Периодические изменения давления среды и вибрационные



Ощущения

Внешний мир воздействует на организм человека много­образно, в том числе и давлением среды на поверхность тела человека. Анализ давления и прикосновения отдельных пред­метов внешнего мира к кожной поверхности человеческого тела осуществляется тактильными (осязательными в узком смысле этого слова) ощущениями. Но периодическое изменение давления в виде колебаний воздушной среды и движущихся тел отражается своеобразно в качестве вибрационных ощущений. Различные колебания воздуха, вызываемые дви­жущимся телом, отражаются различно в зависимости от числа колебаний в секунду воздушной волны.

Установлено, что звуковые волны оказывают двойное воздействие на кору головного мозга человека: через слуховой рецептор и через механизм вибрационной чувствительности. Оба эти механизма находятся по отношению друг к другу в противоречивых отношениях: слуховой анализатор подавляет механизм вибрационных ощущений, вследствие чего при нормальном слухе человек не ощущает множества периодических изменений давления, вызываемого колебаниями движущихся тел в окружающей среде. Тем не менее оказывается, что есть область звуковых колебаний, которые отражаются не в виде слуховых ощущений (громкости, высоты, тембра звука), а именно в виде вибрационных ощущений. Такой областью является область инфразвуков, т. е. сверхнизких звуковых ко­лебаний с минимальным (а следовательно, и наиболее редким по временным промежуткам) числом колебаний в секунду. Давление воздушной среды на поверхность тела человека про­изводит одновременно и ощущение тактильное (кожно-осязательное). Однако самостоятельность вибрационной чувствительности в настоящее время не вызывает сомнений. При


кокаинизации кожи или охлаждении ее хлорэтилом вибраци­онные ощущения становятся более резкими, отчетливыми и приобретают болезненный характер. Следовательно, не только слуховые, но и тактильные ощущения тормозят эти своеобраз­ные вибрационные ощущения.

Но быть в заторможенном состоянии не значит отсутство­вать. После работ Ухтомского известно, что затормаживаемые нервные центры свою нервную энергию отдают господствую­щему очагу возбуждения, усиливая возбуждение в данном центре, т. е. доминанте нервного возбуждения. Поэтому воз­буждение вибрационных механизмов тела имеет значение для усиления как слуховых, так и тактильных ощущений.

Но такое торможение механизмов вибрационной чувстви­тельности имеет место лишь за пределами действия области инфразвуков. В пределах этой области, т. е. наиболее длинных звуковых волн, раздражения вызывают именно вибрационные ощущения, частично сопровождающиеся тактильными ощуще­ниями при полном отсутствии еще собственно-слуховых ощу­щений.

Установлено, что едва заметное ощущение вибрации воз­никает при сообщении телу 6—8 кол/сек. Эта величина является абсолютным порогом вибрационных ощущений. Однако эта величина не является постоянной. В определенных условиях производственной деятельности (например, при ра­боте на станках с переменной скоростью резания металлов) вибрационная чувствительность повышается, а абсолютный по­рог снижается. В этих условиях получает особое развитие ви­брационная разностная чувствительность. Ярмоленко пишет, что «условием выделения и осознания вибрационных ощуще­ний является значение вибрации как показателя работы ма­шины (мотора, станка, двигателей разных типов) для наблю­дающего за ним рабочего. Изменение вибрации, даже незначительное, воспринимается как показатель изменения хода машины, требующего немедленного действия в ответ. Здесь интерпретируются малейшие, не существующие для по­стороннего наблюдателя колебания в ритме и силе вибрации. С другой стороны, если вибрация является пассивным спут­ником хода рабочего процесса, но не значимым его показа­телем, то при ее сильном и длительном воздействии чувстви­тельность к ней может понизиться в большей мере». Следовательно, когда дифференцировка вибраций становится жиз­ненно необходимой, кора головного мозга отвечает на вибрации сенсибилизацией механизмов вибрационных ощущений и при нормальном состоянии А. В. Ярмоленко. Тактильно-вибраторная чувствительность при потере слуха и зрения. Уч. зап. ЛГУ, № 119, 1949, стр. 42—43.


слухового и тактильного анализа­торов. При этом условии дифференцировка вибрационных раз­дражителей, их отделение от высоты и тембра и громкости звука может переходить из области инфразвуков в область слышимых низких звуков (до 500 гц). Ощущение вибраций звуковых волн без отражения их частоты, силы и формы коле­баний в любой части звукового спектра оказывается, однако, возможным лишь при полной потере слуха. Поэтому у глухо­немых и особенно у слепоглухонемых вибрационная чувстви­тельность резко повышается. Сенсибилизированные меха­низмы вибрационной чувствительности используются при обучении глухонемых речи путем образования у них вибрационно-тактильных условных рефлексов. По данным Могильницкого, в результате систематических занятий по различению зву­чащей (но воспринимаемой не как звучащая, а лишь как вибри­рующая) речи с помощью специально конструированных ви­браторов глухонемые дети получают возможность (пальцами и ушными раковинами) ощущать вибрации звуков речи, различать их частоту и интенсивность, а затем дифференцировать отдельные слова и фразы. При передаче звучащей речи через вибротелетакторы особой конструкции восприятие речи дохо­дило у глухонемых без остатков слуха за 10—12 занятий до 3%. «Выяснилось, что кроме вибрационного распознавания фонем как элементов слов дифференцируется ритм, темп, вы­ражение, ударение, повышение и понижение тона...»2

Таким образом, при полной потере слуха вибрационная чувствительность растормаживается и за пределами области инфразвуков, замещая звуковую чувствительность и в зоне 1000—3000 кол/сек (для нормально слышащего человека — зоны слышимых звуков речи).

Еще большее значение приобретает развитие разностной вибрационной чувствительности у слепоглухонемых. Извест­ная своим научным трудом «Как я воспринимаю мир» слепо­глухонемая Скороходова показала, что вибрации различных частот (от самых малых до самых больших) становятся сигна­лами внешних изменений в окружающей среде для слепоглу­хонемого человека. По вибрации пола она определяет не только походку определенного лица, но и перемену в обуви идущего, а также передвигание мебели в комнате, ссыпание угля в подвальной кочегарке и т. д. Особенно интересны для характеристики высокого развития вибрационной различитель­ной чувствительности показания Скороходовой о вибраторном

2 А. В. Ярмоленко. Тактильно-вибраторная чувствительность при потере слуха и зрения. Уч. зап. ЛГУ, № 119, 1949, стр. 42.


восприятии ею музыки. Вибрационные ощущения у Скорохо­довой усиливались, если она во время «слушания» музыки держалась рукой за крышку рояля или, сидя в отдалении от него, держала свой берет в обеих руках. Включение тактиль­но-кинестетических ощущений усиливало у нее вибрационные ощущения посредством отражающего звуковые колебания незвучащего тела. Можно думать, что явление резонанса имеет для вибрационной чувствительности значение, вполне аналогичное слуховой чувствительности. Контрастность ред­ких и частых колебаний также усиливает у слепоглухонемых вибрационные ощущения.

Специальное изучение тактильно-вибраторной чувствитель­ности у слепоглухонемых в работе Ярмоленко приводит к убеждению, что и эта форма чувствительности, обычно слабо развитая у слышащего человека, достигает своего вы­сокого совершенства благодаря воспитанию и обучению в спе­циальных условиях. В этих условиях вибрационная чувстви­тельность замещает (компенсирует) слуховую в выработке сложных временных связей второй сигнальной системы.

Изучение этого вопроса на материале слепоглухонемых является серьезным доказательством того, что вибрационные ощущения не тождественны со слуховым отражением звуко­вых колебаний, что при торможении последнего вибрационная чувствительность развивается самостоятельно и высоко спе­циализируется.

В пользу же этого говорят и факты более скорого восста­новления вибрационной чувствительности после контузии взрывной волной, несмотря на значительно более позднее восстановление слуховой чувствительности после контузионной глухонемоты (Гершуни). Вибрационная чувствительность после перенесенной воздушной контузии исследовалась Гер­шуни, который нашел, что в этом случае имеется резкое уменьшение времени ощущения контуженными вибрации ка­мертона (в среднем 6 сек по сравнению с 23 сек у нормально слышащих).

Таким образом, реакция на вибрацию камертона возросла в этом случае приблизительно в 4 раза.

Не только слух, но и зрение тормозящим образом дейст­вует на вибрационную чувствительность человека. Но тормоз­ное действие зрения на эту форму чувствительности сказы­вается уже в другом отношении, а именно в ориентировке в пространстве, которая у видящего человека осуществляется посредством механизмов пространственного зрения. О препят­ствиях на пути движения нормально видящий человек осве­домляется посредством зрения преимущественно. Иначе об­стоит дело в случае полной и длительной слепоты. Как известно, слепые ощущают препятствие на пути своего дви­жения. Это ощущение довольно сложно по своим механизмам, так как в условиях относительной тишины сигналом препят­ствия на расстоянии уже не являются слышимые звуки. Как показал Сверлов,3 тренировка этого


ощущения как слухового вообще (относительно к области звуков), или температурного, или тактильного (повышенной лицевой чувствительности) является неправильной. Им приведены многочисленные дока­зательства, в том числе и данные специальных экспериментов, что ощущения препятствия у слепых обусловлены отражением звуков в зависимости от звукопоглощающих или отражающих свойств вещества того предмета, который является препятст­вием на пути движения слепого.

Чем больше коэффициент поглощения звука материалом, тем на меньшем расстоянии данный предмет ощущается сле­пым как препятствие. Большое значение имеет контраст между открытым пространством и стоящим на пути одиноч­ным предметом. Мелкий предмет поглощает максимум падаю­щих на него звуков, а отражает минимум. Ощущается он как весьма слабый экран отраженных звуков, особенно при конт­расте с большой и твердой массой препятствий. «Именно этим различием акустического сопротивления материалов, — пишет Сверлов, — следует объяснить тот факт, что некоторые слепые замечают изменения в ощущении препятствия при прохожде­нии мимо определенного окна или деревянной двери в камен­ной стене дома».4

Сверлов показал, что ощущения препятствий у слепых воз­никают при действии таких звуков, которые еще не ощу­щаются как звуки (т. е. как высота, громкость и т. д.), но производят физиологическое действие на организм. Этими зву­ками, как установил Сверлов, являются инфразвуки. Можно предполагать, что в основе ощущений препятствия лежит вибрационное ощущение инфразвуков.

Показано, что ощущение препятствий возникает и у зре­лого человека в условиях тишины и темноты.

Следовательно, вибрационные ощущения являются необходимым способом отражения периодических колебаний давле­ния на человеческое тело, получающее то или иное развитие при особых условиях (темноте или тишине для нормально видящего и слышащего человека), в особых условиях работы с вибрирующими телами — машинами, а особенно при выклю­чении зрения, тем более слуха или того и другого одновре­менно. Изменчивость и зависимость этих ощущений от условий жизни и деятельности свидетельствует о том, что несмотря на относительную нерасчлененность, слабую прост­ранственную

3 В. С. Сверлов. Ощущение препятствия и его роль в ориентировке слепых. М., Учпедгиз, 1949. 4 Там же, стр. 127.


локализацию и т. д., вибрационные ощущения являются также специфически человеческими и зависящими от работы коры головного мозга человека.


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 289; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!