Pieptoon

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24923465

Italiaans onderzoek hoogfrequent geluid (pieptonen)

 

Ervaring medewerker met ultrasoon geluid:

Ultrasoonreinigers van bijv. Sonorex, Elma, Codyson worden ingezet in professionele werkomgevingen omdat ze economisch en efficiënt zijn. Sonorex machines worden o.a. veel gebruikt in de medische en dentale sector alwaar apparatuur aan zeer strenge normen moeten voldoen ( Besluit Medische Hulpmiddelen als gevolg van de Europese Richtlijn 93/42/EEG).
Andere marktsegmenten waar sonorex ultrasoonreinigers worden gebruikt zijn bijvoorbeeld laboratoria, bij dierenartsen, goud- en edelsmeden, juweliers, opticiens, klokkenmakers, scheepvaart en marine, tattoo shops, piercing studio's, pedicures, schoonheidssalons, motorzaken en landbouw mechanisatiebedrijven (bijv. reiniging van carburateurs) en onderhoudswerkplaatsen . Ook bij reinigingsprocessen in de industrie zijn ultrasoonreinigers niet meer weg te denken.

Trillingen met frequenties groter dan 18 kHz (18000 trillingen per seconde) worden ultrasoon trillingen genoemd. Als resultaat van deze trillingen ontstaan in vloeistoffen miljoenen kleine vacuüm bellen. Tijdens de hoge druk fase imploderen deze vacuüm bellen en creëren ze uiterst effectieve drukgolven. Dit proces wordt kavitatie genoemd en dat zorgt ervoor dat vuildeeltjes van te reinigen objecten worden verwijderd.

Lagere frequenties van ca. 20 kHz die veel worden gebruikt in laboratoria voor het breken van cellen (zoals bij de ultrasone homogenisatoren van Sonopuls ), produceren bellen met een grotere diameter en grotere drukgolven dan de hogere frequenties van ca. 35 kHz die worden gebruikt voor grondige reiniging. Naarmate de frequentie bij een reiniging hoger wordt (bijv. 50 kHz) zullen de drukgolven nog kleiner worden en zal de kavitatie werking afnemen. Om met een 50 kHz reiniger hetzelfde resultaat te krijgen als met een 35 kHz reiniger, neemt vervolgens de reinigingstijd aanzienlijk toe.

Om in vloeistoffen het ultrasone effect te bereiken zet een HF-generator de frequentie van de voeding om naar de gewenste frequentie in het ultrasoonbad. Deze frequentie wordt met behulp van electro-mechanische transducers omgezet naar mechanische trillingen.

Ultrasone kavitatie verwijdert vuil van objecten zeer snel en grondig zelfs van moeilijk te bereiken plaatsen zoals poriën, sleuven of gaten. Ultrasone reiniging werkt in enkele minuten en overtreft andere reinigingsmethoden in efficiency. Reinigen in een ultrasoonreiniger kan er bovendien voor zorgen dat lichte beschadigingen zoals kleine krasjes kunnen verwijderen.

Het geluid wat hierbij vrij komt is binnen een straal van ongeveer een meter of 2 schadelijk, zie handleiding van de ultrasoonreiniger.
Aangezien de inhoud van het bad en het aantal spoelen per bad verschilt zal ook de luidheid voor deze schadelijk is verschillen.

Want schadelijk of niet, storend is het zowiezo.

En bij langdurige blootstelling op korte afstand lijkt het mij persoonlijk niet bevordelijk.

 

Wij gebruiken een ultrasone reiniger, maar ik hoor deze zelf niet. Geluid wordt inderdaad schadelijk vanaf 80 dB en hiermee bedoelen ze vooral het frequentie gebied van 50-8000 Hz, aangezien dit het frequentiebereik is van de menselijke spraak.

Boven de 8000 Hz wordt over het algemeen als niet relevant beschouwd omdat er boven deze frequentie geen geluiden zijn die wij als mens willen/moeten/kunnen horen, ondanks het feit dat kinderen wel tot 20000 Hz kunnen registreren.

Hoe schadelijk eender welk geluid is, is moeilijk te specificieren, omdat het afhangt van verschillende factoren:

- Hoe lang je het geluid hoort
- frequentie van het geluid
- luidheid van het geluid
- persoonlijke gevoeligheid voor geluid en frequenties
- aantal en duur van pauzes van dit geluid

Over het algemeen kun je ervan uitgaan dat de voor de mens hoorbare geluiden, (50-8000 Hz) schadelijk worden vanaf 80 dB, maar pas vanaf een constante blootstelling van 8 uren. per 3 dB dat het geluid boven de 80 dB ligt, wordt deze tijd gehalveerd. dus 83 db: 4 uren, 86 dB: 2 uur, enzovoorts.

 

http://www.isvr.co.uk/labtests/ultra.htm

 

Text follows:

Ultrasonic measurements

ISVR Consulting are able to measure sound pressure levels at ultrasonic frequencies, i.e. frequencies above the normal audible range. Examples of projects have included
Measurement of the frequency responses of an ultrasonic transmitter and an ultrasonic receiver
Measurements of the output sound level, output frequencies and directionality of an ultrasonic deterrent designed to keep cats out of gardens
Measurements of the output levels of specialist distance measuring devices
Measurements of ultrasonic levels from laboratory equipment and comparison with health and safety guidelines for the operators
Measurements of ultrasound levels from large industrial processors designed tohttp://www.ag.auburn.edu/fish/wp-content/uploads/formidable/Baker_Jeffery_24.pdf break rock and solids in water down into gravel and sand
Measurements can be made in our anechoic chamber under well-controlled conditions, or on-site if the source of the ultrasound is a large item of plant or part of a large installation.

In exposed individuals, ultrasound can cause unpleasant feelings, including temporary nausea, at levels below those dangerous to hearing. When ultrasonic equipment is used in the workplace we can assess the measured sound levels against guideline limits, to ensure the comfort and well being of those working nearby, as well as their safety.

In 2001 we completed a literature review entitled “Damage to human hearing by airborne sound of very high frequency or ultrasonic frequency” for the Health & Safety Executive. This report, HSE CCR 343/2001 is still relevant and available in Acrobat (pdf) format from the HSE website. A more recent summary is available in “Exposure limits for airborne sound of very high frequency and ultrasonic frequency” by B.W. Lawton, ISVR Technical Report No: 334, April 2013. (pdf 120 KB)

 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/gerhard-wisnewski/ultraschall-der-horror-aus-nachbars-garten-.html

Kattenverjager geeft gehoorschade.

 

Hoofdpijn door vogel/kattenverjager bron: Wat artsen u niet vertellen:

 

In het boek "wat artsen u niet vertellen" stond een item over ultrasounds oftewel ultrasoon geluid. Daarin werd aangegeven dat baby's die bloot zijn gesteld door echografie dat deze kinderen later beginnen te praten. Maar ook hersenbeschadigingen komen voor door e

 

Onderzoek naar hoogfrequent geuid Google Scholar:

http://scholar.google.nl/scholar?hl=nl&q=effects+of+high+frequency+noise&btnG=&lr=

 

http://books.google.nl/books?id=i0lhHrpTR9IC&pg=PA88&dq=hoogfrequent+geluid&hl=nl&sa=X&ei=ubr6UrH9DciI0AXkloCICg&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=hoogfrequent%20geluid&f=false

Hoe hoger de pieptoon des te schadelijker het is:

 

Er zijn helaas nog maar weinig onderzoeken gedaan naar hoog frequente geluiden.

Hierbij een onderzoek door de Hoge Gezondheidsraad te België

http://www.health.fgov.be/internet2Prd/ ... 208531.pdf

Belangrijkste stuk:
Hoogfrequent geluid veroorzaakt twee soorten belangrijke effecten: enerzijds objectieve specifieke effecten zoals gehoorverlies en anderzijds aspecifieke klachten. Deze laatste, tijdelijke hinder, omvat hoofdpijn, oorsuizen, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid, die optreden na een blootstelling van enkele minuten. In tegenstelling tot deze acute effecten is gehoorverlies een cumulatief effect. Verder: Ultrasoon geluid schadelijk?

http://pestfree.nl/blog/ultrasoon-gelui ... gezondheid

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb