ISO (1997) VIBRACIONES CUERPO COMPLETO

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2 Preámbulo Parte 1: Especificaciones generales La segunda edición de la norma ISO 2631 del año 1997 anula y sustituye a la primera edición de la norma del año 1985 La revisión de la norma incide en los siguientes aspectos, fruto de la experiencia más reciente y del resultado de las investigaciones: Reorganiza los temas Modifica el método de medida y análisis Modifica la manera de aplicar los resultados Presenta métodos adecuados para factores de cresta inferiores a 9. (Se comentan métodos alternativos si el factor de cresta > 9). Se contemplan vibraciones por debajo de 1Hz. Se anula el criterio capacidad de trabajo reducida por la fatiga

3 Objeto Definición de los métodos para cuantificar las vibraciones cuerpo completo, de acuerdo a: La salud humana El confort y la percepción de las vibraciones La incidencia del malestar en el transporte En la Norma no se establecen límites de exposición a las vibraciones, sino que se concretan los métodos de evaluación Se incluyen 3 anexos informativos relativos a las consecuencias de la exposición a vibraciones, incluyendo recomendaciones simples y de aplicación general

4 Ámbito de aplicación Métodos de medida de las vibraciones cuerpo completo, tanto periódicas como aleatorias o transitorias. Se consideran las siguientes bandas: 0,5 Hz a 80 Hz para la salud, el confort y la percepción 0,1 Hz a 0,5 Hz para la cinetosis (trastornos provocados por el movimiento) La norma ISO define asimismo los mejores métodos para el montaje de acelerómetros con el fin de determinar la exposición del individuo a las vibraciones cuerpo completo

5 Medición de las vibraciones El parámetro a medir es la aceleración, pudiéndose obtener la velocidad para vibraciones de muy baja frecuencia e intensidad (inmuebles o buques, por ejemplo) Se debe medir la aceleración de acuerdo a un sistema de coordenadas cuyo origen es el punto donde se considera que la vibración entra en el cuerpo humano La duración de la medición debe ser suficientemente larga para que sea representativa, y debe quedar constancia de su valor La aceleración de traslación se expresa en m/s 2 mientras que la aceleración de rotación se expresa en rad/s 2

6 Ejes basicéntricos del cuerpo humano

7 Evaluación de las vibraciones Fórmula para hallar el valor total de la vibración Aeq, ti a la que está sometido el trabajador: ti (,4 Aeq ) 2 + ( 1, 4 Aeq ) 2 ( Aeq ) 2 Aeq = + 1 x y z Siendo Aeq, x, Aeq, y y Aeq, z las aceleraciones medidas en cada uno de los tres ejes ortogonales

8 Evaluación de las vibraciones Debe medirse el valor eficaz ponderado de la aceleración, de acuerdo con la siguiente expresión: a w T T 1 2 = a w ( t) dt o 1 2 Donde : a w (t) es la aceleración ponderada en traslación o en rotación en función del tiempo (variación temporal) en m/s 2 o rad/s 2 T es la duración de la medida, en seg Aplicación del método de evaluación para factores de cresta inferiores a 9. Si no es el caso, se utilizan evaluaciones complementarias (métodos del valor eficaz móvil o de la raíz cuarta de la dosis vibratoria).

9 Ponderación frecuencial La manera como las vibraciones afectan la salud, el confort, la percepción y la cinetosis dependen del contenido frecuencial de la vibración Son necesarias ponderaciones diferentes para los distintos ejes de vibración: Principales W k para el eje z (máxima sensibilidad en f=6,3 Hz) W d para los ejes x e y (máxima sensibilidad en f=1 Hz) W f para la cinetosis (máxima sensibilidad en f=0,16 Hz) Complementarias W c para mediciones en respaldos de asientos W e para mediciones de vibración en rotación W j para mediciones de vibración en la cabeza de una persona tendida

10 Filtros de ponderación principales

11 Filtros de ponderación complementarios

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