionalSalud LaboralIngeniería AcústicaSonómetroNormativa LaboralMedición de RuidoAtenuación SonoraCertificación AuditivaMultimedia Educativa
Do you need a summary in English?