Способ прогнозирования частоты сердечных сокращений человека в производственных условиях
Изобретение относится к области медицины. Способ характеризуется тем, что определяют факторы внешней среды и трудового процесса: температуру, влажность воздуха рабочей среды, интенсивность теплового излучения, расстояние и скорость передвижения человека, массу переносимого груза, тип одежды, долю поверхности тела человека, не участвующую в процессе влагообмена, а затем вычитывают прогнозируемую частоту сердечных сокращений человека, работающего в данных условиях по формуле. Это позволяет упростить способ прогнозирования и повысить его достоверность.
Изобретение относится к области медицины, а именно к гигиене труда и физиологии человека, и может быть использовано при оценке состояния человека и его прогноза во времени при воздействии конкретного сочетания факторов рабочей среды и трудового процесса.
Известен способ прогнозирования частоты сердечных сокращений человека в производственных условиях путем определения факторов внешней среды и трудового процесса, а именно уровня энерготрат и степени перегревания организма (см. "Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания". Методические рекомендации МЗ СССР 5168-90, М., 1990 г.) (прототип). Этот способ позволяет прогнозировать частоту сердечных сокращений человека в производственных условиях, но недостатком его является сложность, при этом не учитывается влияние на состояние человека отдельных факторов производственной среды и трудового процесса, таких как температура, влажность, скорость движения воздуха, вид одежды, физическая активность и продолжительность воздействия на человека факторов среды. Это затрудняет принятие адекватных мер в целях профилактики перегревания работника и, как следствие, ухудшение его функционального состояния. В настоящее время имеются данные, указывающие на тесную связь теплового состояния человека с показателями его здоровья (работоспособность, биологический возраст, повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний). В связи с этим большое значение в целях профилактики перегревания работающих, обусловленного как нагревающей средой, так и физическими нагрузками, является возможность определения частоты сердечных сокращений во взаимосвязи с формирующим ее комплексом факторов: температурой, влажностью, скоростью движения воздуха, тепловым излучением, типом одежды, физической активностью. Задачей настоящего изобретения является обеспечение возможности прогнозирования частоты сердечных сокращений человека в реальной производственной обстановке. Техническим результатом изобретения является упрощение способа и повышение достоверности прогнозирования частоты сердечных сокращений человека в производственных условиях при воздействии на него комплекса факторов, обуславливающих его тепловую нагрузку в реальной производственной обстановке. Указанная задача достигается тем, что в известном способе прогнозирования частоты сердечных сокращений человека в производственных условиях путем определения факторов внешней среды и трудового процесса в качестве факторов внешней среды и трудового процесса определяют температуру и влажность воздуха рабочей среды, интенсивность теплового излучения, расстояние и скорость передвижения человека, массу переносимого груза, тип одежды, долю поверхности тела человека, не участвующую в процессе влагообмена, а затем прогнозируют частоту сердечных сокращений человека, работающего в данных условиях, при этом fсс = 18,85018 + 1,1955tв + 0,09938f + 1,08106Vв + 0,00523 J + 31,335Vx + 2,2995Тод + 0,48833Рг + 0,04657iиз, где fcc - частота сердечных сокращений человека (уд/мин), tв - температура воздуха (С), f - относительная влажность воздуха (%), Vв - скорость движения воздуха (м/с), J - интенсивность теплового облучения (Вт/м2), Vx - скорость движения человека (м/с), Рг - масса переносимого груза (кг), iиз - доля поверхности тела человека, не участвующая в процессе влагообмена (%),Тод= (0

- температуру (tв) и влажность воздуха (f) - аспирационным психрометром Асмана,
- скорость движения воздуха (Vв) - анемометром,
- интенсивность теплового излучения (J) - радиометром,
- скорость передвижения человека (Vx) - по часам,
- массу переносимого груза (Рг) - взвешиванием. Тип одежды (Тод) определяют исходя из ее комплектности. Долю поверхности тела человека, не участвующую в процессе влагообмена, определяют как площадь поверхности тела, исключенную из общего влагообмена по отношению к общей поверхности тела при использовании теплоизолирующей и паронепроницаемой одежды. Затем измеренные величины подставляют в уравнение:
fcc = 18,85018 + 1,1955tв + 0,09938f + 1,08106Vв + 0,00523 J + 31,335Vx + 2,2995Тод + 0,48833Рг + 0,04657iиз (1),
где fcc - частота сердечных сокращений человека (уд/мин),
tв - температура воздуха (oС),
f - относительная влажность воздуха (%),
Vв - скорость движения воздуха (м/с),
J - интенсивность теплового облучения (Вт/м2),
Vx - скорость движения человека (м/с),
Рг - масса переносимого груза (кг),
iиз - доля поверхности тела человека, не участвующая в процессе влагообмена (%),
Тод= (0

fcc = 18,850 + 1,1955








fcc-fcc нач= (90-64) уд/мин, т.е. на 31 уд/мин от первоначальной частоты сердечных сокращений fсс нач=64 уд/мин. Полученное значение частоты сердечных сокращений рабочего fcc=95 уд/мин не превышает нормативное, предусматривающее выполнение работ в указанных условиях на допустимом уровне теплового состояния организма при энерготратах до 145 Вт/м2 (см. "Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания". Методические рекомендации МЗ СССР 5168-90, М., 1990 г. , табл. 4), следовательно, сочетание приведенных в примере факторов не вызовет отклонений теплового состояния организма за пределы предельно-допустимого уровня (см. там же). Предлагаемый способ прогнозирования частоты сердечных сокращений человека в производственных условиях обеспечивает достоверную оценку функционального состояния организма человека при воздействии на него комплекса факторов, обусловливающих его тепловую нагрузку в реальных производственных условиях. Это дает возможность целенаправленно разрабатывать профилактические мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия различных факторов среды (температуры воздуха, теплового излучения, скорости ветра, влажности) с учетом физической нагрузки на систему терморегуляции и другие функциональные системы организма человека, ответные реакции которых могут выражаться в ухудшении самочувствия, работоспособности и, в ряде случаев, здоровья. Предлагаемый способ прост, удобен для обследования больших профессиональных групп практически здоровых лиц, выполним практически в любых условиях и может быть использован в производственных условиях как представителями службы охраны труда и здоровья работающих, так и санитарными врачами. Точность прогнозирования частоты сердечных сокращений человека в производственных условиях предлагаемым способом не менее 88%.
Формула изобретения

