
- •Политехнический институт
- •Оглавление
- •Введение
- •1. Параметры микроклимата Задача 1.1. Расчёт интенсивности инфракрасного облучения на рабочем месте
- •Задача 1.2. Расчёт необходимого воздухообмена производственного помещения
- •2. Производственное освещение Задача 2.1. Расчёт искусственного освещения производственного помещения
- •3. Производственные вибрации Задача 3.1. Обеспечение вибробезопасности на рабочем месте
- •4. Производственный шум Задача 4.1. «Выбор звукоизолирующей перегородки в кабине»
- •Задача 4.2. «Выбор звукоизолирующих ограждающих конструкций кабины»
- •5. Электробезопасность Задача 5.1. «Расчёт заземляющего устройства для электроустановки»
- •Задача 5.2. «Расчёт защитного заземления электрического крана»
- •6. Взрывопожаробезопасность Задача 6.1. «Расчёт предохранительных конструкций»
- •7. Безопасность систем и сосудов, работающих под давлением Задача 7.1. «Расчёт предохранительного клапана»
- •8. Устойчивость строительных машин и механизмов Задача 8.1. «Расчёт толщины кожуха муфты»
4. Производственный шум Задача 4.1. «Выбор звукоизолирующей перегородки в кабине»
На металлообрабатывающем участке автотранспортного предприятия (АТП) действует n=3 единицы оборудования на расстоянии от рабочего места r1 , r2, r3, м. Оператор находится за пультом в кабине наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону. Наибольший размер оборудования lmax = 3 м. Размеры участка: длина a = 18, ширина b = 12, высота h = 6 м. Соответственно объём помещения 1296 м3 , площадь ограждающих конструкций Sогр = 792 м2. Так как звук распространяется равномерно, фактор направленности Ф=1. Частотный множитель , принимаемый в зависимости от объёма помещения (табл. 4.4) и коэффициент нарушения диффузности звукового поля приведены в расчётной табл. 1 Приложения 2 Уровни звуковой мощности оборудования по октавным частотам L приведены в таблице с исходными данными; допустимый уровень звукового давления Lдоп – в табл. 2 Приложения 2. Необходимо определить требуемое снижение уровня звука в расчётной точке Rтр и по табл. 5 Приложения 2 подобрать перегородку в кабине наблюдения.
Так как источники шума имеют различную звуковую мощность и расположены на разном расстоянии от расчётной точки, то формула для определения уровня шума
,
(36)
n – количество источников шума;
m – количество слагаемых в формуле.
Исходные данные по варианту приведены в Приложении1, табл. 5.
Радиус распространения звуковых волн, м,
r зв =5 rmin . (37)
Так как r зв > r max в расчёте уровня шума примем все источники.
Площади воображаемых поверхностей звуковых волн от источников, проходящих через расчетную точку
.
(38)
Коэффициент влияния ближнего звукового поля на уровень шума . Определяется по графику в зависимости от отношения расстояний от расчётной точки к наибольшему размеру оборудования
.
Постоянная помещения на частоте 1000 Гц зависит от типа предприятия и объёма. Для машиностроительного предприятия выбирается по табл. 4.1
Так как остальные параметры изменяются по октавным частотам, дальнейшие расчёты заносим в табл.1 Приложения 2.
5. Постоянная помещения
В = В1000 . (39)
6. Аргумент функции коэффициента нарушения диффузности звукового поля
.
(40)
7. Степень влияния каждого источника шума на общий уровень
.
(41)
8. Слагаемые первой суммы для каждой частоты
.
(42)
9. Сумма прямого влияния источников шума. Складываются стр. 8-10, результат в стр. 11.
10. Множитель второй суммы
.
(43)
Таблица 4.1
Значение постоянной помещения
Объем помещения, м3 |
10 |
100 |
1000 |
10000 |
100000 |
В1000, м2 |
1 |
5 |
40 |
120 |
1300 |
11. Сумма влияния отражённого звука. Складываются стр. 5-7. Результат заносится в стр. 13.
12. Величина второго слагаемого путём перемножения стр. 12 и 13. Результат заносится в стр. 14.
13. Сумма составляющих прямого и отражённого звука – 11 и 14 стр. Результат заносится в стр. 15.
14. Уровень шума в расчётной точке. Находится как 10 lg от стр. 15. Результат L заносится в стр. 16.
15. Вычитая из полученных уровней шума допустимые, получаем требуемое снижение уровня шума для соответствующих частот.