- •Предисловие
- •Часть I
- •Глава 1. Климат и архитектура 14
- •Глава 2. Климатический анализ 19
- •Глава 2. Климатический анализ 36
- •Глава 2. Климатический анализ 39
- •Глава 2. Климатический анализ 55
- •Глава 3. Светоцветовая среда — основа восприятия архитектуры 61
- •1 Низкие яркости поверхностей, при которых колбочковый аппарат зрения постепенно выключается, составляют около 3 кд/м2.
- •V V Римскими цифрами пронумерованы цветные
- •V Часто применяемый в прошлом прием утоне-
- •Глава 4. Архитектурное освещение 122
- •Глава 4. Архитектурное освещение 179
- •Глава 4. Архитектурное освещение 222
- •Глава 4. Архитектурное освещение 257
- •1. Определение высоты я лишенной отблесков полированной панели в читальном зале
- •Глава 4. Архитектурное освещение 281
- •По табл. 4.43 находим нормируемую среднюю яркость дорожного покрытия Li — 0,8 кд/м и фасада театра Li - 6 кд/м2.
- •4. Строим график, выбирая масштаб осей с расчетом не менее 7 равных делений по оси орди- нат (отношение ft г. Ftz - 1:7) и 8 делений по оси абсцисс (отношение Ьу.Ьг - 1:7,5).
- •Глава 4. Архитектурное освещение 311
- •5. Через точку 7 на оси ординат проводим горизонталь, через точку 7,5 на оси абсцисс — вертикаль. Полученную точку пересечения этих линий соединяем прямой с точками х - 0 и у - 0.
- •Глава 5. Инсоляция и солнцезащита в архитектуре
- •Глава 5. Инсоляция и солнцезащита в архитектуре 338
- •1От латинского слова "caelum" — небо, климат.
- •Глава 5. Инсоляция и солнцезащита в архитектуре 384
- •Глава 6. Архитектурноецветоведение
- •Глава 6. Архитектурное цветоведение 400
- •Глава 6- Архитектурное цветоведение 267
- •4000 К) он составляет 200 лк, а для ламп лдц (ТцВ - 6000 к) и лд (ГцВ - 6500 к) повышается до 500 лк.
- •Глава 7. Звуковая среда в городах и зданиях 481
- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 531
- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 550
- •1. Если источник шума и расчетные точки расположены на территории, то расчет ожидаемых уровней звука (в дБа) производится по формуле
- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 569
- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 577
- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 580
- •3. В модели и натуре на сходственных часто- тах безразмерные импедансы всех сходственных граничных поверхностей должны сохраняться оди- наковыми:
- •Глава 9. Акустика залов 625
- •Глава 9. Акустика залов 631
- •Глава 9. Акустика залов 642
- •Глава 9. Акустика залов 648
- •Список литературы
Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 531
Экраны. Понятие "экран" принято относить к любым препятствиям на пути распространения шума. Экранами могут служить придорожные подпорные, ограждающие и специальные защитные стенки, а также искусственные и естественные элементы рельефа местности: земляные валы, насыпи, холмы, откосы выемок, оврагов и т.д. (рис. 8.9). Экранами могут служить также здания, в помещениях которых допускаются уровни звука более 40— 50 дБА (здания предприятий бытового обслуживания населения, торговли, общественного питания, коммунальных предприятий и др.), жилые и общественные здания с усиленной звукоизоляцией наружных ограждающих конструкций и с централизованными или индивидуальными устройствами приточной вентиляции, совмещенными с глушителями шума, а также жилые здания, в которых со стороны источника шума расположены окна подсобных помещений.
В мировой практике борьбы с транспортными шумами наиболее широко применяются экраны-стенки, земляные валы и их комбинации. Необходимая шумозащитная эффективность экранов обеспечивается варьированием их высоты, длины, расстояния между источником шума и экраном. Снижение уровня звука экраном-стенкой в расчетных точках, расположенных на границе звуковой тени, т.е. на продолжении прямой линии, соединяющей акустический центр источника шума с вершиной экрана, составляет около 5 дБА. Поэтому для обеспечения более высокой акустической эффективности вершина экрана должна
возвышаться над прямой линией, соединяющей акустический центр источника шума с расчетной точкой. При проектировании экрана-стенки вдоль транспортной магистрали для ориентировочных расчетов повышение его эффективности с увеличением высоты можно принимать равным в среднем 1,5 дБА на 1 м.
Для увеличения акустической эффективности экрана и уменьшения его высоты расстояние между источниками шума и экраном рекомендуется принимать минимальным с учетом обеспечения безопасности движения и нормальной эксплуатации дороги и транспортных средств. Ориентировочные значения снижения уровня звука протяженными экранами-стенками на высоте 1,5 м от уровня поверхности территории при расстоянии между краем проезжей части дороги и экраном, равном 3 м, приведены в табл. 8.14. Такие значения акустической эффективности сохраняются при угле видимости экранированного участка улицы из расчетной точки не менее 160°.
В настоящее время известно множество конструкций экранов-стенок (рис. 8.10—8.15). Наиболее распространенными материалами, применяемыми для их строительства, являются бетон и железобетон. Используются
При проектировании экранов-стенок необходимо наряду с требуемой акустической эффективностью обеспечивать ряд других требований к ним. Экраны должны быть долговечными, стойкими к атмосферным воздействиям и вредному влиянию выхлопных газов, выдерживать снеговые, ветровые и сейсмические нагрузки. Они должны отвечать эстетическим требованиям, быть транспортабельными, простыми при возведении, монтаже и эксплуатации. Конструкции отдельных элементов экранов должны обеспечивать плотное их примыкание между собой для создания акустически непрозрачного экрана.
Установка экранов-стенок с акустически жесткой поверхностью с одной стороны от источника шума вызывает некоторое повышение уровня звука на противоположной стороне за счет вклада отраженной от экрана звуковой энергии. Например, при расположении экрана-стенки высотой 5 м вдоль автомобильной дороги уровень звука на противоположной стороне дороги в зависимости от расстояния от бордюра повышается на 1—2 дБА. При установке экранов-стенок с акустически жесткой поверхностью вдоль обеих сторон автомобильной дороги акустическая эффективность экранов снижается на 1—5 дБА в зависимости
от расстояния между экраном и транспортным потоком.
Для устранения нежелательного действия звука, отраженного от поверхностей стенок, разработаны конструктивные решения экранов со звукопоглощающими облицовками (рис. 8.16— 8.18). Звукопоглощающие материалы, используемые для облицовки экранов, должны обладать стабильными физико-механическими и акустическими показателями в течение всего периода эксплуатации, быть био- и влагостойкими, не выделять в окружающую сре-
ду вредных веществ в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации для атмосферного воздуха.
Для защиты звукопоглощающего материала от попадания влаги необходимо предусматривать покрытие в виде пленки. Снаружи экран со звукопоглощающей облицовкой необходимо защищать перфорированными листами из алюминия, стали или пластика.
Акустическая эффективность экранов-стенок в определенной степени за-
висит от их формы. Наиболее эффективен Т-образный поперечный профиль экрана.
Земляные валы обладают рядом преимуществ перед экранами-стенками. Для их создания, как правило, используются излишки грунта, образующиеся при вертикальной планировке территории застройки и строительстве фундаментов зданий. Стоимость сооружения валов в 2—3 раза ниже затрат на строительство экранов-стенок. Кроме того, они придают магистралям
живописный вид. В теле валов можно располагать гаражи, коллекторы и другие сооружения. Однако из-за необходимости устройства пологих откосов с уклонами 1:2 или 1:1,5 для их размещения требуются большие площади. Поэтому применение таких экранов целесообразно в основном в пригородных зонах, где примагистральные территории не лимитированы. В последние годы разработаны конструкции валов с облицовкой откосов бетонными или каменными элементами,
что позволяет значительно увеличить крутизну откосов и соответственно уменьшить ширину валов (рис. 8.19).
Размещение магистральных улиц и дорог в выемках дает возможность использовать их откосы в качестве шу-мозащитных экранов. Однако более эффективны комбинированные экраны, состоящие из выемки или земляного вала со стенкой поверху. В последние годы разработаны конструкции экранов-стенок с открытыми полостями для размещения земли и посадки вьющихся растений (рис. 8.20). С эстетической точки зре-
ния такие экраны более приемлемы, чем традиционные экраны-стенки.
Шумозащшпные жилые здания. В условиях современных городов с массовой застройкой примагистральных территорий многоэтажными протяженными домами для защиты населения от транспортного шума наиболее целесообразно строительство специальных жилых зданий, которые принято называть шумозащитными или шумо-защищенными. По способам защиты от шума эти здания можно разделить на два типа: дома со специальными архитектурно-планировочной структурой
Архитектурно-планировочная структура шумозащитных зданий первого типа предусматривает ориентацию в сторону источников шума окон подсобных помещений квартир и помещений внеквартирных коммуникаций, а также не более одной комнаты
общего пользования в многокомнатных квартирах. Примерами таких зданий являются построенные в ряде районов Москвы 12- и 16-этажные крупнопанельные дома из унифицированных
изделий серии П 55 (проекты разработаны МНИИТЭП). Общий вид домов этой серии, а также планы этажей его рядовых и угловых секций показаны на рис. 8.21 и 8.22.
Примером шумозащитных зданий второго типа является каркасно-па-нельный жилой дом (проект разработан "Моспроектом-1") на Б. Тульской улице в Москве. Шумоэащитные конструкции и устройства таких зданий будут рассмотрены ниже.
По планировочной структуре шумоэащитные дома первого типа подразделяются на три основные группы:
многосекционные, коридорные и кори-дорно-секционные. В составе каждой группы может быть множество разнообразных решений. Вместе с тем существуют общие принципы проектирования шумозащитных жилых зданий, разработанные Ю.Д. Окольнич-никовым и Е.А. Астаниным.
Многосекционные жилые дома наиболее массовые в жилищном стро-
ительстве.
Они позволяют компоновать различные
по планировке и числу комнат типы
квартир, обладают высокой
градостроительной маневренностью.
Поэтому одно из основных направлений
массового внедрения шумо-защитных
жилых зданий в практику строительства
— разработка шумоза-щитных блок-секций
многосекционных жилых домов в составе
действующих серий типовых проектов.
Архитектурно-планировочная структура
этих домов характеризуется наличием
только вертикальных внеквартирных
связей. Каждая блок-секция имеет
лестнично-лифтовый узел, с которым
непосредственно связаны квартиры.
В некоторых случаях целесообразны
сдвоенные блок-секции с двумя
лестнично-лиф-товыми узлами. При
проектировании шумозащитных блок-секций
нужно стремиться к увеличению числа
квартир и суммарной полезной площади,
приходящейся на один лестнично-лиф-товый
узел, для наиболее эффективного
использования лифтов в доме.
Необходимо
предусматривать максимально возможное
увеличение ширины корпуса, что имеет
большое экономическое значение с
точки зрения удельных расходов
строительных материалов и тепловой
энергии на еди-
ницу полезной площади, особенно в регионах с суровым климатом и продолжительным отопительным сезоном. Двустороннюю ориентацию в блок-секциях с одним лестнично-лифтовым узлом могут иметь только две квартиры. Остальные квартиры имеют одностороннюю ориентацию всех помещений в сторону дворового пространства.
Основная сложность проектирования шумозащитных блок-секций состоит в том, что для размещения окон жилых комнат требуется более протяженный световой фронт, чем для раз-
мещения окон подсобных помещений квартир и лестнично-лифтовых узлов, особенно при наличии в блок-секции многокомнатных квартир. Для создания компактной архитектурно-планировочной структуры в шумозащитных блок-секциях с учетом разницы в потребности светового фронта со стороны дворового пространства и со стороны источника шума рекомендуются следующие архитектурно-планировочные приемы:
размещение большинства подсобных помещений квартир (передних, санитарных узлов, внутриквартирных
коридоров) у наружной стены, обр? идейной в сторону источника шума;
расположение лестничных клеток или лестнично-лифтовых узлов длинными сторонами вдоль наружной стены, обращенной в сторону источника шума;
применение различных пролетов для жилых и подсобных помещений, обеспечивающее при различии площадей жилых и подсобных помещений некоторое выравнивание их светового фронта;
использование пропорций в плане жилых и пособных помещений квартир, а также лестничных клеток и ле-
стнично-лифтовых узлов в пределах допустимых соотношений для выравнивания светового фронта;
включение в состав жилого дома дополнительных подсобных помещений группового пользования;
расположение комнат общего пользования со стороны источника шума, если норма жилой площади на одного человека и демографический состав заселяемых семей позволяют исключить из этих комнат спальные места.
Помимо домов с многосекционными структурами в многоэтажном жилищном строительстве находят применение коридорные и галерейные дома.
Архитектурно-планировочная структура таких зданий характеризуется наличием вертикальных и протяженных горизонтальных внеквартирных коммуникаций. Кроме лестнично-лифто-вых узлов имеются коридоры и галереи, связывающие их между собой, а также с квартирами. Такая структура обеспечивает более рациональное использование лестнично-лифтовых узлов. Коридоры и галереи могут размещаться на каждом этаже или через один, два и более этажей.
Шумозащитные здания коридорного типа могут быть с центральными и с боковыми коридорами. Дома с центральными коридорами характеризуются широким корпусом. Они экономичны по расходу стеновых строительных материалов и тепловой энергии на единицу полезной площади. Дома с боковыми коридорами имеют одно-
