Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ Питель. Черных А 4 шум.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
628.74 Кб
Скачать

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.