
- •Расчет естественной освещенности в производственном помещении.
- •Ответы на контрольные вопросы к задаче № 5
- •1. Основные светотехнические величины и единицы их измерения.
- •2. Как по функциональному назначению классифицируется искусственное освещение?
- •3. Какие виды искусственных систем освещения Вам известны?
- •9. По каким параметрам нормируется искусственное освещение?
- •Задача № 6
- •Ответы на контрольные вопросы к задаче № 6
- •1. Влияние микроклиматических условий на организм человека.
- •2. Нормирование параметров микроклиматических условий.
- •3. Какие факторы производственной среды Вам известны? Охарактеризуйте их.
- •4. Какие системы производственной вентиляции Вам известны?
- •5. Что означает кратность воздухообмена и как она определяется?
- •Задача №7 Расчет параметров системы местной вентиляции.
- •Задача № 8
- •Задача № 9
- •Ответы на контрольные вопросы к задаче № 9
- •1. Что такое шум?
- •2. Физические параметры, характеризующие шум.
- •3. Объясните механизм действия шума на организм человека, назовите допустимые уровни шума по нормам.
- •4. Что такое интенсивность шума, уровень интенсивности, единицы измерения?
- •5. Что такое порог слышимости, болевой порог?
- •6. Какие инженерные решения применяются по снижению уровня шума?
- •Задача 15
- •Задача 16.
Задача № 9
РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ ШУМА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ
В задаче рассчитывается напряженность электрического поля, создаваемого трехфазной ВЛЭП с горизонтальным расположением проводов. Номинальное фазное напряжение ВЛЭП - Uf . Длина пролета линии – L . Расстояние между проводами трехфазной ВЛЭП – d . Высота крепления провода – H . Стрела подвеса – f=H-H0 . Радиус провода ВЛЭП – r. В задаче необходимо рассчитать:
1. Напряженность электрического поля E в точке, удаленной от ближайшей опоры на расстояние X, от оси ВЛЭП – на расстояние x, от поверхности земли по вертикали - h.
2. Построить график зависимости Φ=E(x) от начальной точки X, x, h, с шагом 2 метра до xn=x+8.
3. Построить график зависимости Φ=E(h) от той же начальной точки X, x, h, с шагом 1 метр до hn=h+4.
Исходные данные:
Площадь потолка помещения |
Snm |
550 м2 |
Площадь стен помещения |
Sc |
340 м2 |
Коэффициенты поглощения материалов |
α1*10-3 |
25 |
α2*10-2 |
90 |
|
β1*10-3 |
35 |
|
β2*10-3 |
70 |
|
γ |
0,061 |
|
Источник шума 1 |
||
Расстояние до приемника |
R1 |
4,0 м |
Уровень звукового давления |
L1 |
100 дБ |
Перегородка |
Картон в несколько слоев |
|
Толщина конструкции |
d1 |
0,02 м |
Масса 1 м2 преграды |
G1 |
12 кг |
Источник шума 2 |
||
Расстояние до приемника |
R2 |
9 м |
Уровень звукового давления |
L2 |
80 дБ |
Перегородка |
Гипсовая перегородка |
|
Толщина конструкции |
d2 |
0,11 м |
Масса 1 м2 преграды |
G2 |
117 кг |
Источник шума 3 |
||
Расстояние до приемника |
R3 |
5 м |
Уровень звукового давления |
L3 |
105 дБ |
Перегородка |
Картон в несколько слоев |
|
Толщина конструкции |
d3 |
0,04 м |
Масса 1 м2 преграды |
G3 |
24 кг |
Расчет изменения уровня интенсивности шума с изменением расстояния производим по формуле:
для каждого источника получаем:
Уровень интенсивности шума с учетом влияния преграды определяется как:
для каждого источника получаем:
LR12 = 49.311
дБ
LR22
= 7.926 дБ
LR32 = 48.008 дБ
Проведем расчет суммарной интенсивности шума по формуле:
1 2.226 дБ
Суммарное звукопоглощение стен и потолка определяется как:
M1 =
59.2 ед. погл.
M2 =
766.55 ед. погл.
При этом снижение интенсивности шума составляет:
K = 11.122 дБ
Уровень интенсивности шума с учетом покрытия стен и потолка составляет:
L
= 1,104 дБ
Выводы по работе:
Суммарная интенсивность шума от трех источников на рабочем месте составляет
12,226 дБ, а с учетом если стены и потолок покрыты специальными звукопоглощающими материалами становится равным 1,104 дБ.