Garantie

10 Jahre Garantie auf ausgewählte Pulsar-Produkte

Für ausgewählte Produkte gilt eine verlängerte Garantie von 10 Jahren, sofern sie jährlich kalibriert werden.

Online-Schulung mit Noise-Produkten

Beim Kauf unserer Lärmüberwachungsgeräte erhalten Sie kostenlosen Zugang zu unserem Online-Kurs zum Thema Lärmbewusstsein.

Lizenzfreie Software mit Pulsar-Produkten

Nutzen Sie unsere Software ohne Abonnements, wiederkehrende Kosten oder zusätzliche Lizenzgebühren.

Internes technisches Support-Team

Wenden Sie sich an unser internes technisches Support-Team, wenn Sie Hilfe mit Ihren Geräten benötigen.

Dezibel-Pegel-Tabelle: Übliche Schallpegel und sichere Lärmbelastung

Rauschmessung

Dezibel-Pegel-Tabelle: Übliche Schallpegel und sichere Lärmbelastung

von: Callum Wallis


Wenn Sie den Lärmpegel mit einem Schallpegelmesser messen, messen Sie die Intensität des Lärms in Dezibel-Einheiten (dB). Ein Schallpegelmesser verwendet eine Anzeige mit einem Dezibelbereich und einer Auflösung, die sich dem dynamischen Bereich des Ohrs annähert, normalerweise dem oberen Bereich und nicht dem leisen Teil. Wenn man darüber nachdenkt, wäre es sehr schwierig, einen Schallpegelmesser herzustellen, der eine lineare Leistung hat, insbesondere wenn man die Bandbreite der Lärmquellen bedenkt, die in einer Arbeitsumgebung gemessen werden müssen. Es wäre schwierig, die 14 Ziffern im Auge zu behalten, die vor einem schwanken! Um den Schallpegel sinnvoll in Zahlen auszudrücken, die leichter zu handhaben sind, wird daher eine logarithmische Skala mit der Basis 10 anstelle einer linearen Skala verwendet. Diese Skala wird Dezibel-Skala genannt.

Verstehen der Dezibel-Skala

Das menschliche Ohr ist ein äußerst vielseitiges und erstaunliches Hörgerät. Es verfügt über einen cleveren eingebauten Mechanismus, der seine eigene Empfindlichkeit mit steigendem Schallpegel verringert, und es hat die bemerkenswerte Fähigkeit, eine enorme Bandbreite von Schallleistungspegeln zu verarbeiten. Es kann sowohl das Fallen einer Stecknadel in der Nähe als auch das Dröhnen eines weit entfernten Düsentriebwerks hören.

Obwohl das Ohr den Anstieg des Pegels zwischen einem oder zwei fallenden Nadeln unterscheiden kann, kann es nicht zwischen 10.000.000.000.000 Nadeln und 10.000.000.000.001 Nadeln oder sogar 10.100.000.000.000 unterscheiden, da es kein lineares Gerät ist. Er kann jedoch die signifikante Vervielfachung der Schallenergie unterscheiden.

Änderung in dBVeränderung der Schallenergie
3 dB Erhöhungdie Schallenergie wird verdoppelt
3 dB Abnahmedie Schallenergie wird halbiert
10 dB Erhöhungdie Schallenergie wird um den Faktor 10 erhöht
10 dB Abnahmedie Schallenergie wird um den Faktor 10 verringert
20 dB Erhöhungdie Schallenergie wird um den Faktor 100 erhöht
20 dB Abnahmedie Schallenergie wird um den Faktor 100 verringert

Wussten Sie das? Eine logarithmische Skala wird verwendet, wenn es einen großen Bereich von Größen gibt. Sie basiert auf Größenordnungen und nicht auf einer linearen Standardskala, so dass jede Markierung auf der Dezibel-Skala der Multiplikation der vorherigen Markierung mit einem Wert entspricht.

Auf der Dezibel-Skala beträgt das leiseste hörbare Geräusch (wahrgenommene nahezu völlige Stille) 0 dB. Ein Geräusch, das 10-mal stärker ist, ist 10 dB. Ein Geräusch, das 100-mal stärker ist als nahezu völlige Stille, ist 20 dB. Ein Geräusch, das 1.000-mal stärker ist als fast völlige Stille, hat 30 dB, 40 dB usw.

Obwohl das Ohr den Anstieg des Pegels zwischen einem oder zwei fallenden Nadeln unterscheiden kann, kann es nicht zwischen 10.000.000.000.000 Nadeln und 10.000.000.000.001 Nadeln oder sogar 10.100.000.000.000 unterscheiden, da es kein lineares Gerät ist. Es kann jedoch die signifikante Vervielfachung der Schallenergie unterscheiden. Eine Verdoppelung des Schalls entspricht einem Anstieg von 3 dB (Dezibel), wenn man eine logarithmische Skala verwendet. Mit anderen Worten: Jede Erhöhung um 3 dB entspricht einer Verdoppelung der Schallintensität oder der akustischen Leistung. Für die Arbeit bedeutet dies, dass eine geringe Erhöhung der Dezibelzahl eine enorme Veränderung der Lärmbelastung und damit der möglichen Schädigung des Gehörs zur Folge hat. Die Verwendung der Einheit dB erleichtert die Messung von Dezibel und die Überwachung von Schalländerungen, wenn wir diese Regeln anwenden. Die folgende Tabelle fasst dies zusammen:

Änderung in dB
Veränderung der Schallenergie
3 dB Erhöhung
die Schallenergie wird verdoppelt
3 dB Abnahme
die Schallenergie wird halbiert
10 dB Erhöhung
die Schallenergie wird um den Faktor 10 erhöht
10 dB Abnahme
die Schallenergie wird um den Faktor 10 verringert
20 dB Erhöhung
die Schallenergie wird um den Faktor 100 erhöht
20 dB Abnahme
die Schallenergie wird um den Faktor 100 verringert

Wie man Dezibel addiert

Da die Schalldruckpegel in Dezibel (dB) eine logarithmische Skala verwenden, können wir nicht einfach zwei dB-Werte addieren. Wenn zum Beispiel in einer Fabrik der Lärmpegel einer Maschine mit 90 dB(A) gemessen wird und wir dann eine zweite Maschine in Betrieb nehmen, die ebenfalls 90 dB(A) misst, beträgt der resultierende Lärm nicht 180 dB(A), sondern, weil wir wissen, dass 3 dB eine Verdoppelung des Lärms bedeuten, 90 dB + 90 dB = 93 dB.

Unterschied zwischen zwei Lärmpegeln
Betrag, der zum höheren der beiden Lärmpegel zu addieren ist (dB oder dB(A))
0
3.0
0,1 – 0,9
2.5
1,0 – 2,4
2.0
2,4 – 4,0
1.5
4,1 – 6,0
1.0
6,1 – 10
0.5
10
0.0

Dezibel-Diagramm für gängige Geräusche

Mit unserer Dezibel-Tabelle können Sie die Dezibel-Werte für gängige Geräusche wie Elektrowerkzeuge, Gegenstände und Orte ermitteln. Die Karte gibt Beispiele dafür, wie laut einige der gängigen Werkzeuge und Gegenstände sind, die wir in unserem Leben sehen (und hören!). 

Maximale sichere Lärmexpositionszeiten

Die nachstehende Tabelle gibt einen Anhaltspunkt dafür, wie lange eine Person ohne Gehörschutz verschiedenen Lärmpegeln ausgesetzt werden kann. 

Geräuschpegel dB(A)
Maximale Expositionszeit (an einem 8-Stunden-Arbeitstag/einer 8-Stunden-Schicht)
85
8 Stunden (Das Tragen von Gehörschutz am Arbeitsplatz ist Pflicht)
88
4 Stunden
91
2 Stunden
94
1 Stunde
97
30 Minuten
100
15 Minuten
103
7,5 Minuten
106
3,7 Minuten
109
112 Sekunden
112
56 Sekunden
115
28 Sekunden
118
14 Sekunden
121
7 Sekunden
124
3 Sekunden
127
1 Sekunde
130 – 140
Weniger als 1 Sekunde
> 140
NO EXPOSURE TIME (Schmerzschwelle)

Hinweis: Die maximale Belichtungszeit halbiert sich mit jeder Erhöhung um 3 dB(A) - dies ist der in Europa verwendete Austauschpegel. In den USA wird ein Austauschpegel von 5 dB verwendet.

Arbeitsplätze mit hoher Lärmbelastung

IndustrieTypische LärmquellenUngefähre Lärmpegel
BauwesenPresslufthämmer, Bohrer, Schleifmaschinen90-130 dB
HerstellungPressen, Schleifmaschinen, Metallbearbeitung85-125 dB
LandwirtschaftKettensägen, Traktoren, Holzhäcksler90-120 dB
StreitkräfteExplosionen und Feuergefechte140-180 dB
Zahnärzte und KrankenhauschirurgenSägen, Bohrer und Hämmer85-110 dB
Lehrerinnen und LehrerStudentengeschwätz, Rufen75-85 dB
Musik und UnterhaltungKonzerte, DJs, Orchester90-120 dB
Bodenkontrollpersonal am FlughafenDüsentriebwerke, Bodenausrüstung120-140 dB
NotfalldiensteSirenen und Alarme100-140 dB
FriseureFriseurwesen85-90 dB

Ausgewählte Kategorie


Arbeiter, der einen NoisePen NoisePen Personal Sound Exposure Meter auf der Schulter trägt, um die persönliche Lärmbelastung zu messen

Unser Angebot durchsuchen

Verwandte Nachrichten

Warum ein Schallpegelmessgerät kalibrieren (und wie oft Sie es tun sollten)
Warum ein Schallpegelmessgerät kalibrieren (und wie oft Sie es tun sollten)

26. Feb. 2011

Wir werden oft gefragt: "Warum muss ich meinen Schallpegelmesser kalibrieren?" Die Antwort ist einfach: Die Kalibrierung ist wichtig, um zu überprüfen, ob Ihr Schallpegelmesser funktioniert...

Ganze Geschichte lesen

Lärmschutzvorschriften am Arbeitsplatz 2005: Leitfaden für Arbeitgeber zur Einhaltung
Lärmschutzvorschriften am Arbeitsplatz 2005: Leitfaden für Arbeitgeber zur Einhaltung

28. Sep. 2015

Die Vorschriften zur Bekämpfung von Lärm am Arbeitsplatz (Control of Noise at Work Regulations 2005) traten im April 2006 in Kraft und ersetzten die früheren Lärmschutzvorschriften von 1989. Sie wurden im Anschluss an die europäische Richtlinie 2003/10/EG eingeführt und senkten die...

Ganze Geschichte lesen

Die gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm: Mehr als nur Gehörverlust
Die gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm: Mehr als nur Gehörverlust

02. Okt. 2015

In den letzten Tagen wurde in der Presse ausführlich über die Ergebnisse einer aktuellen US-Studie berichtet. Darin wurde festgestellt, dass Menschen, die über einen längeren Zeitraum lautem Lärm am Arbeitsplatz oder...

Ganze Geschichte lesen

10 Jahre Garantie auf ausgewählte Pulsar-Produkte

10 Jahre Garantie auf ausgewählte Pulsar-Produkte

Für ausgewählte Produkte gilt eine verlängerte Garantie von 10 Jahren, sofern sie jährlich kalibriert werden.

Online-Schulung mit Noise-Produkten

Online-Schulung mit Noise-Produkten

Beim Kauf unserer Lärmüberwachungsgeräte erhalten Sie kostenlosen Zugang zu unserem Online-Kurs zum Thema Lärmbewusstsein.

Lizenzfreie Software mit Pulsar-Produkten

Lizenzfreie Software mit Pulsar-Produkten

Nutzen Sie unsere Software ohne Abonnements, wiederkehrende Kosten oder zusätzliche Lizenzgebühren.

Das Vertrauen von Organisationen weltweit

Über 50 Jahre Erfahrung in der Lieferung von zuverlässigen Lärm- und Schwingungsmessgeräten

Pulsar Nova Kunden