
- •Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Архитектура» для студентов специальности 270100.62 «Строительство»
- •Содержание
- •Лабораторная работа 1 Расчет звукоизоляции от воздушного шума однородной конструкцией
- •1. Цель и содержание
- •2. Теоретическое обоснование
- •3. Аппаратура и материалы
- •4. Методика и порядок выполнения работы
- •4.1. Пример и порядок расчета
- •5. Содержание отчета и его форма
- •6. Вопросы для защиты работы
- •Лабораторная работа 2 Звукоизоляция от воздушного шума многослойной конструкцией
- •1. Цель и содержание
- •2. Теоретическое обоснование
- •3. Аппаратура и материалы
- •4. Методика и порядок выполнения работы
- •4.1. Пример расчета
- •5. Содержание отчета и его форма
- •6. Вопросы для защиты работы
- •Лабораторная работа 3 Изоляция междуэтажных перекрытий от ударного шума с полами на упругом основании
- •1. Цель и содержание
- •2. Теоретическое обоснование
- •3. Аппаратура и материалы
- •4. Методика и порядок выполнения работы
- •4.1. Пример расчета
- •5. Содержание отчета и его форма
- •6. Вопросы для защиты работы
- •Лабораторная работа 4 Определение сопротивления теплопередаче элементов ограждающих конструкций
- •1. Цель и содержание
- •2. Теоретическое обоснование.
- •3. Аппаратура и материалы
- •4. Методика и порядок выполнения работы
- •4.1. Пример и порядок расчета
- •5. Содержание отчета и его форма
- •6. Вопросы для защиты работы
- •Лабораторная работа 5 Определение времени реверберации в проектируемом помещении
- •1. Цель и содержание
- •2. Теоретическое обоснование
- •3. Аппаратура и материалы
- •4. Методика и порядок выполнения работы
- •4.1. Пример и порядок расчета времени реверберации
- •5. Содержание отчета и его форма
- •6. Вопросы для защиты работы
- •Лабораторная работа 6 Расчет и проектирование путей движения людских потоков
- •1. Цель и содержание
- •2. Теоретическое обоснование
- •3. Аппаратура и материалы
- •4. Методика и порядок выполнения работы
- •4.1. Пример и порядок расчета
- •5. Содержание отчета и его форма
- •6. Вопросы для защиты работы
- •Лабораторная работа 7 Построение профиля подъема рядов в зрительном зале
- •1. Цель и содержание
- •2. Теоретическое обоснование
- •3. Аппаратура и материалы
- •4. Методика и порядок выполнения работы
- •4.1. Пример расчёта
- •5. Содержание отчета и его форма
- •6. Вопросы для защиты работы
- •Лабораторная работа 8 Расчет площади светопроемов в проектируемом здании
- •1. Цель и содержание
- •2. Теоретическое обоснование
- •3. Аппаратура и материалы
- •4. Методика и порядок выполнения работы
- •4.1. Пример расчета
- •5. Содержание отчета и его форма
- •6. Вопросы для защиты работы
- •Список рекомендуемой литературы Основная литература
- •Дополнительная литература
3. Аппаратура и материалы
1. Три листа формата А4.
2. Один лист миллиметровой бумаги формата А4.
3. Циркуль, линейка, карандаш, калькулятор.
Таблица 4 – Характеристики несущих конструкций перекрытий.
Наименование конструкции |
Поверхностная плотность несущей конструкции, кг/м2 |
Номер кривой ∆LT на рис. 8 |
Сплошные или многопустотные платы |
150 200 250 300 375 450 |
I II III IV V VI |
Перекрытия с подвесным потолком |
150 200 250 300 |
II IV V VI |
Примечание: При определении номера кривой ∆LT фактическая поверхностная плотность несущей конструкции округляется до ближайшего значения указанного в таблице.
4. Методика и порядок выполнения работы
Расчет звукоизоляции от ударного шума проводится в такой последовательности:
1. Определяются поверхностные плотности (кг/м2) элементов перекрытия:
несущей части – Р1;
упругой прокладки – Рс;
пола на упругом основании – Р2.
2. По таблице 4 и рисунку 8 устанавливается кривая требуемого снижения уровня ударного шума ∆LT.
3. Определяется величина приведенного коэффициента жесткости упругого основания:
(Па/м) ,
(15)
где ЕД – динамический модуль упругости прокладки в сжатом состоянии, м.
При этом толщина упругой прокладки в сжатом состоянии вычисляется по формуле:
(м),
(16)
где d0 – толщина упругой прокладки в несжатом состоянии, м;
δ – нормальные напряжения в прокладке (Па) от нормативной нагрузки Р = РП+РВ;
РП – постоянная нагрузка на перекрытие;
РВ – временная нагрузка на перекрытие (для жилых зданий РВ = 1500 Па);
Е – модуль упругости (Па) по таблице 5.
4. Находим резонансную частоту колебаний пола на упругом основании по формуле
(Гц).
(17)
Таблица 5 – Характеристики материалов для упругих прокладок
Материал |
Средняя плотность, кг/м3
|
Минимальная толщина прокладок в необжатом состоянии, мм |
Расчетный модуль упругости при удельной нагрузке |
Расчетная удельная статическая нагрузка, Па*103 |
Допускаемые напряжения δДОП , Па*103 |
|
статический Е, Па*103 |
дина-мическ. ЕД, Па*106 |
|||||
Маты мине-раловатные, прошитые в бумаге, ГОСТ 9573-60 |
100 100 100 |
30 30 30 |
15 20 30 |
0,3 0,5 0,9 |
2 5 10 |
10 10 10 |
Маты мине-раловатные на синтетической связке, ГОСТ 9573-60, МРТУ 6-11-14-64 |
150 150 150 |
30 30 30 |
15 20 30 |
0,4 0,8 1,5 |
2 5 10 |
10 10 20 |
Маты из стеклянного волокна простеганные, ГОСТ 2245-43 |
50 50 50 |
40 40 40 |
15 20 30 |
0,1 0,3 0,7 |
2 5 10 |
10 10 10 |
Плиты мине-раловатные и стекло-волокнистые на синтетической связке. ГОСТ 9573-60, СТУ 35-462-63 |
100 100 100 100 150 150 150 150 |
40 40 40 40 40 40 40 40 |
15 20 30 40 15 20 30 40 |
0,3 0,5 0,9 1,3 0,4 0,8 1,5 2,1 |
2 5 10 15 2 5 10 15 |
20 20 20 20 30 30 30 30 |
Древесноволокнистые изоляционные плиты, ГОСТ 4598-60 |
200 – 250 200 – 250 200 – 250 200 – 250 200 – 250 |
25 25 25 25 25 |
300 300 300 300 300 |
1,4 1,9 2,5 3,1 3,7 |
2 5 10 15 20 |
40 40 40 40 40 |
5. Определяется величина снижения приведенного уровня ударного шума ∆L по формуле:
(дБ),
(18)
для
частот
и
2<λ
<7
(где
).
Графически это выразится прямой, идущей из точки f0 с наклоном 12дБ на октаву (рис. 11).
Рисунок 11 – Построение частотной характеристики снижения приведенного уровня ударного шума
Величина снижения приведенного уровня ударного шума ∆L2 при λ ≤ 7 вычисляется по формуле:
.
(19)
6. На
графике из точки f0
на
оси абсцисс (рис.11) откладывается вверх
ордината, равная
(дБ),
и определяется точка А.
7. Из точки А проводится прямая с наклоном 6 дБ на октаву.
8. Величины ∆L1 и ∆L2 определяются на участках левее точек В1 и В2, а ∆L2 – правее этих точек.
9. На график (рис.11) наносится кривая частотной характеристики требуемого снижения приведенного уровня ударного шума – ∆LТ.
10. Значения частотных характеристик по кривым ∆LТ и ∆L1 (∆L2 , ∆L3) заносятся в таблицу 6, и вычисляется показатель изоляции от ударного шума.
Таблица 6 – Определение показателя изоляции от ударного шума
Частота, Гц |
Вычисленные значения ∆L, дБ |
Требуемое значение ∆LТ, дБ |
Отклонение вычисленных значений от требуемых, дБ |
Значения для кривой ∆LТ, сдвинутой вверх на 4 дБ |
Отклонение вычисленных значений от требуемых, дБ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
160 |
7,5 |
0 |
7,5 |
4 |
3,5 |
200 |
10 |
4 |
6 |
8 |
2 |
250 |
12 |
8 |
4 |
12 |
0 |
320 |
14 |
12 |
2 |
16 |
-2 |
400 |
16 |
14 |
2 |
18 |
-2 |
500 |
18 |
16 |
2 |
20 |
-2 |
640 |
20 |
18 |
2 |
22 |
-2 |
800 |
22 |
20 |
2 |
24 |
-2 |
1000 |
24 |
22 |
2 |
26 |
-2 |
1250 |
26 |
24 |
2 |
28 |
-2 |
1600 |
28 |
26 |
2 |
30 |
-2 |
2000 |
30 |
28 |
2 |
32 |
-2 |
2500 |
32 |
30 |
2 |
34 |
-2 |
3200 |
34 |
32 |
2 |
36 |
-2 |
|
|
|
∑=41,5 |
|
∑=-21 |