Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

БЖД (Вдовина) / БЖД Практика 4 МО-317 Шакиров Айдар

.docx
Скачиваний:
74
Добавлен:
28.06.2021
Размер:
30.34 Кб
Скачать

ФГБОУ ВО УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра БП и ПЭ

Практическое занятие № 4

по дисциплине

«Безопасность жизнедеятельности»

на тему:

«Оценка уровней шума в помещениях и на открытом пространстве.

Защита от шума»

Вариант 16

Группа МО-317

Выполнил

_23.05.2021

_________________

А.Р.Шакиров

(дата)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Принял

_______________

________________

к.т.н. И.В.Вдовина

(дата)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Уфа- 2021

Цель работы

Получение практических навыков оценки уровня шумового воздействия и шумозащитных мероприятий расчетными методами.

Задача 1.

В течение рабочего дня (8ч) в помещении управления на работающих действует непостоянный шум. Согласно результатам измерений в течении t1 ч. действует шум с уровнем звука, равным L1 дБА, t2 ч. – L2 дБА, t3 ч. – L3 дБА. В остальное время – L4. Оценить условия труда на рабочем месте по шуму.

варианта

16

t1, ч

2

t2, ч

2,5

t3, ч

3

L1, дБ

35

L2, дБ

50

L3, дБ

50

L4, дБ

88

; ; ; ;

Фактическое значение Lэкв рассчитаем по следующей формуле:

где – относительное время воздействия шума класса i в % от времени

измерения, Li уровень звука класса i.

Так как Lнорм= 80дБА, а Lэкв= 76 дБА условия труда соответствуют норме.

Задача 2.

Рассчитать уровень интенсивности шума на территории, где находятся два ненаправленных источника шума с уровнями звуковой мощности Lw1 дБ и Lw2 дБ. Расчет выполнить для точки, отстоящей от 1-го источника на расстоянии r1, м, от 2-го – на расстоянии r2, м. Звуковое поле считать свободным, т.е. не имеющим границ, от которых могло бы происходить отражение звуковых волн.

16

Lw1

65

Lw2

75

r1

2

r2

4

На частоте 1000 Гц при 80% относительной влажности воздуха = 5,5 Гц = 0,0055 дБ/м.

Задача 3.

Определить уровень звука в расчетной точке (площадка для отдыха в жилой застройке) от источника шума – автотранспорта, движущегося по уличной магистрали.

В соответствии с данными варианта определить снижение уровня звука в расчетной точке и, зная уровень звука от автотранспорта (источник шума), найти уровень звука в жилой застройке.

Определив уровень звука в жилой застройке, сделать вывод о соответствии расчетных данных допустимым нормам.

Вариант

Расстояние до расчетной точки rn , м

Разность длин путей звукового луча S, м

Толщина

(ширина) здания

W, м

Уровень звука от источника

Lиш , дБа

16

95

10

14

85

Снижение уровня звука от его рассеивания в пространстве:

где – кратчайшее расстояние от источника шума до расчетной точки, м; =7,5 м – кратчайшее расстояние между точкой, в которой определяется звуковая характеристика источника шума и источником шума.

Снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе:

где - коэффициент затухания звука в воздухе; = 0,5 дБА/м.

Снижение уровня звука зелеными насаждениям:

где – постоянная затухания шума ( = 0,1 дБА);

В – ширина полосы зеленых насаждений (В = 10 м).

Снижение уровня звука экраном (преградой) Lэкран, зависит от разности длин путей звуковой волны (звукового луча), S = 10 м, тогда Lэкран = 21,2

Снижение шума зданием (преградой) обусловлено отражением звуковой энергии от верхней части здания:

где К – коэффициент, дБА/м (К = 0,8…0,9);

W – толщина (ширина) здания, м.

Уровень звука в расчетной точке:

Допустимый уровень звука на площадке для отдыха – не более 45 дБа.

Рассчитанный уровень звука в жилой застройке – 38,43 дБа соответствует допустимым нормам.

Задача 4.

В цехе длиной А м, шириной В м, и высотой Н м размещены источники шума с суммарным уровнем звукового давления L, дБ.

В конце цеха находится помещение вспомогательных служб, которое отделено от основного цеха перегородкой с дверью площадью Sдв=2,5 м2.

Рассчитать звукоизолирующую способность перегородки и двери в ней (на частоте 1000 Гц), подобрать материал для перегородки и двери.

16

А, м

28

В,м

27

Н,м

8

L, дБ

105

При проникновении шума из одного помещения в другое:

R тр = L – 10lgB + 10lgS – Lдоп+ 10lg n

где L - октавный уровень звукового давления в помещении, дБ;

В - постоянная защищаемого от шума помещения, м2;

S - площадь ограждающей конструкции, через которую проникает шум в помещение, м2;

Lдоп - допустимый октавный уровень звукового давления в защищаемом помещении, дБ; п - общее число ограждающих конструкций или их элементов, через которые проникает шум (количество стен, окон, дверей).

Постоянная помещения В в октавных полосах частот определяется по формуле:

где В1000 - постоянная помещения на среднегеометрической частоте 1000 Гц,

μ - частотный множитель

Материал для стены: стальные панели с ребрами жесткости 5 мм.

Материал для двери: обыкновенная филенчатая дверь без уплотняющих прокладок.

Задача 5.

Рассчитать снижение шума на частоте f Гц при установке на участке цеха с размерами АхВхН, м звукопоглощающей облицовки ЗО, % от общей площади ограничивающих помещение поверхностей. Площадь окон 10 м2 Площадь дверей 7,5 м2. Звукопоглощающая облицовка укладывается на бетонные стены, окрашенные масляной краской.

16

f, Гц

2000

А, м

28

В, м

27

Н, м

8

ЗО, %

55

Тип ЗО*

6

Фактическое снижение уровня звукового давления в расчетной точке при применении звукопоглощающей облицовки помещения найдем по формуле:

Δ L = 10 lg (A2/A1) =

где А1 и А2 - суммарное звукопоглощение до и после применения звукопоглощающей облицовки соответственно;

Sпом – суммарная площадь ограждающих поверхностей помещения;

Sобл - суммарная площадь ограждающих поверхностей помещения, облицованной звукопоглощающим материалом;

α1 - реверберационный коэффициент звукопоглощения необлицованной ограждающей поверхности помещения (материал - бетон) в октавных полосах частот;

α2 - реверберационный коэффициент звукопоглощения выбранной облицовки в октавных полосах частот.

Вывод

В ходе выполнения практической работы были получены практические навыки оценки уровня шумового воздействия и шумозащитных мероприятий расчетными методами.