
- •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
2. Мероприятия по снижению шума.
Для снижения уровня шума применяют звукопоглощение и звукоизоляцию. Звукопоглощающие материалы и конструкции служат, как для поглощения звука в помещении источника (рис. 2 б), так и в соседних помещениях (рис. 2 в).
Рис. 2. Звукоизоляция и звукопоглощение:
а) распространение звука, б) отражение и поглощение звука,
в) звукоизоляция и звукопоглощение, S - источник шума,
1 - звукоизолирующая конструкция, 2 - звукопоглощающая облицовка.
20
Поглощение звука обусловлено переходом колебательной энергии в тепло вследствие потерь на трение в звукопоглотителе.
Потери на трение велики в пористых и рыхлых волокнистых материалах, которые используются в качестве звукопоглощающих материалов.
Звукоизолирующая конструкция служит для того, чтобы не пропускать звук из одного помещения в другое. Сущность звукоизоляции состоит в том, что звуковые волны тратят часть своей энергии на приведение в колебание ограждений. Само по себе поглощение звука в изолирующей конструкции может быть не большим, и основной ее эффект обусловлен отражением звука от конструкции (рис. 2 а).
Для звукоизолирующих конструкций требуются плотные твердые материалы.
Для уменьшения звукового уровня в помещениях, соседних с помещением источника звука, метод звукоизоляции более эффективен, чем метод звукопоглощения. С помощью звукоизолирующих конструкций легко получить ослабление звука в смежном помещении на 30-40 дБ. При установке же в помещении одного лишь звукопоглотителя, снижение звукового уровня редко превышает 6-8 дБ.
Однако значительный эффект звукоизолирующей конструкции возможен лишь потому, что в любых, даже не подвергнутых специальной акустической обработке помещениях, всегда имеется более или менее заметное поглощение звука. Не будь этого поглощения, звуковой уровень при постоянной работе источника непрерывно возрастал бы, что в конечном счете свело бы к нулю полезный эффект звукоизолирующей конструкции.
Таким образом, эффективная шумозащита требует совместного использования методов звукоизоляции и звукопоглощения и соответственно применения звукоизолирующих и звукопоглощающих конструкций.
2.1 Звукопоглощение.
Приходя в соприкосновение с ограждающими поверхностями, звуковые волны тратят часть своей энергии на тепловые потери в порах облицовочного материала. За счет этого отражения энергия всегда меньше падающей. Необратимые периферические потери энергии оцениваются коэффициентом звукопоглощения:
21
,
(29)
где
-
поглощенная
звуковая энергия, Вт;
- прямая звуковая энергия, Вт.
Коэффициентами звукопоглощения обычно характеризуются звуковые потери на площади 1 .
Таким образом,
звукопоглощение на поверхности в S
будет равно
,
а на всех
ограждающих поверхностях:
,
(30)
где А - звукопоглощение на всех ограждающих конструкциях, .
а) Величину снижения шума в помещениях путем применения звукопоглощающей облицовки, не учитывая отдаленности рабочего места от источника шума, определяют по формуле:
,
(31)
где
- снижение
уровня шума за счет звукопоглощения,
дБ;
- звукопоглощение
акустически необработанных огради-
тельных конструкций, ;
- звукопоглощение
акустически обработанных оградитель-
ных конструкций, .
В акустически необработанном помещении звукопоглощение зависит от кубатуры помещения:
,
(32)
где - звукопоглощение, ;
V - объем помещения, .
б) Расчет эффективности снижения уровня шума за счет снижения отраженного звукового поля на расстоянии l от источника, проводится следующим путем:
,
(33)
22
где
- уровень шума
на расстоянии после проведения меропри-
ятий по звукопоглощению. дБ;
- уровень
мощности источника шума, дБ;
l - расстояние от источника до рабочего места, м;
- пространственный угол, в котором распространяются
звуковые волны;
- акустическая
постоянная помещения после улучшения
звукопоглощения, м.
определяется по формуле:
,
(34)
где - звукопоглощение акустически обработанных
оградительных конструкций, м;
- коэффициент звукопоглощения;
Эффективность
снижения уровня шума звукопоглощением
на расстоянии l
от источника
(дБ) рассчитывается:
,
(35)
где
- уровень шума
на расстоянии м
в акустически
необработанном помещении (формулы (27, 28)), дБ;
- уровень
шума на расстоянии м
в акустически
обработанном помещении, дБ.
Уровень шума в отраженном звуковом поле можно снизить не более, чем на 7-8 дБ.