- •1 Предмет дисциплины
- •2. Расчёт температурно-влажностного режима ограждения
- •6. Измерение изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями в натурных условиях
- •7. Расчет сопротивления теплопередаче однородных и неоднородных в теплотехническом отношении ограждающих конструкций.
- •8.Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций здания
- •2.1 Определяется коэффициент остекленности фасада f
- •10. Расчет требуемых сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций из условий
- •11. Виды влаги в конструкциях здания
- •12. Расчет влажностного состояния наружного ограждения.
- •13. Условия предотвращения образования конденсата в(на) ограждающих конструкциях.
- •14. Конструктивные решения наружных ограждений повышенной теплоизоляции.
- •16. Способы сокращения удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий.
- •22. Определение размеров световых проемов по требованиям освещенности и теплоизоляции.
- •30. Звукоизоляция однослойных ограждений.
- •32. Определение конструкции остекления по требованию звукоизоляции.
- •33. 5. Измерение изоляции шума внутренними ограждающими конструкциями в лабораторных условиях
- •34. Изоляция ударного шума междуэтажными перекрытиями.
- •35. Борьба с шумом инженерного и санитарно-технического оборудования.
34. Изоляция ударного шума междуэтажными перекрытиями.
Ударный шум |
Для экспериментальной оценки изоляции от ударного шума используется так называемая «стандартная ударная машина», производящая 10 ударов в 1 с пятью молотками массой (весом) по 0,5 кг, свободно падающими с высоты 4 см. Полученные уровни звукового давления под конструкцией (перекрытием) приводят к октавным полосам частот, а общее звукопоглощение к единому звукопоглощению,- равному 10 м2. Обеспечить нормативные требования изоляции от ударного шума с помощью несущих плит перекрытия практически невозможно. Поэтому целесообразно повышать звукоизоляцию различными конструктивными приемами . Ударные воздействия на пол вызывают периодические изменения напряжения в упругом слое; в нем возникают деформации, на которые расходуется часть энергии, рассеиваемой в виде тепла. При наличии в конструкции перекрытия воздушных прослоек возможна передача звука не только через элементы конструкции, но и через прослойки. Эта передача будет тем больше, чем меньше масса нижнего элемента перекрытия. Для междуэтажных перекрытий с упругим слоем -из песка использование изложенного практического метода расчета изоляции от ударного шума приводит к ошибке, так как в этом случае большое значение имеют потери энергии колебаний на трение, обусловленное взаимным движением песчинок. Улучшение изоляции от ударного шума на средних и высоких частотах будет зависеть от толщины слоя песка. Для несущих сплошных или многопустотных плит перекрытий с поверхностной плотностью около 300 кг/м2 (применение засыпок из песка толщиной 4—6 cм может обеспечить требования изоляции как от ударного, так и от воздушного шума. Применение полов с рулонными покрытиями позволяет значительно повысить изоляцию от ударного шума. Многие междуэтажные перекрытия с ковровыми и ворсовыми покрытиями имеют значения изоляции от ударного шума, значительно превышающие нормативные требования. Улучшение звукоизоляции происходит в результате потерь энергии удара на местное смятие упругого слоя.
При оценке звукоизоляции ограждающих конструкций необходимо учитывать, что фактическая звукоизоляция осуществленной конструкции почти всегда ниже расчетной, поскольку на нее влияют не только косвенная передача звука, но и эксплуатационные факторы, а также качество строительных работ. Наличие трещин в конструкциях приводит к прямой передаче звука. Увеличение массы такой конструкции мало влияет на .повышение звукоизоляции. Звукоизоляцию значительно снижают акустические мостики, которые могут образоваться во всех раздельных конструкциях стен и перекрытии. Например, в междуэтажных перекрытиях мостики могут быть между полом и несущей плитой перекрытия, полом и стенами, а также в местах пропуска труб санитарно-технического оборудования. За счет акустических мостиков показатели изоляции от ударного и воздушного шумов могут понизиться до 10 дБ. На звукоизоляционные качества в процессе эксплуатации, например междуэтажных перекрытий с полами из рулонных покрытий, влияют способы укладки пола, истирание слоя износа и деформация слоя основы, старение этих слоев. Следовательно, при проектировании ограждающих конструкций необходимо учитывать допускаемые в ходе строительства различные дефекты и эксплуатационные факторы,, влияющие на ухудшение звукоизоляции.
|
