- •1. Предмет, место, значение, структура и функции дисциплины «Строительная физика» при подготовке инженера-строителя. Виды тнпа в области архитектуры и строительства.
- •3. Воздух как смесь газов, закон Дальтона, состав сухого атмосферного воздуха.
- •4. Вода: со-стояния воды, фазовые переходы. Влажный воздух, состояния влажного воздуха. Параметры влажного воздуха.
- •5.Ненасыщенный и насыщенный влажный воздух. Измерение относительной влажности. Районы влажности.
- •6. Что изучает стр-ая теплоф.? Какие теплотехн. З-и решаются при проектировании зд-й? Что называют ок (для целей тепл-ого расчета).
- •7 . Основные тнпа в обл. Строит. Теплотехники. Усл. Комф-ой среды в помещ-ях. Тепловой режим зд-я. Факторы теплозащиты
- •8. Опр. Теплопередачи. Виды теп-и, их краткая хар-ка. Осн-ые опр-я, вел. И их ед. Изм-я, характеризующие тепл. Процессы.
- •11. Теплопроводность однородной плоской стенки. Термическое сопротивление.
- •12. Термическое сопротивление. Теплопроводность многослойной плоской стенки.
- •13. Конвективный теплообмен: виды, особенности, зак-ти.
- •14.Тепловое изл.: диапазон длин волн, осн. Св-ва, энергет. Баланс. Классификация тел по их излучательным хар-кам.
- •15. Закон Стефана-Больцмана. Степень черноты тела. Закон Кирхгофа, спектр теплового из-лучения для различных тел.
- •16 Закон смещения Вина. Лучистый теплообмен между телами.
- •17. Осн. Закономерности теплопередачи. Теплопер. Через плоскую стенку. Сопротивление теплопередаче.
- •18. Коэффициенты теплоотдачи поверхностей. Расчет термического сопротивления неоднородных ок
- •19. Расчет температуры в ок. Выбор расчетной температуры наружного воздуха для зимнего периода при теплотехническом расчете ок.
- •20. Особенности теплопередачи через воздушные прослойки.
- •21. Воздухопр-ть ок: особенности, тепловой напор, ветровой напор.
- •22. Воздухопроницаемость м-лов и ок в целом: отличия, пар-ры и зак-ти. Температурный расчет ок в усл. Воздухопроницания.
- •23. Значение влажностного режима ок, причины появления влаги в ок и меры по защите от увлажнения.
- •24. Конденсация и сорбция как осн. Механизмы увлажнения м-в
- •25. Паропроницание ок: пар-ры, з-н диффузии водяного пара ч/з ок. Коэффициент паропроницаемости, сопр. Паропроницанию.
- •26. Перемещение пара и расчет влажностного режима ок.
- •30. Акустические величины (звуковое давление, звуковая мощность, интенсивность звука), уровни этих величин и их ед.
- •31. Уровни громкости. Распред. Разл. Звуков по громкости. З-н Вебера-Фехнера.
- •34. Шум, основные понятия, виды шума. Пути прохождения шума через ок, звукоизоляция, коэффициенты звукопроницаемости, отражения, звукопоглощения.
- •39. Строительная светотехника: значение, проблемы и решаемые задачи. Основные тнпа по строительной светотехнике. Оптическое излучение: определение, классификация, спектр. Виды спектров.
- •40. Фотометрические величины и их единицы.
- •41. Световой климат. Кео.
- •44. Совмещенное и искусственное освещение: принципы нормирования, закон освещенности.
- •35. Борьба с шумами от инженерного и санитарно – технического оборудования.
- •36. Защита от шума в застройке: основные понятия. Виды внешних источников шума (точечные, поверхностные, линейные), их особенности, характеристики.
- •37. Основная шумовая характеристика транспортных потоков: название, единица, особенности измерения для разных транспортных потоков.
- •38. Акустика помещений: методы расчета звукового поля, основные акустические дефекты. Реверберация: ее влияние на восприятие звука и оптимальные параметры.
- •42.Общие требования к освещению. Нормирование по разрядам зрительной работы.
- •43. Требования к естественному освещению и задачи проектирования естественного освещения.
- •1. Предмет, место, значение, структура и функции дисциплины «Строительная физика» при подготовке инженера-строителя. Виды тнпа в области архитектуры и строительства.
36. Защита от шума в застройке: основные понятия. Виды внешних источников шума (точечные, поверхностные, линейные), их особенности, характеристики.
Распространение шума в застройке – процесс, включающий дивергенцию, интерференцию, дифракцию, рефракцию и др.
Карта зашумленности территории позволяет определить: - границу зон акустич дискомфорта и комфорта; - площадь зон акустич дискомфорта и комфорта; - кол-во населения, проживающего на тер акустич дискомфорта и комфорта.
Источники наруж шума: - транспортный шум; - производственный шум. Наруж шум производят источники:
Точечные (отдельные установки, машины). Критерий точечности – протяженность
,
где S
– расстояние от источника до приемника.
Испускает сферические волны, интенсивность
звука изменяется обратно пропорционально
r2.
Уровень звука:
,
где L1
– уровень звука на расст r0,
L
– на расст r.Поверхностные (предприятия , пром зоны, стоянки).
.
Уровень звука:
,
где L
– уровень звука, излучаемый в среднем
с единицы площади дБ/м2;
A
– площадь источника шума; А0
– относительная величина площади в 1
м2.
Для пром зон L=65
дБ/м2
Линейные (автомагистрали, трамвай пути, трубопроводы).Излучают шум по всей длине, имеют наибольшее влияние на шумовой режим застройки.
.
-
Эквивалент ур-нь шума на расст 7,5 м от оси первой полосы, дБ:
N – интенсивность движения в обоих направлениях, ед/ч
<v> - ср скорость потока, км/ч
ρ – состав потока (% грузового и общественного транспорта)
37. Основная шумовая характеристика транспортных потоков: название, единица, особенности измерения для разных транспортных потоков.
Шумовой характ. транспортных потоков, как источников непостоянного шума, является экв. уровень звука LАэкв, дБ. Определяется: - для автопотоков, троллейбусов и трамваев на расстоянии 7,5м, на высоте 1,5м; - для ж/д на расстоянии 25м, на высоте 1,5м
Уровень звука в
расчетной точке:
-
снижение за счет зеленых насаждений;
-
снижение за счет экранирования расчет
точки искуств. или естествен препятствиям;
-
снижение за счет удаления.
Уменьшение уровня шума за экранами определяется: - размерами; -расстоянием от экрана от ИШ и РТ; - положение РТ по отношению к верху экрана; - соотношение длин звуковых волн и экрана.
Методика расчета экрана:
1.Вычерчиваем в масштабе принципиальную схему расположения ИШ, экранирующего сооружения и РТ
2.Определяем
разность путей
3. В зависимости от величины d и вида источника шума по графику определяют величину снижения уровня звука АБ, дБА, экраном бесконечной стреды.
38. Акустика помещений: методы расчета звукового поля, основные акустические дефекты. Реверберация: ее влияние на восприятие звука и оптимальные параметры.
Занимается вопросами звукового воздействия на чел., находящ. в том же помещении, в котором возникает звук. Стремится обеспечить слушателя во всех местах помещения по возможности равномерным прямым звуком.
Параметры акустики помещения: - время реверберации; - возможности звукопоглощения пов-тями конструкций, такими как стены, потолки, полы; -
равномерное распред. и распростр. звука.
Методы расчета параметров звукового поля: - волновой; - геометрич.; - статический.
В геометрич. акустике используют понятия фронт волны и звуковые лучи (линии, перпендикулярные фронту волны во всех точках). Лучевой эскиз - построение звуковых лучей
Если время запаздывания между прямым и отраженным сигналом >0,05с, то прямой и отраженный звук воспринимаются раздельно- как эхо
- разность между
длиной прямого и отраженного лучей
Реверберация -
остаточное звучание в закрытом помещении,
сохраняющееся после прекращения
действия источника звука. Такой звук
образ. в результате многократного
отражения. Время реверберации:
S-
площадь отражающих поверхностей; V-
объем помещения;
-
общее звукопоглащение.
Оптимальная
реверберация:
а – частотный коэф; к – назначение зала; Vуд – объем на одного слушателя; N – число слушателей.
Время реверберации тем меньше:
- чем больше звукопоглощение пов-ти; - чем больше гибки пов-ти конструкции; - чем меньше объем помещения; - чем больше разбиты на отдельные участки поверхности стен и перекрытий, следовательно, разбитые на участки пов-ти отклоняют звуки рассеивают его равномерно по помещению, следовательно, геометрическая пространственная акустика.
Следует учитывать; время реверберации:
- жилые помещения 0,5с
-спортзал 0,5с
- концертные залы 1-2с
