
- •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
4.1. Пример расчета
Определить изоляцию от ударного шума междуэтажного перекрытия, состоящего из несущей железобетонной плиты толщиной 120 мм ( = 2400 кг/м3), сплошного слоя древесно-волокнистых плит толщиной 50 мм ( = 250 кг/м3), гипсобетонной панели толщиной 50 мм ( = 1200 кг/кг3) и линолеума толщиной 3 мм ( = 110 кг/м3).
1. Определяем значения поверхностных плотностей элементов перекрытия:
железобетонной плиты: Р1 = 2400*0,12 = 288 кг/м3;
гипсоцементнобетонной панели и линолеума:
Р2-1200 * 0,05 + 1100 * 0,003 = 63,3 кг/м2;
древесноволокнистых плит: Рс = 250 * 0,05 = 12,5 кг/м2.
2. По таблице 4 для Р1 = 288 ≈ 300 кг/м2 выбираем кривую ∆LТ номер IV.
3. Наносим кривую ∆LТ (IV) на график рис.10.
4. Определим нагрузку на прокладку с учетом полезной нагрузки
Р = Р2 + Р3 : Р = 633 + 1500 = 2133 Па.
5. По таблице 5 определяем динамический модуль упругости (ЕД) и статический модуль упругости (Е) древесно-волокнистых плит ЕД = 1,4 * 106 Па; Е = 3*105 Па.
6. Вычисляем толщину упругой прокладки в сжатом состоянии:
(м).
(20)
7. Определяем величину приведенного коэффициента жесткости упругого основания:
(Па/м),
(21)
(Па/м).
8. Находим резонансную частоту колебаний пола на упругом основании:
(Гц),
(22)
(Гц).
9. Выполняем расчет для определения расчетной формулы звукоизоляции на низких частотах:
,
поэтому
воспользуемся формулой
(дБ)
10. На рис. 10 из точки f0 =105 Гц на оси абсцисс проводится прямая с наклоном 12 дБ на октаву.
11.
Определяем величину снижения приведенного
уровня ударного шума ∆L3
на средних и высоких частотах при
.
(дБ),
(23)
(дБ).
12. Из точки f0=105 Гц на оси абсцисс (рис.10) откладывается ордината, равная 4 дБ, и через точку A (f0 = 105 Гц; ∆L = 4дБ) проводится прямая с наклоном 6 дБ на октаву.
13. Числовые показатели ∆L1, ∆L2 и ∆LТ заносятся в таблицу, и определяется показатель изоляции от ударного шума.
Рисунок 12 – Построение расчетной частотной характеристики снижения приведенного уровня ударного шума
14. Сумма благоприятных отклонений по графе 4 равна 41,5 дБ. Среднее значение равно 41,5:15=2,8 дБ, что более 2 дБ, поэтому смешаем нормативную кривую ∆LТ на 4 дБ вверх и записываем данные в графу 5 таблицы.
15. Выявляем отклонение вычисленных значений по сдвинутой кривой от нормативных значений ∆LТ (графа 6).
16. По графе 6 сумма неблагоприятных отклонений составляет 21 дБ, среднее отклонение 21:15=1,4, что меньше 2 дБ.
17. Выводы. Таким образом, показатель изоляции от ударного шума для данной конструкции перекрытия равен 4 дБ, что удовлетворяет нормативным требованиям Ец” = 43 дБ.
5. Содержание отчета и его форма
Отчет по лабораторной работе оформляется на листах формата А4 и должен содержать: цель работы, описание последовательности расчетов, схему рассчитываемой конструкции, необходимые графики и таблицы, итоги расчетов, выводы, список использованной литературы.