
- •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 577
где
LnOw
—
индекс приведенного уровня ударного
шума для плиты перекрытия, дБ, принимаемый
по табл. 8.22; Л
Lnw
—
величина в дБ, принимаемая
(8.8) (8.9)
' т
ЛЬ - 40 lg <///л),
fR = mVsft
где т' — поверхностная плотность стяжки; S — динамическая жесткость упругого слоя, МН/м3.
Из практических соображений варьирование значений плотности т' возможно только в малых пределах, поэтому управление изолирующим действием осуществляется в первую очередь динамической жесткостью упругого слоя. Чем мягче демпфирующий упругий слой, тем выше изоляция от ударного шума. Приведенные формулы справедливы только до граничной частоты резонанса и учитывают передачу звука только в непосредственной близости от места удара. Выше граничной частоты плавающей стяжки (около 300—400 Гц) начинает играть роль передача звука диффузным полем изгибных волн, из-за чего изолирующее действие стяжки падает и становится меньше расчетного (рис. 8.31, кривая /).
Определение индекса приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ, под междуэтажным перекрытием с полом на звукоизоляционном слое можно проводить по табл. 8.21 в зависимости от индекса приведенного уровня ударного шума плиты перекрытия LnOw, определенного по табл. 8.22, и частоты колебании лежащего на звукоизоляционном слое пола/о, Гц, определяемой по формуле
(8.10)
1,6 У-
h3-m'
где Eg — динамический модуль упругости звукоизоляционного слоя, Па; п3 — толщина звукоизоляционного слоя в обжатом состоянии, м; т' — поверхностная плотность пола (без звукоизоляционного слоя), кг/м2.
(8.11)
•nw,
Lnw ~ LnOw — 4ii
по паспортным данным на применяемый рулонный материал.
При проектировании ограждающих конструкций для обеспечения нормативной звукоизоляции необходимо выполнять ряд условий. Так, для снижения поверхностной плотности акустически однородных бетонных конструкций при заданной звукоизоляции следует использовать элементы из легких бетонов на пористых заполнителях и элементы с круглыми пустотами, в том числе заполненными сыпучими материалами.
Бетонные элементы ограждений рекомендуется проектировать из бетона плотной структуры, не имеющей сквозных пор. Элементы из бетона со сквозной пористостью, например крупнопористые, должны иметь наружные слои из плотного бетона или раствора. Внутренние стены и перегородки из кирпича и керамических мелких блоков рекомендуется проектировать оштукатуренными с двух сторон. Элементы ограждающих конструкций необхо-
Звукоизоляционную прослойку перекрытий следует выполнять в виде сплошного слоя или полосовых прокладок. Полосовые прокладки обычно используют с целью уменьшения расхода звукоизоляционного материала. Их принимают шириной 10—20 см и располагают по контуру и по полю перекрытия параллельно одной из его сторон с шагом 30—70 см в зависимости от конструктивных особенностей несущей части и пола.
Пол на звукоизоляционном слое не должен иметь жестких связей с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания. Деревянный пол или бетонное основание пола должны быть отделены по контуру от стен и других конструкций здания зазором шириной 1—2 см, заполненным звукоизоляционным материалом, например мягкой древесно-во-
локнистой плитой. Плинтусы или галтели следует крепить только к полу или только к стене. Примыкание пола на звукоизоляционной прослойке к стене или перегородке показано на рис. 8.32.
При проектировании пола с основанием в виде монолитной стяжки сле-