
- •1. Введение
- •1.1. Цель и задачи практических занятий
- •1.2. Акустические понятия и определения
- •2. Классификация и нормирование производственного шума
- •2.1. Классификация шума
- •2.2. Нормирование производственного шума
- •3.2. Порядок расчета звукопоглощающей облицовки помещения.
- •Задание №2
- •4. Расчет величины транспортного шума в селитебной зоне города и эффективности мероприятий по его уменьшению
- •4.1. Расчет величины транспортного шума в расчетной точке
- •Контрольные вопросы
- •Литература
3.2. Порядок расчета звукопоглощающей облицовки помещения.
В соответствии с вариантом индивидуального задания (Приложение А) каждый студент выполняет расчеты звукопоглощающей облицовки в следующей последовательности:
1. Определяется объем помещения, м3.
V = a x b x h (3.1.)
2. Определяется площадь внутренних поверхностей помещения, которые обрабатываются звукопоглощающими конструкциями с учетом наличия окон, дверей и потолка.
При этом возможны следующие варианты:
а) обрабатываются только боковые стены:
Sоб1 = 2h (a + b) - (1 - Kc) Sn - Sq (3.2.)
б) обрабатываются боковые стены и потолок:
Sоб2 = 2h (a + b) - (1 - Kc) Sn - Sq + Sn (3.3.)
в) обрабатывается только потолок:
Sоб3 = Sn (3.4.)
г) обрабатываются боковые стены только до их половины:
Sоб4 = 0,5· Sоб1 (3.5.)
где a, b, n – размеры помещения (по заданию); Kc – световой коэффициент (принимается по заданию, приложение А); Sn – площадь потолка; Sq – площадь двери ≈ 2 м2.
Определяется постоянная помещения по основной частот 1000 Гц
(3.6.)
Заполняются исходные данные и расчетные величины по октавным полосам частот в виде таблицы 3.2.
Таблица 3.2.
№ п/п |
Наименование параметра |
Размерность |
Величины параметров по октавным полосам частот |
||||||||
31,5 |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|||
1 |
Li |
дБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Lig |
дБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
ΔLт |
дБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Mi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Bi |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Ai |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
αi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
αi0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ΔAio |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
αik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Bik |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
ΔLi |
дБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Lio |
дБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
ΔLio |
дБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В таблицу 3.2 заносятся следующие исходные и расчетные данные по каждому пункту:
1) Li – октавные уровни шума в помещении от источников по заданию (Приложение А);
2) Lig – допустимые уровни шума в заданном помещении в зависимости от вида трудовой деятельности (Таблица 2.1);
3) ΔLт – требуемое снижение уровня шума до величин установленных санитарными нормами.
ΔLт = Li - Lig (3.7.)
4) Mi – частотный множитель, зависящих от объема помещения и частоты, принимается по таблице 3.3.
Таблица 3.3.
Значение частотного множителя в октавных полосах частот, Mi.
Объем помещения, м2 |
31,5 |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
< 200 |
0,8 |
0,8 |
0,75 |
0,7 |
0,8 |
1 |
1,4 |
1,8 |
2,5 |
200-1000 |
0,65 |
0,65 |
0,62 |
0,64 |
0,75 |
1 |
1,5 |
2,4 |
4,2 |
> 1000 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,55 |
0,7 |
1 |
1,6 |
3 |
6 |
5) Bi – постоянная помещения до обработки звукопоглощающими конструкциями
Bi = Mi · B0 (3.8.)
6) Ai – эквивалентная площадь звукопоглощения до обработки помещения:
(3.9.)
где S – общая площадь всех ограждающих поверхностей помещения (стен, пола, потолка).
S = 2h(a + b) + 2ab (3.10.)
7) αi – средний коэффициент звукопоглощения до обработки помещения:
αi
=
(3.11.)
8) αi0 – коэффициент звукопоглощения облицовки выбирается в зависимости от материала по варианту задания (Таблица 3.1).
9) ΔAio – величина дополнительного звукопоглощения за счет установки звукопоглощающей облицовки внутри помещения:
ΔAio = αi0 · Sобл (3.12.)
Sобл – площадь внутренних поверхностей обработанных облицовкой, один из четырех возможных вариантов (см. п. 2.).
10) αik – средний коэффициент звукопоглощения в помещении после установки облицовки:
αik = (Ai + ΔAio)/S (3.13.)
11) Bik – постоянная помещения после установки облицовки:
Bik = (Ai + ΔAio)/(1 - αik) (3.14.)
12) ΔLi – снижение октавных уровней шума в помещении после установки облицовки, дБ:
(3.15.)
13) Определяются уровни шума в помещении после установки звукопоглощающей облицовки:
Lio = Li - ΔLi (3.16.)
14) ΔLio – величины снижения уровня шума по сравнению с допустимым:
ΔLio
= Li
- Lio
ΔLт
(3.17.)
Исходя из этой оценки делается вывод об эффективности звукопоглощающей облицовки.
Спектры шума Li, Lig и Lio в отчете по занятию следует представить в виде графиков (Рис. 3.1)
Рис. 3.1 спектры шума в производственном помещении.
1 – исходный уровень шума в помещении; 2 – предельно допустимый спектр шума;
3 – Уровень шума в расчетной точке после применения выбранной облицовки.