
- •Содержание
- •Введение
- •1. Идентификация потенциальных опасностей и вредностей технологического процесса и рабочего места машиниста электровоза
- •1.1 Микроклимат производственного помещения
- •1.2 Движущиеся машины и механизмы
- •1.3 Поражающее действие электрического тока
- •1.4 Нервно – психические перегрузки
- •1.6 Вибрация
- •1.7 Освещенность
- •1.8 Пожаробезопасность
- •2. Гигиенические нормативы овпф, воздействующих на машиниста электровоза
- •2.1 Микроклимат производственного помещения
- •2.2 Движущиеся машины и механизмы
- •2.3 Поражающее действие электрического тока
- •2.4 Нервно – психические перегрузки
- •2.6 Вибрация
- •2.7 Освещенность
- •2.8 Пожаробезопасность
- •3. Обоснование выбора и разработка методов защиты от воздействующих овпф
- •3.1 Микроклимат производственного помещения
- •4.2 По профессиональным критериям
- •5. Проектирование элементов системы защиты
- •5.1 Расчет искусственного освещения на рабочем месте в кабине машиниста подвижного состава
- •5.2 Расчет звукоизоляции кабины подвижного состава
- •5.3 Расчет виброизоляции конструкции машин
- •Заключение
- •Список литературы
5.2 Расчет звукоизоляции кабины подвижного состава
Необходимо определить требуемую звукоизолирующую способность ограждающей конструкции (стен) между машинным отделением и кабиной управления локомотива
Исходные данные:
-
Площадь ограждающей конструкции, S=10м2
-
Размеры кабины управления:
-
ширина a=2,5 м
-
длина b=3 м
-
высота с=2,7 м
-
Решение:
Требуемая
звукоизолирующая способность
для ограждающей конструкции рассчитывается
по формуле:
где
– расчетный уровень звукового давления
от всех источников;
– постоянная шумного
помещения;
– постоянная
изолирующего помещения;
– площадь ограждающей
конструкции;
– допустимый уровень
звукового давления по ГОСТ 12.1.003-83;
– количество
ограждающих конструкций.
Таблица 2.1 – расчет звукоизолирующей способности
Исходные и расчетные величины |
Значения исходных и расчетных величин, dB на среднегеометрических частотах, Гц |
|||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|
|
92 |
98 |
104 |
95 |
100 |
98 |
88 |
80 |
|
- |
- |
- |
- |
4,8 |
- |
- |
- |
|
0,5 |
0,5 |
0,55 |
0,7 |
1 |
1,6 |
3 |
6 |
|
2,4 |
2,4 |
2,64 |
3,36 |
4,8 |
7,68 |
14,4 |
28,8 |
|
3,8 |
3,8 |
4,22 |
5,26 |
6,81 |
8,85 |
11,58 |
14,59 |
|
- |
- |
- |
- |
1,44 |
- |
- |
- |
|
0,72 |
0,72 |
0,79 |
1,01 |
1,44 |
2,30 |
4,32 |
8,64 |
|
0 |
0 |
0 |
0,04 |
1,58 |
3,62 |
6,35 |
9,36 |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
71 |
61 |
54 |
49 |
45 |
42 |
40 |
38 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33,2 |
49,2 |
61,78 |
56,7 |
62,61 |
59,53 |
46,07 |
34,05 |
Исходя из рассчитанных звукоизолирующих способностей выберем материал конструкции – железобетонная плита.
Звукоизолирующая способность |
Значения исходных и расчетных величин, dB на среднегеометрических частотах, Гц |
|||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|
|
33,2 |
49,2 |
61,78 |
56,7 |
62,61 |
59,53 |
46,07 |
34,05 |
|
47,5 |
55 |
62 |
67,5 |
70 |
70 |
70 |
70 |
Данный материал соответствует требуемой звукоизолирующей способности на всех среднегеометрических частотах.