- •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.
35. Борьба с шумом инженерного и санитарно-технического оборудования.
Звукоизоляция |
При колебании какого-либо тела, находящегося в воздушной среде, прилегающие « нему частицы воздуха также приходят в колебательное состояние. В силу упругого взаимодействия между частицами воздуха колебательный процесс с определенной скоростью распространяется от источника к периферии. Такой процес .называется волновым, а периодическое возмущение среды — волной. Следовательно, звуковые волны в воздухе представляют собой чередующиеся одна за другой области уплотнения и разрежения. В воздухе и жидкостях образуются и распространяются только продольные волны, в которых колебания частиц среды совпадают с направлением распространения волны. Если колеблется большая поверхность (например, перегородка), то близ нее в воздухе образуются плоские звуковые волны. Пространство, в котором распространяются волны, называется звуковым полем. Скорость распространения звука зависит от плотности, температуры и других характеристик воздушной среды. В твердых средах возникают продольные и поперечные волны, в которых колебания частиц среды происходят перпендикулярно к направлению распространения волны. В тонких конструкциях, когда ее толщина меньше 1/6 образуются так называемые изгибные волны. Процесс распространения изгибных волн более сложен, чем продольных и поперечных, так - как возникающие в конструкции деформации являются одновременно деформациями сжатия, растяжения и изгиба. Скорость распространения изгибных .волн зависит от частоты 'колебаний. Изгибные волны оказывают большое влияние на передачу звука по конструкциям. Колебания частиц воздуха, достигая уха человека, оказывают периодически меняющееся давление на барабанную перепонку. Колебания барабанной перепонки вызывают раздражение окончаний слухового нерва, которое воспринимается человеком как звук.
Причиной возникновения шума в зданиях являются кале внутренние, так и внешние источники. К внутренним источникам относятся инженерное и санитарно-техническое оборудование зданий (лифты, водопровод и т. п.), а также сами люди; к внешним — транспорт, промышленные предприятия и т. п. Для борьбы с шумом используются следующие методы: а) борьба в источнике возникновения шума; б) звукопоглощение и в) звукоизоляция. Наиболее радикальный метод борьбы с шумом— борьба в источнике. Однако это не всегда возможно и, кроме того, часто выходит за пределы компетенции инженеров-строителей. Борьба с шумом путем звукопоглощения основывается на следующем. Звуковые волны, излучаемые источником, достигают ограждающих поверхностей и, отражаясь от них, снова распространяются в воздухе помещения. Энергия отраженных звуковых волн ,будет меньше энергии падающих звуковых волн , так как часть энергии поглощается при распространении звука в воздухе и в материале ограждающих конструкций, а также передается через них. При многократных отражениях звуковых волн в помещении устанавливается звуковое поле сопределенными уровнями звукового давления, обусловленными энергией прямых и отраженных звуковых волн. Чем больше а, т. е. чем больше будет звукопоглощение в помещении, тем меньше будет уровень звукового давления. Однако за счет звукопоглощения уровень звукового давления удается уменьшать всего на 6—8 дБ. Значительно большие результаты достигаются с помощью звукоизоляции. Пути передачи шума от источника в изолируемое помещение могут быть прямыми и косвенными (обходными).Шум, распространяющийся по смежным конструкциям, часто называют структурным. Структурным называется также шум, излучаемый конструкцией, жестко связанной с вибрирующим механизмом, например насосом, вентилятором или лифтовой установкой.
|
