
- •Расчет освещения.
- •2. Метод удельной мощности.
- •2. Метод коэффициента использования светового потока.
- •Коэффициенты использования светового потока
- •Характеристика люминесцентных ламп и ламп накаливания
- •Расчеты общеобменной вентиляции.
- •1. Расчет общеобменной вентиляции по концентрации вредных веществ.
- •Задача.
- •2. Расчет общеобменной вентиляции по избыточным тепловыделениям.
- •3. Расчет общеобменной вентиляции по избыточной влажности.
- •1.Определение уровней шума
- •1.1Определение уровня звуковой мощности источника .
- •1.2 Определение уровня шума на расстоянии l от источника шума.
- •2. Мероприятия по снижению шума.
- •2.1 Звукопоглощение.
- •2.2 Звукоизоляция.
- •IV. Расчет виброизоляции.
- •1. Расчет пружинных виброизоляторов.
- •2. Расчет резиновых виброизоляторов.
- •V. Расчет защитной зоны одиночного стержневого молниеотвода.
- •1. Определение защитной зоны одиночного стержневого молниеотвода высотой .
- •2. Определение защитной зоны одиночного стержневого молниеотвода высотой h от 61 до 100м.
- •VI. Защита от - излучения.
- •Литература
1.Определение уровней шума
1.1Определение уровня звуковой мощности источника .
Звуковые волны, распространяющиеся от источника шума, образуют прямое звуковое поле (рис.1).
В помещениях звуковые волны прямого поля отражаются от ограждений, образуя отраженное звуковое поле, которое совместно с прямым звуковым полем создает акустический режим помещения. Равенство энергий прямого звукового поля и отраженного звукового поля образуется на поверхности воображаемой сферы или полусферы, описываемой, так называемым, граничным радиусом. Если источник шума находится на полу помещения, то прямая и отраженная звуковые энергии образуют полусферу; в случае, когда источник шума размещен близко от геометрического центра помещения (например, вентиляционная труба), прямая и отраженная звуковые энергии, встречаясь, образуют сферу.
17
Рис. 1. Акустический режим в помещении с источником шума:
1 - источник шума, 2 - воображаемая сфера, описываемая
граничным радиусом.
- энергия
прямого звукового поля;
- энергия отраженного
звукового поля;
Величина
граничного радиуса зависит от места
нахождения источника шума, от
пространственного угла распространения
звуковых волн
и акустической постоянной помещений
П:
а) источник шума находится вблизи геометрического центра помещения
,
;
(23)
б) источник шума находится на полу в центре помещения
,
,
(24)
где
- граничный
радиус, м;
П - акустическая постоянная помещения, ;
- пространственный угол распространения звуковых волн.
Уровни акустического
давления
измеряют на
поверхности упомянутых сфер или полусфер.
Для исследования шума и определения наиболее радикальных методов борьбы с ним необходимо знать частотный спектр уровней звуковой мощности источника. Интервалом частотного спектра является октава. Весь частотный спектр шума 16-20000 Гц разбит на 8 октав и каждая
18
октава характеризуется определенной средней, геометрической частотой
.
Уровень
мощности источника
определяется
при каждой среднегеометрической частоте
по следующим формулам:
а) источник шума находится вблизи геометрического центра помещения ( )
;
(25)
б) источник шума находится на полу в центре помещения ( )
,
(26)
где - уровень мощности источника, дБ;
- измеренный уровень акустического давления, дБ;
- граничный радиус, м.
1.2 Определение уровня шума на расстоянии l от источника шума.
Рабочие места могут быт расположены на различных расстояниях от источника шума. Если шум распространяется только по воздуху в помещении, уровни шума на расстоянии l рассчитываются по формулам:
a) если источник шума расположен вблизи геометрического центра помещения
;
(27)
б) если источник шума расположен на полу
,
(28)
где
- уровень шума
на расстоянии l
от источника шума, дБ;
l - расстояние от источника до рабочего места, м;
- уровень звуковой
мощности источника, дБ;
( см. формулы (25) и (26));
П - акустическая постоянная помещения, ;
19