
- •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»
Задача 4.2. «Выбор звукоизолирующих ограждающих конструкций кабины»
Измеренные уровни звукового давления на рабочем месте оператора L, огражденном кабиной, приведены в таблице 6 Приложения 1 (см. варианты). Размер кабины в плане (3 × 4) м, высота 2,5 м. В кабине одно смотровое окно и дверь размерами соответственно (1,5 × 1,0) м и (0,8 × 2) м. Определить требуемое снижение шума на рабочем месте оператора ∆Lтр и подобрать звукоизолирующие материалы, обеспечивающие требуемое снижение уровня звукового давления на рабочем месте оператора.
По таблице 4.1 следует определить постоянную помещения В1000=1,5 м2 в зависимости от объема кабины, который равен 30 м3. Данные частного множителя µ берутся по таблице 4.3. Результаты постоянной помещения В вычисляются по формуле (39), Lдоп – по таблице 2 Приложения 2, ΔLтр – по формуле (44). Все результаты расчетов сводятся в таблицы 4.3, 4.5.
Таблица 4.3
Результаты расчетов к задаче 4.2
Определяемая величина |
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |
|||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|
L, дБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lдоп, дБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ΔLтр, дБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
В1000, м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
µ |
|
|
|
|
|
|
|
|
В, м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результаты расчётов демонстрируют необходимость снижения шума на рабочем месте оператора в определённом диапазоне частот. По формуле (45) производится расчет звукоизолирующих конструкций: стен, окон, дверей кабины (табл. 3-5 Приложения 2).
Таблица 4.4
Значения частного множителя
Объем помещения, м3 |
Значения частного множителя µ в зависимости от среднегеометрических частот, Гц |
|||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|
Менее 200 |
0,83 |
0,75 |
0,70 |
0,80 |
1,0 |
1,4 |
1,8 |
2,5 |
200–500 |
0,65 |
0,62 |
0,64 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,4 |
4,2 |
Более 500 |
0,50 |
0,50 |
0,55 |
0,70 |
1,0 |
1,6 |
3,0 |
6,0 |
Звукоизолирующая способность выбранных конструкций должна быть равна или большей требуемой звукоизолирующей способности ограждений. Результаты расчетов сводятся в таблицу 4.5.
(44)
(45)
где n0 – число окон, дверей.
Таблица 4.5
Результаты расчетов
Определяемая величина |
Источник для определения |
Звукоизолирующая способность строительных конструкций, дБ, для среднегеометрических частот октавных полос, Гц |
|||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
RТР, дБ (рассчитываем): площадь стен и перекрытия, Sогр =34 м2 |
Формула (45) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sокна=1,5 м2 |
«---» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sдвери=1,6 м2 |
«---» |
|
|
|
|
|
|
|
|
L, дБ (подбираем): стены и перекрытия |
Табл. 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
окна определённой толщины |
Табл. 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
двери с уплотняющими прокладками или без них |
Табл. 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Анализируя данные таблицы 4.5, видим, что все подобранные звукоизолирующие материалы для окна, стен и двери обеспечат снижение уровня шума на рабочем месте оператора до требуемых величин.