Данные подходы структурированы в соответствии с ИСО 15265. В настоящем стандарте рассматриваются следующие четыре уровня:
На данном уровне приведены два простых и удобных в использовании метода быстрого определения характеристик средней рабочей нагрузки для данной профессии или вида деятельности:
- метод 1A - классификация по профессии;
- метод 1B - классификация по виду деятельности.
Оба метода позволяют получить только грубую оценку с существенно большой ошибкой. Это значительно ограничивает точность описанных методов. На данном уровне необходимость в осмотре рабочего места отсутствует.
На данном уровне представлены два метода, которые ориентированы на персонал, владеющий знаниями рабочих условий, но не обязательно обученный вопросам эргономики, позволяющим охарактеризовать в среднем рабочую ситуацию в установленное время:
- метод 2A - скорость обмена веществ определяют путем прибавления к базовому значению скорости обмена веществ значения скорости обмена веществ, соответствующего определенной позе, виду работы, движению туловища и скорости работы (при этом следует использовать групповые таблицы оценок);
- метод 2B - скорость обмена веществ определяют при помощи табличных значений для различных видов деятельности.
В настоящем стандарте описана процедура записи действий во времени и расчета средневзвешенной по времени скорости обмена веществ, используя данные, полученные с помощью двух перечисленных методов.
Для определения скорости обмена веществ в процессе работы, включающей смену видов деятельности, необходимо исследование времени, затраченного на выполнение работы, и движений работника.
На данном уровне используют метод, ориентированный на персонал, обученный вопросам профзаболеваний и эргономики термальных сред. Скорость обмена веществ определяется с помощью данных сердечного ритма работника в течение периода измерений. Данный метод используют для косвенного определения скорости обмена веществ. Он основан на взаимосвязи поглощения кислорода с частотой сердечных сокращений в заданных условиях.
На данном уровне представлены три метода, требующие специальных измерений и привлечение высококвалифицированных экспертов:
- метод 4A - измеряет потребление кислорода за короткие промежутки времени (от 10 до 20 мин), для выбора репрезентативного периода измерений необходимо детально изучить необходимые движения и время работы;
- метод 4B - метод двойной меченой воды позволяет охарактеризовать среднюю величину скорости обмена веществ за продолжительные промежутки времени (от 1 до 2 недель);
- метод 4C - метод прямой калориметрии.
На точность оценок оказывают влияние следующие основные факторы:
- индивидуальные особенности;
- различия в производственном оборудовании;
- различия в скорости работы;
- различия в методах и навыках работы;
- половые различия и антропометрические характеристики;
- культурные различия;
- особенности наблюдателя и уровень его подготовки (при использовании таблиц);
- при использовании уровня 3 важна точность соотношения между частотой сердечного ритма и поглощением кислорода, поскольку другие факторы, связанные со стрессом, также влияют на сердцебиение;
- на уровне 4 точность измерений (определение объема газа и содержания в нем кислорода).
Точность результатов, а также затраты на исследования, увеличиваются от уровня 1 к уровню 4. Измерения на уровне 4 позволяют получить наиболее точные значения показателей. На практике рекомендуется применять по возможности наиболее точный метод.
4 Уровень 1. Отбор
4.1 Таблица оценки скорости обмена веществ по профессиям
В таблице A.1 приложения A приведены значения скорости обмена веществ для различных профессий. Эти значения являются средними значениями рабочего времени работника без учета продолжительных перерывов на отдых, обеденных перерывов и др. Значимые изменения могут возникнуть из-за различий в технологии, элементах выполняемой работы, организации труда и т.д.
4.2 Классификация скорости обмена веществ
Скорость обмена веществ можно оценить приблизительно, используя классификацию, приведенную в приложении A. В таблице A.2 приложения A определено пять классов скорости обмена веществ: отдых, низкий, умеренный, высокий, очень высокий. Для каждого класса приведены средние и предельные значения скорости обмена веществ, а также ряд примеров. Для этих видов деятельности обычно применяют короткие перерывы для отдыха.
5 Уровень 2. Наблюдение
5.1 Оценка скорости обмена веществ на основе требований к выполняемым задачам
На этом уровне проводится оценка скорости обмена веществ на основе следующих данных:
- часть туловища, задействованная в работе: обе кисти, одна рука с предплечьем, обе руки, все туловище;
- рабочая нагрузка для конкретной части тела: легкая, средняя, тяжелая по субъективной оценке наблюдателя;
- положение туловища: сидя, стоя на коленях, сидя на корточках, стоя вертикально, стоя нагнувшись;
- скорость работы.
В таблице B.1 приложения B приведены средние и предельные значения скорости обмена веществ для стандартного индивидуума в положении сидя в зависимости от задействованной части тела и рабочей нагрузки. В таблице B.2 приложения B приведены поправочные значения, на которые увеличивают скорость обмена веществ, если поза отличается от упомянутой.
5.2 Скорость обмена веществ для типичных видов деятельности
В таблице B.3 приложения B приведены значения скорости обмена веществ для типичных видов деятельности. Эти значения основаны на измерениях, выполненных в прошлые годы в различных лабораториях.
Для определения общей скорости обмена веществ в течение рабочего цикла необходимо исследовать время выполнения работы и выполняемые движения. Исследование должно включать подробное описание работы. Для этого используют классификацию каждого вида деятельности и учет следующих факторов: продолжительность каждого вида деятельности, расстояния при передвижении, подъем и спуск, поднимаемый или перемещаемый вес, количество выполняемых действий и т.д.
Среднюю скорость обмена веществ в зависимости от времени рабочего цикла определяют на основе скорости обмена веществ, при выполнении необходимых действий и соответствующей продолжительности по формуле
, (1)где M - средняя скорость обмена веществ для рабочего цикла, Вт·м2;
Mi - скорость обмена веществ для действия i, Вт·м2;
ti - продолжительность действия i, мин;
T - продолжительность рассматриваемого рабочего цикла, которая равна сумме продолжительностей ti, мин.
Регистрацию профессиональных действий и продолжительности действий в течение рабочего дня или в течение определенного периода можно упростить, используя дневник, представленный в таблицах B.4 и B.5 приложения B. При изменении вида деятельности должна проводиться регистрация действий с использованием кода классификации в соответствии с таблицей оценки скорости обмена веществ и с учетом компонентов выполняемой задачи. Число рассматриваемых компонентов меняется в зависимости от сложности действий.
Рекомендуется следующий порядок записей:
a) запись фамилии (имени) человека и других сведений об изучаемом субъекте;
b) наблюдение работы субъекта (не менее 2 - 3 ч);
c) определение каждого индивидуального компонента задачи и оценка соответствующей скорости обмена веществ по таблицам B.1, B.2 или B.3 приложения B;
d) обязательная регистрация в дневнике изменений компонента задачи;
e) вычисление общей продолжительности времени, необходимого для выполнения каждого компонента задачи;
f) умножение продолжительности времени, необходимого для выполнения каждого компонента задачи, на соответствующее значение скорости обмена веществ;
g) сложение значений;
h) деление суммы на общую продолжительность периода наблюдений.
Формы для оценки приведены в таблицах B.4 и B.5 приложения B.
5.4 Влияние продолжительности периодов труда и отдыха
Не допускается использовать значения в таблицах приложения B для оценки средней скорости обмена веществ в таких условиях работы, когда короткие периоды активности чередуются с длинными периодами отдыха. В этом случае метод, изложенный в 5.3, приведет к заниженной оценке скорости обмена веществ. Такую ситуацию называют эффектом Симонсона. Предел обоснованности сочетания периодов работы и отдыха показан на рисунке 1. В примере 1 рисунка 1 показан режим работы, состоящий из 8 мин отдыха и минуты работы. В этом случае метод, указанный в 5.3, приводит к заниженной оценке выделяемого метаболического тепла и невозможности использования таблиц приложения B. В примере 2 рисунка 1 таблицы приложения B можно использовать с указанной точностью.
Рисунок 1 можно использовать только в том случае, если в период отдыха какая-либо физическая нагрузка отсутствует.
![]() X - продолжительность периода работы, мин;
Y - продолжительность перерыва для отдыха, мин;
1 - пример 1; 2 - пример 2
работы и отдыха при оценке скорости обмена веществ
Увеличение скорости обмена веществ под влиянием эффекта применения периодов отдыха зависит от типа работы и задействованных групп мышц. Дополнительная информация по этому вопросу в настоящем стандарте не приводится из-за ее сложности и низкой релевантности на этом уровне оценки.
5.5 Получение значений методом интерполяции
Возможно получение значений скорости обмена веществ методом интерполяции. Если значения скорости работы отличаются от значений, приведенных в таблицах приложения B, то интерполяцию можно применять только в пределах +/- 25% от указанной скорости.
5.6 Требования по применению таблиц для определения скорости обмена веществ
Для сравнения значений показателей, полученных из разных источников, значения, указанные в таблицах приложений A и B, необходимо привести к значениям показателя для стандартного человека, работающего в комфортной термальной среде.
Скорость обмена веществ для человека, выполняющего конкретную задачу, может изменяться в установленных пределах относительно приведенных в таблицах средних значений под влиянием факторов, указанных в разделе 3.
Необходимо учесть, что:
- для одних и тех же видов и условий работы скорость обмена веществ может отличаться у разных людей на +/- 5%;
- для человека, обучаемого в процессе работы, изменение может составлять приблизительно 5% в лабораторных условиях;
- в реальных условиях изменения могут достигать 20%.
Принимая во внимание вероятность возникновения ошибки, обычно на этом уровне оценки не учитывают различия в росте человека или половые различия.
Учет массы субъекта может быть оправдан только для действий, в выполнении которых участвует все тело, например: ходьба, подъем/спуск по лестнице, подъем/опускание тяжестей и др.
В горячей термальной среде, вследствие учащенного сердцебиения и потоотделения, возможно максимальное увеличение показателя с 5 Вт·м-2 до 10 Вт·м-2. Такая коррекция не является оправданной.
В холодной термальной среде при возникновении дрожи может наблюдаться увеличение показателя до 200 Вт·м-2. Ношение тяжелой одежды также увеличивает скорость обмена веществ, увеличивая массу субъекта и уменьшая свободу его движений.
6 Уровень 3. Анализ
6.1 Оценка скорости обмена веществ по частоте сердечных сокращений
Частоту сердечных сокращений в конкретный момент времени можно посчитать в виде суммы нескольких компонентов:
, (2)где HR0 - частота сердечных сокращений в покое, в положении лежа в нейтральных тепловых условиях, уд./мин;
В случае динамической работы, в которой задействованы основные группы мышц, при небольшом количестве статической мышечной нагрузки и при отсутствии термальной и умственной нагрузки оценку скорости обмена веществ определяют на основе измерений частоты сердечных сокращений во время работы. В таких условиях между скоростью обмена веществ и частотой сердечных сокращений существует линейная связь. С учетом вышеупомянутых ограничений данный метод может быть более точным, чем методы оценки уровня 1 и уровня 2 (см. таблицу 1), и менее сложным, чем измерение потребления кислорода, которое дает самые точные результаты.
Частоту сердечных сокращений можно регистрировать непрерывно, например, при помощи телеметрической аппаратуры или с некоторым уменьшением точности путем измерения пульса вручную (см. ИСО 9886).
Среднюю частоту сердечных сокращений HR можно вычислить за фиксированные интервалы времени, например, за 1 мин в течение различных рабочих циклов или за время всей рабочей смены.
При наличии значительной тепловой нагрузки, статической работы мышц, динамической работы групп небольших мышц и/или умственной нагрузки угол наклона и форма графика функции, связывающей частоту сердечных сокращений и скорость обмена веществ, могут значительно изменяться. Порядок, используемый для коррекции измерений частоты сердечных сокращений, с учетом тепловых воздействий установлен в стандарте ИСО 9886.
6.2 Связь частоты сердечных сокращений и скорости обмена веществ
Соотношение между частотой сердечных сокращений и скоростью обмена веществ можно измерить путем записи пульса на различных этапах определенной мышечной нагрузки в процессе эксперимента в среде с нейтральными термальными условиями. Частоту сердечных сокращений и соответствующее потребление кислорода или выполняемую физическую работу измеряют в процессе динамической работы мышц на разных этапах нагрузки. Так как тип работы (эргометрия рабочего цикла, проверка каждого шага, однообразный механический труд), последовательность и продолжительность этапов нагрузки оказывают влияние на оба параметра, должна быть использована стандартизированная процедура.
Линейная функциональная связь сохраняется для следующих диапазонов:
- более 120 уд./мин, в этом случае можно пренебречь компонентом умственной нагрузки;
- менее чем на 20 ударов ниже максимального пульса субъекта, поскольку в этом случае наблюдается тенденция выравнивания пульса выше данного значения.
В этих пределах связь между частотой сердечных сокращений и скоростью обмена веществ имеет вид:
HR = HR0 + RM(M - M0), (3)
где HR0 - частота сердечных сокращений в состоянии отдыха при нейтральных термальных условиях;
RM - увеличение частоты сердечных сокращений на единицу скорости обмена веществ;
M - скорость обмена веществ, Вт·м-2;
M0 - скорость обмена веществ в состоянии отдыха, Вт·м-2.
Данное соотношение используют для определения скорости обмена веществ по результатам измерений пульса.
Если данное выражение находят по результатам измерений HR и M в процессе эксперимента, точность приблизительно равна 10%.
С дальнейшей потерей точности данное выражение можно вывести из следующих оценок:
- частоты сердечных сокращений в состоянии отдыха при нейтральных термальных условиях, HR0;
- скорости обмена веществ в состоянии отдыха M0 равна 55 Вт·м-2;
- максимальной трудоспособности MWC <1>, которую оценивают по следующим формулам:
--------------------------------
<1> MWC - Maximum Working Capacity.
для мужчин:
MWC = (41,7 - 0,22A) P0,666 Вт·м-2, (4)
для женщин:
MWC = (35,0 - 0,22A) P0,666 Вт·м-2, (5)
где A - возраст, г;
P - масса, кг.
Максимальную частоту сердечных сокращений HRmax оценивают по следующим формулам:
HRmax = 205 - 0,62A, (6)
RM = (HRmax - HR0)/(MWC - M0). (7)
В таблице C.1 показаны прямые оценки связи HR и M для возрастов от 20 до 60 лет с массой от 50 до 90 кг. В данном случае точность уменьшается.
7 Уровень 4. Экспертиза
7.1 Определение скорости обмена веществ на основе измерений скорости потребления кислорода
Скорость обмена веществ можно определить двумя основными методами:
- частичным, применяемым для легкой и умеренно тяжелой работы;
- интегральным, применяемым для тяжелой работы с короткой продолжительностью.
Использование этих двух методов оправдано следующим образом:
- в случае легкой и умеренной работы поглощение кислорода достигает устойчивого состояния, равного потребности в кислороде после короткого периода работы;
- в случае тяжелой работы потребность в кислороде находится выше долгосрочного предела аэробного обмена, а в случае очень тяжелой работы - выше максимального аэробного обмена. Во время тяжелой работы поглощение кислорода не соответствует потребности в кислороде. Дефицит кислорода уравновешивается после прекращения работы. Таким образом, измерение охватывает период работы и последующий период отдыха. Интегральный метод необходимо использовать при скорости потребления кислорода более 60 л O2/ч, что соответствует 1 л O2/мин.
На рисунке 2 приведена процедура, которую следует выполнять при использовании частичного метода. Так как устойчивое состояние достигается только после 3 - 5 мин, сбор выдыхаемого воздуха начинается приблизительно через 5 мин (предварительный период) без прерывания работ. Работа продолжается в течение 5 - 10 мин (основной период). Сбор воздуха может быть полным (например, при использовании мешка Дугласа) или частичным, когда периодически отбирают пробы (например, с помощью газомера). Сбор воздуха заканчивают при прекращении работы.
![]() X - время, мин; Y - поглощение кислорода, л/мин;
1 - потребность в O2; 2 - увеличение скорости обмена веществ
в результате работы; 3 - исходная (базовая) скорость
обмена веществ; 4 - период измерений; 5 - предварительный
период; 6 - основной период; 7 - период работы; 8 - дефицит
O2; 9 - восполнение нехватки O2
частичного метода
При использовании интегрального метода (рисунок 3) сбор выдыхаемого воздуха начинается после начала работы. Работа продолжается в течение установленного времени, обычно не более 2 - 3 мин (основной период). По окончании работы субъекту предлагают сесть. Сбор воздуха продолжается до достижения состояния отдыха. В течение восстановительного периода восполняется дефицит кислорода, образовавшийся во время работы. Так как измерение включает работу (основной период) и отдых (восстановительный период), для получения скорости обмена веществ, связанного только с одной работой, из измеренного значения следует вычесть скорость обмена веществ во время отдыха.
![]() X - время, мин; Y - поглощение кислорода, л/мин;
1 - потребность в O2; 2 - максимальный аэробный обмен;
3 - увеличение скорости обмена веществ; 4 - период работы;
5 - основной период; 6 - восстановительный период;
7 - период измерений; 8 - дефицит O2; 9 - восполнение
нехватки O2; 10 - исходная (базовая) скорость обмена веществ
интегрального метода
Ход работы (изучение времени выполнения и производимые движения) и частота повторных действий должны быть зарегистрированы для дальнейшей оценки результатов и сравнения скорости обмена веществ с данными литературы. Примеры вычисления скорости обмена веществ приведены в приложении D.
7.1.2 Определение скорости обмена веществ по скорости потребления кислорода
Человеческий организм может удерживать только очень небольшое количество кислорода, он должен поглощать его из атмосферы с помощью дыхания. Без прямого снабжения кислородом мышцы могут работать только в течение короткого времени (анаэробная работа). В течение более продолжительных периодов работы окислительный метаболизм является главным источником энергии.
Поэтому скорость обмена веществ можно определить путем измерения скорости потребления кислорода. Для преобразования скорости потребления кислорода в скорость обмена веществ используют энергетический эквивалент кислорода (ЭЭ или EE <1>). Энергетический эквивалент зависит от типа обмена, который определяется респираторным коэффициентом (РК или RQ <2>). При определении скорости обмена веществ обычно достаточно использовать среднее значение RQ, равное 0,85, и EE, равное 5,68 Вт·ч/л O2. В этом случае измерение скорости образования двуокиси углерода не требуется. Максимально возможная ошибка составляет +/- 3,5%, но обычно не более 1%.
--------------------------------
<1> EE - Energetic Equivalent.
<2> RQ - Respiratory Quotient.
Скорость обмена веществ можно определить из следующих уравнений:
, (8)EE = (0,23RQ + 0,77)5,88, (9)
где RQ - респираторный коэффициент;
EE - энергетический эквивалент, Вт·ч/л O2;
M - скорость обмена веществ, Вт·м-2;
ADu - площадь поверхности тела, определенная по формуле Дю Буа, м2;
, (11)где Wb - масса тела, кг;
Hb - рост тела, м.
7.1.3 Определение поглощения кислорода
В следующих подпунктах представлено описание процедуры определения поглощения кислорода.
--------------------------------
<3> STPD - Standard Temperature and Pressure, Dry.
Для определения поглощения кислорода необходимо измерить и зарегистрировать следующие данные:
a) анкетные данные (пол, вес, рост, возраст);
b) метод измерений;
c) продолжительность измерений (частичный или интегральный метод, как описано в 7.1.1);
d) атмосферное давление;
e) объем выдыхаемого воздуха;
f) температуру выдыхаемого воздуха;
g) долю кислорода в выдыхаемом воздухе;
h) долю углекислого газа в выдыхаемом воздухе (если требуется определение RQ).
Газовый объем необходимо определять в следующих условиях:
, p = 101,3 кПа (нормальное атмосферное давление), сухой газ (т.е. условия STPD: стандартная температура и давление, сухой газ). По мере того, как собираемый воздух насыщается водяным паром (давление насыщения которого зависит от температуры), а его температура определяется окружающей температурой (условия ATPS <1>: атмосферная температура и давление, насыщенный газ), коэффициент уменьшения можно вычислить из следующего уравнения, используя парциальное давление водяного пара (см. таблицу 2):--------------------------------
<1> ATPS - Atmospheric Temperature and Pressure, Saturated.
где f - коэффициент уменьшения STPD;
p - измеренное атмосферное давление, кПа;
Если собираемый выдыхаемый воздух нагревается окружающей средой до температуры выше 37 °C, следует использовать для насыщенного водяного пара давление 6,27 кПа с температурой 37 °C.
Таблица 2
от 10 °C до 37 °C (1 шаг - 1 °C) <2>
--------------------------------
<2> Каждая табличная строка, в которой последний десятичный знак температуры меняется от 0 до 9, представляет собой значение давления водяного пара, причем в столбцах со второго по одиннадцатый указаны значения давления для температуры, равной сумме значений, указанных в первом столбце строки и в головке соответствующего столбца. Например температуре 19 °C соответствует давление 2,20 кПа.
7.1.3.2 Вычисление выдыхаемого объема при STPD
VexSTPD = VexATPS·f, (13)
где VexSTPD - выдыхаемый объем, при STPD, л;
VexATPS - выдыхаемый объем, при ATPS, л;
f - в соответствии с 7.1.3.1.
7.1.3.3 Вычисление объемного расхода
, (14)где
t - продолжительность исследований, т.е. основной период для частичного метода, и основной и восстановительный периоды для интегрального метода, ч.
7.1.3.4 Вычисление скорости потребления кислорода
, (15)где
7.1.3.5 Вычисление скорости образования углекислого газа
, (16)где
7.1.3.6 Влияние сокращения выдыхаемого объема
Вдыхаемый и выдыхаемый объемы воздуха не будут равны, если RQ /= 1. Для учета этого сокращения используют следующие уравнения:
; (17)7.1.4 Вычисление скорости обмена веществ
7.1.4.1 Частичный метод
Скорость обмена веществ определяют на основе поглощения кислорода и энергетического эквивалента в соответствии с формулой (10).
7.1.4.2 Интегральный метод
Нижеследующие вычисления выполняют при использовании интегрального метода, т.к. непосредственно с самой работой связана только разница между общей измеренной скоростью обмена веществ и известной скоростью обмена веществ для деятельности в течение восстановительного периода, т.е. в покое сидя.
В этом случае скорость обмена веществ определяют так же, как в частичном методе, а затем выполняют следующее преобразование:
, (19)где M - скорость обмена веществ, Вт·м-2;
Mp - скорость обмена для частичного метода, Вт·м-2;
Ms - скорость обмена в положении сидя, Вт·м-2;
tm - продолжительность основного периода, мин;
tr - продолжительность восстановительного периода, мин.
7.2 Метод двойной меченой воды
В данном подпункте описан только основной принцип метода.
После сбора образца мочи исходного состояния субъект выпивает точно отмеренную дозу 2H218O, которая умещается в ротовой полости.
Запас воды внутри организма маркируют дейтерием (2H). Скорость его исчезновения из организма (k2) определяет оборот воды
Запас воды и бикарбоната маркируют 18O, которые приходят в быстрое равновесие за счет реакции гидратации углерода.
Скорость исчезновения 18O (k18) является мерой комбинированного оборота воды и бикарбоната
. Поэтому оборот бикарбоната (т.е. скорость выделения углекислого газа субъектом) можно вычислить в виде разницы между двумя постоянными скорости (k18 - k2).Скорость образования углекислого газа преобразуют в расход энергии с помощью классических косвенных калориметрических вычислений. Начальное растворение изотопов обеспечивает измерение объемов 2H и 18O, которые используют при вычислении состава тела.
Для этого метода необходимо выполнять измерения в течение не менее двух биологических полупериодов выведения изотопов из организма. Минимальная продолжительность исследования на детях составляет приблизительно 6 дней, на взрослых с нормальным состоянием здоровья 12 - 14 дней. На пожилых людях исследование может быть более продолжительным.
Метод двойной меченой воды (DLW <1>) сравнивался с методом калориметрии для всего организма и методами потребления/баланса во многих исследованиях. Ни одна из проверок не выявила существенного расхождения между методом DLW и методом калориметрии на испытуемых в устойчивом состоянии. Общая точность метода составляет приблизительно +/- 5%.
--------------------------------
<1> DLW - Doubly Labelled Water.
Принцип метода DLW прост, однако существует множество сложных моментов, которые должны быть полностью исследованы.
7.3 Принцип прямой калориметрии
С помощью прямой калориметрии измеряют расход энергии как некую скорость, с которой организм теряет тепло в окружающей среде. Это происходит за счет потери тепла (тепловое излучение, конвекция, проводимость) и за счет испарения воды. Прямая калориметрия обычно связана с измерениями в климатической камере. Эти измерения выполняют также с использованием теплообменного костюма. Неиспаряющиеся компоненты теплообмена измеряют пассивно, в условиях изменений температуры на стенках камеры с плохой теплоизоляцией (калориметрия градиентных слоев) или активно, путем измерения скорости, с которой тепло должно быть отведено из камеры, чтобы избежать потери тепла через хорошо изолированные стены (калориметрия теплоотвода). Потеря испаряющегося тепла влияет на содержание влаги в окружающей среде и требует независимых измерений. Эту потерю можно измерить путем конденсации воды, образующейся в камере измерением латентного содержания воды в воздухе (без конденсации), или путем вычисления связанного с ней латентного испарения тепла. Общую потерю тепла оценивают как сумму испаряющихся и неиспаряющихся компонентов.
(справочное)
ОЦЕНКА СКОРОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ НА УРОВНЕ 1 "ОТБОР"
В настоящем приложении приведены данные, с помощью которых можно просто и легко получать характеристику средней рабочей нагрузки для данной профессии или для данного вида деятельности в соответствии с двумя методами уровня 1.
Метод 1A. Классификация по профессии
Таблица A.1
Метод 1B. Классификация по виду деятельности
Таблица A.2
(справочное)
ОЦЕНКА СКОРОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ НА УРОВНЕ 2 "НАБЛЮДЕНИЕ"
В настоящем приложении приведены данные, которые можно использовать для получения усредненной характеристики рабочей ситуации в определенное время в соответствии с двумя методами, предложенными для уровня 2:
- Метод A: скорость обмена веществ определяют путем прибавления к исходному значению скорости обмена веществ, значения поправки для положения туловища, типа работы и значения скорости обмена веществ, для движения туловища, связанного со скоростью работы (используя групповые оценочные таблицы).
- Метод B: скорость обмена веществ определяют с помощью табличных значений для различных видов деятельности.
от рабочей нагрузки и задействованной части тела
для различных положений тела
(справочное)
ОЦЕНКА СКОРОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ НА УРОВНЕ 3 "АНАЛИЗ"
В этом приложении представлены данные, которые можно использовать для оценки скорости обмена веществ на основе показаний частоты сердечных сокращений за репрезентативный период в соответствии с методом уровня 3.
Таблица C.1
в зависимости от возраста и массы субъекта
(для женщин и мужчин)
Для получения значения скорости обмена веществ необходимо в каждом случае умножить значение частоты сердечных сокращений HR на значение слева, а затем вычесть значение справа.
(справочное)
ОЦЕНКА СКОРОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ НА УРОВНЕ 4 "ЭКСПЕРТИЗА"
Примеры вычисления скорости обмена веществ, основанные
на взвешенных оценках
Ниже приведены примеры оценки обмена веществ как для частичного, так и для интегрального метода. Для сбора выдыхаемых газов использовался газомер.
D.1 Вычисление скорости обмена веществ частичным методом
Пол - мужской; возраст - 35 лет; рост - 1,75 м; масса - 75 кг; ADu - 1,90 м2.
D.1.2 Продолжительность измерений
Предварительный период: 0,05 ч (3 мин);
основной период: 0,2 ч (12 мин).
D.1.3 Атмосферное давление: p = 100,8 кПа
D.1.4 Измеренные значения
D.1.4.1 Газомер
Коэффициент коррекции для газомера равен 0,998.
Температура газомера (т.е. температура
Окончательное показание газомера равно 7981,2 л.
Начальное показание газомера равно 7775,0 л.
Насыщение легких кислородом равно 206,2 л.
D.1.4.2 Доли кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе
Доля кислорода
.Доля углекислого газа
.Выдыхаемый объем VexATPS вычисляют на основе значения насыщения легких кислородом с использованием коэффициента коррекции газомера:
VexATPS = 206,2·0,998 = 205,8 л.
Коэффициент сокращения STPD вычисляют в соответствии с формулой (12)
,таким образом:
VexSTPD = VexATPS·f = 205,8·0,874 = 179,9 л.
D.1.6 Вычисление расхода объема
.D.1.7 Вычисление скорости потребления кислорода
.D.1.8 Вычисление скорости образования углекислого газа
.D.1.9 Оценка сжатия выдыхаемого объема
![]() ![]() D.1.10 Вычисление скорости обмена веществ
;EE = (0,23RQ + 0,77)5,88 = 5,68 Вт·ч/л O2;
.D.2 Вычисление скорости обмена веществ интегральным методом
В настоящем примере сокращение выдыхаемого объема и вычисление RQ с использованием образования CO2 опущены, т.к. они не оказывают существенного влияния на окончательный результат.
D.2.1 Анкетные данные: такие же, как в D.1.1
D.2.2 Продолжительность измерений
Основной период равен 0,05 ч (3 мин).
Восстановительный период равен 0,15 ч (9 мин).
Продолжительность измерения равна 0,2 ч (12 мин).
D.2.3 Атмосферное давление: p = 100,8 кПа
D.2.4 Измеренные значения
D.2.4.1 Газомер
Коэффициент коррекции для газомера равен 0,998.
Температура газомера равна 26,8 °C.
Окончательное показание газомера равно 5877,5 л.
Начальное показание газомера равно 5707,0 л.
Насыщение легких кислородом равно 170,5 л.
D.2.4.2 Доля кислорода в выдыхаемом воздухе
Доля кислорода
.D.2.5 Вычисление выдыхаемого объема
Выдыхаемый объем VexATPS вычисляют на основе значений насыщения легких кислородом с использованием коэффициента коррекции газомера:
VexATPS = 170,5·0,998 = 170,2 л.
Фактор сокращения STPD имеет то же значение, как в D.1.5:
VexSTPD = VexATPS·f = 170,2·0,874 = 148,8 л.
D.2.6 Вычисление расхода объема
.D.2.7 Вычисление скорости потребления кислорода
.D.2.8 Вычисление скорости обмена веществ
Используя RQ = 0,85 и энергетический эквивалент 5,68 Вт·ч/л O2, получаем результат:
.Чтобы связать скорость обмена веществ с основным периодом, выполняют преобразование в соответствии с формулой (18).
Скорость обмена веществ в позе сидя составляет 55 Вт·м-2, тогда
M = 120,2·0,2/0,05 - 55·0,15/0,05 = 318,8 Вт·м-2.
С учетом пределов достижимой точности результат следует округлить до 320 Вт·м-2.
(справочное)
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица E.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/45/gost_91585.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||