Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gosy_vse (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
3.23 Mб
Скачать

Экзаменационный билет № 3

Вопрос 1. Оценка микроклимата в помещениях с точки зрения температурно-влажностного, светового и шумового режимов работы.

Тепловой баланс тела человека с окружающей средой обеспечивается, когда выделенное тепло полностью рассеивается. При этом возникает ощущение теплового комфорта. Ощущение комфортности или дискомфортности зависит также от относительной влажности воздуха, скорости его движения и лучистого теплообмена.

влияет на скорость испарения. При <20% пересыхает слизистая оболочка; при >60%- насыщенный парами воздух препятствует испарительным процессам (потливость). Считают, что внутренний воздух нормальный при 51% 60%..

При <0,1м/с в застоенном воздухе, соприкасающимся с кожей, воздушный слой быстро насыщается влагой и препятствует дальнейшему испарению (духота); 0,25м/с < <1,5м/с (оптимум)- движение воздуха сдувает влажный слой, который находится над поверхностью кожи и обеспечивает непрерывное рассеяние тепла; >>1,5м/с- может наступить переохлаждение тела.

Лучистый теплообмен влияет на микроклимат помещений. Радиационная температура является комфортной, когда она превышает температуру воздуха на 2 С. Если же она ниже этого значения, то вызывает ощущение холода, что часто испытывают люди, находящиеся у окна или наружной стены.

Температурно-влажностный режим в помещениях создается подогревом или охлаждением воздушной среды при помощи отопления или кондиционирования. Сокращение расходов энергоресурсов служат теплоизолирующие свойства наружных ограждающих конструкций здания.

Потребность в освещенности помещений зависит от функционального состояния человека. Для активной деятельности необходим свет значительной интенсивности, а для отдыха- мягкий, рассеянный. При выборе размера окна исходной величиной следует считать освещенность, необходимую для активной деятельности. Естественное освещение в жилых зданиях регламентируют нормативной величиной - коэф естественного освещения (КЕО). Его значение определяют с учетом светового климата в районе расположения здания и характера деятельности человека.

Физический смысл КЕО: = , где Е- освещенность исследуемой точки внутри помещения, лк; Е - освещенность на поверхности фасада под открытым небом, лк.

Нормативное значение КЕО задает, какую долю от освещенности на открытом воздухе должна составлять освещенность исследуемой точки.

Естественный свет чаще проникает через световые проемы в стенах- боковое освещение. Если же проемы установлены на крыше( мансарды)- верхнее освещение. Применяют и комбинированное освещение. В жилых зданиях комнаты и кухни, освещаемые боковым светом должны иметь =0,5%.

Искусственное освещение рассчитывают в основном для зданий культурно-бытового и промышленного назначения.

Инсоляционный режим-облучение прямым солнечным светом- один из важнейших критериев гигиеничности жилой среды, т.к. солнечные лучи оказывают гигиеническое действие на среду помещений и психологическое влияние на людей. Критерий- продолжительность в часах. Эту величину нормируют в зависимости от климатической зоны и непрерывности инсоляции.(южнее 58 с.ш. в период с 22 марта по 22 сентября не менее 2,5ч в день, а для широт выше 58 с.ш.с 22 апреля по 22 августа не менее 3ч в день).

Шумовой режим жилых помещений в здании является одним из ведущих факторов, определяющих гигиеническое состояние среды обитания.

Звук как физическое явление представляет собой центростремительное движение упругой среды, а как физиологический процесс является ощущением, возникающим при воздействии звуковых волн на органы слуха и на организм в целом. Звуковое давление среды (представляют в виде синусоиды колебаний)- разность между мгновенным полным давлением в момент прохождения звука и средним в среде при отсутствии звукового поля. [ ]=[Па]. Чем больше , тем громче ощущаемый нами звук. Нижний предел , на котором человеческое ухо может ощущать звуки- порог слышимости, а верхний, который воспринимается как ощущение травмы,- болевым порогом Амплитуду этих колебаний характеризуют частотой и величиной звукового давления. Под частотой f подразумевают число колебаний в единицу времени (Гц). От частоты зависит высота тона звука. Органы слуха человека способны воспринимать звуки частотой от 16 до 20000 Гц. Различают три спектра частот: низкочастотный (до 300Гц), среднечастотный(300-800Гц) и высокочастотный(свыше 800Гц). Звуковое давление зависит от интенсивности звука, излучаемого источником в окружающее пространство. Ухо человека воспринимает относительное изменение звукового давления, поэтому используют понятие: уровень звукового давления, дБ: , где - измеряемое среднеквадратичное звуковое давление; - то же, принятое на начальную величину отсчета. Для ориентировочной оценки шумового режима используют показатель эквивалентного уровня звука: . Нормами предусмотрено, что в помещениях для спокойного отдыха допустим 25-30дБ, а для активной деятельности 40-50дБ

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]