- •Строительная физика и теплофизика Методические указания и контрольные задания
- •Содержание
- •Общие положения
- •Исходные данные к задаче №1 для студентов групп пгс и зпгс
- •Условия к задаче №1 (таблица 1)
- •Исходные данные к задаче №1 для студентов групп гсх и згсх
- •Условия к задаче №1 (таблица 2)
- •Теплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции.
- •1.1 Климатические характеристики района строительства.
- •1.2 Тепло-влажностные характеристики помещения.
- •1.3 Теплотехнический расчет наружного ограждения.
- •1.4 Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований тепловой защиты здания.
- •2. Проверка возможности выпадения конденсата на внутренней поверхности стены.
- •3. Тепловые потери ограждения.
- •График изменения температуры по толщине ограждения.
- •Исходные данные к задаче № 2 для студентов групп пгс и зпгс
- •Исходные данные к задаче № 2 для студентов групп гсх и згсх
- •Исходные данные к задаче № 3 для студентов групп пгс и зпгс
- •Исходные данные к задаче № 3 для студентов групп гсх и згсх
- •Порядок расчета звукоизоляции воздушного шума акустически однородных стен и перегородок
- •Порядок построения рассчитанной частотной характеристики воздушного шума ограждающей конструкции
- •Исходные данные к задаче № 4 для студентов групп пгс и зпгс
- •Исходные данные к задаче № 4 для студентов групп гсх и згсх
- •Исходные данные к задаче № 5 для студентов групп пгс и зпгс
- •Исходные данные к задаче № 5 для студентов групп гсх и згсх
- •Порядок расчета
- •Вопросы к зачету по строительной физике и теплофизике для бакалавров очной и заочной форм обучения Строительная теплофизика
- •Тепловой напор и ветровой напор.
- •Чему равен показатель тепловой инерции ограждения, на какие три вида делятся ограждения в зависимости от показателя тепловой инерции?
- •Основы архитектурная светотехника
- •Основа архитектурной акустики
- •Литература
Порядок расчета звукоизоляции воздушного шума акустически однородных стен и перегородок
В прямоугольной системе координат строят оценочную частотную характеристику воздушного шума согласно рис.3 или табл.8. Для этого по оси абсцисс откладываются частоты в Гц в логарифмическом масштабе от 100 до 3150 Гц, а по оси ординат откладываются величины звукоизолирующей способности от 20 до 70 дБ.
На этом же рисунке строят частотную характеристику изоляции воздушного шума исследуемой конструкции. При отсутствии экспериментальных данных, частотную характеристику строят графическим способом.
Таблица 8
Оценочная нормативная частотная характеристика воздушного шума
Наимено-вание |
Средние частоты третьоктавных полос частот, Гц |
|||||||||||||||
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
315 |
400 |
500 |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
1600 |
2000 |
2500 |
3150 |
|
R, дБ |
33 |
36 |
39 |
42 |
45 |
48 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
Рис.3. Оценочная кривая нормативной частотной характеристики воздушного шума
Определяют сумму неблагоприятных отклонений данной частотной характеристики от оценочной кривой. Неблагоприятными считают отклонения вниз от оценочной кривой.
Если сумма неблагоприятных отклонений максимально приближается к 32 дБ, но не превышает эту величину, величина индекса изоляции RW составляет 52 дБ.
Если сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дБ, оценочная кривая смещается вниз на целое число децибел так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений не превышала указанную величину.
Если сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 32 дБ или неблагоприятные отклонения отсутствуют, оценочная кривая смещается вверх на целое число децибел так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений от смещенной оценочной кривой максимально приближалась к 32 дБ, но не превышала эту величину.
За величину индекса изоляции RW принимают ординату смещенной вверх или вниз оценочной кривой в третьоктавной полосе частот со среднегеометрической частотой 500 Гц.
Сравнивая полученное расчетное значение индекса звукоизоляции с нормативным, делается вывод о соответствии или несоответствии данной перегородки или стены своему назначению с точки зрения требований к звукоизоляции.
Порядок построения рассчитанной частотной характеристики воздушного шума ограждающей конструкции
1. Для однослойных плоских ограждающих конструкций с поверхностной плотностью ρ от 100 до 1000 кг/м2 (бетон, ж/б, кирпича и т.д.) частотную характеристику определяют графическим способом, изображая ее в виде ломаной линии АВСД (рис.4).
2. Координаты точки В (fВ и RВ) определяют по графикам на рис.5 и 6:
fВ – в зависимости от толщины (h в метрах) ограждающей конструкции, округляя до среднегеометрической частоты третьоктавной полосы частот, в пределах которой находится fВ ;
RВ – в зависимости от поверхностной плотности (ρ в кг/м2) ограждающей конструкции. Поверхностная плотность заданного ограждения определяется по формуле: ρ = h·γ , где γ − объемная плотность материала.
Рис 4. Частотная характеристика изоляции воздушного шума однослойной плоской ограждающей конструкцией поверхностной плотностью ρ от 100 до 1000 кг/м2
Рис.5. Графики для определения координаты
fВ
в зависимости от h
для материалов плотностью: 1
– γ
1800 кг/м3; 2
– γ
=
1600 кг/м3; 3
– γ
=
1400 кг/м3;
4 − γ
1200 кг/м3
Рис.6. График для определения координаты RB в зависимости от ρ
3. Кривая частотной характеристики изоляции воздушного шума строится следующим образом: из точки В влево проводится горизонтальный отрезок АВ до оси ординат (рис.4), а от точки В вправо вверх проводится отрезок ВС с наклоном 7,5 дБ на октаву до точки С с ординатой RС=60дБ, из точки С вправо проводится горизонтальный отрезок СД до частоты f = 3150 Гц.
4. Если однослойная плоская ограждающая конструкция выполнена из металла, стекла, ДСП и т.п. материалов, то частотную характеристику изоляции воздушного шума определяют также графическим способом, изображая ее в виде ломаной линии, построенной аналогично линии АВСД на рисунке 7.
Рис. 7. Частотная характеристика изоляции воздушного шума однослойной плоской ограждающей конструкцией из стекла, ДСП, ТДП и т.д.
Координаты точек В и С определяют по табл.9 в зависимости от материала конструкции.
Таблица 9
Координаты точек В и С в зависимости от материала конструкций
№ пп |
Материал |
fВ, Гц |
fС, Гц |
RС, дБ |
RВ, дБ |
1 |
Стекло силикатное |
6000 / h |
12000 / h |
35 |
29 |
2 |
Стекло органическое |
17000 / h |
34000 / h |
37 |
30 |
3 |
Древесностружечная плита |
13000 / h |
26000 / h |
32 |
27 |
4 |
Твердая древесноволокнистая плита γ = 1100кг/м3 |
19000 / h |
38000 / h |
35 |
29 |
5 |
Твердая древесноволокнистая плита γ = 850 кг/м3 |
19000 / h |
38000 / h |
32 |
27 |
6 |
Асбестоцементные плиты |
11000 / h |
22000 / h |
36 |
30 |
h – толщина ограждения в мм
6. Наклон отрезка ВА на графике следует принимать равным 5 дБ на каждую октаву для глухих однослойных ограждающих конструкций из органического и силикатного стекла и 4 дБ на каждую октаву для ограждающих конструкций из других материалов.
Задача № 4. ИНСОЛЯЦИОННЫЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ
Задание. Для задачи, выбранной согласно варианту задания, требуется:
Построить инсоляционную линейку Дунаева для заданной широты местности φ (град.) и даты.
Определить продолжительность инсоляции заданных двух точек на территории застройки.
Построить конверт теней от здания, номер которого указан в задании.
Исходные данные к задаче № 4 выбираются студентами групп ПГС, ЗПГС из таблицы 10, положение расчетных точек и зданий - на рисунке 8. Студенты групп ГСХ, ЗГСХ выбирают исходные данные из таблицы 11, положение расчетных точек и зданий - на рисунке 9.
