БЖД 4
.docxФедеральное государственное общеобразовательное учреждение высшего образования
“Московский государственный университет геодезии и картографии”
Факультет геоинформатики и информационной безопасности
Кафедра космического мониторинга и экологии
Дисциплина “Безопасность жизнедеятельности”
Отчет по расчетной работе №4
На тему: “Расчёт уровня шума на местности. Разложение эквивалентного уровня звука (дБА) на уровни звукового давления (дБ) в восьми октавных полосах частот 63 – 8000 гЦ”
Вариант №1
Выполнили: студенты группы ИСиТ1-1Б
Дыгало М.В.
Трещёв М.В.
Проверил: проф.
Шустов М.В.
Москва – 2023
Цель задания
Освоить Методы расчета затухания звука при распространении на местности (ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996), СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и др.).
Задачи
Изучить основы методики расчёта затухания звука в атмосферном воздухе.
Выяснить, какие исходные данные требуются для выполнения расчёта уровня шума.
Определить значения необходимых для расчёта коэффициентов по представленным исходным данным с использованием формул Методики.
Выполнить разложение эквивалентного и максимального уровня звука от источника шума (дБА) на уровни звукового давления (дБ) в восьми октавных полосах частот 63 – 8000 гЦ.
Общие данные о методике
ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «Затухание звука при распространении на местности. Часть 2 Общий метод расчета» является действующей в Российской Федерации методикой по расчёту уровня шума на местности. Действует в силу п. 12.6 СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
Стандарт устанавливает технический метод расчета затухания звука при распространении на местности, применяемый для прогнозирования уровней шума на расстоянии от источников шума с известным излучением при метеорологических условиях, способствующих распространению звука.
Стандарт рассматривает распространение звука по ветру или при умеренной температурной инверсии ночью над землей. Распространение звука над водной поверхностью настоящий стандарт не рассматривает, так как из-за инверсии над водой уровни звукового давления могут оказаться выше расчетных.
Данным методом также прогнозируют средний на долгосрочном временном интервале уровень звука при изменяющихся в широких пределах метеорологических условиях.
Метод позволяет проводить расчеты в октавных полосах частот от 63 до 8000 Гц для точечного источника или группы точечных источников (стационарных или подвижных). При расчетах учитывают геометрическую дивергенцию, поглощение звука атмосферой, влияние земли, отражение звука от поверхностей, экранирование препятствиями.
Прямо или косвенно метод применим в большинстве ситуаций, связанных с движением автомобильного или железнодорожного транспорта, с промышленными источниками шума, строительной деятельностью и с множеством других наземных источников шума. Метод не применяют к шуму воздушного транспорта в полете или ударным звуковым волнам, возникающим при взрывах (при ведении горных работ, военной и аналогичной деятельности).
Общие требования к учёту шума, в том числе при проектировании и строительстве хозяйственных объектов, представлены в СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».
Определения и сокращения
дБ – децибелл (одна десятая единицы измерения уровня шума бел – названа в честь Александра Белла.
дБА – эквивалентный уровень звука, уровень звукового давления, откорректированный по шкале А (то есть интенсивность каждой частоты откорректирована в соответствии её восприятием человеком).
ПДУ – предельно допустимый уровень (звука), гигиенический норматив уровня шума.
Точечный источник шума – источник, геометрическими размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием до нормируемой территории.
Методика
ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «Затухание звука при распространении на местности. Часть 2 Общий метод расчета» представлен для общего доступа в сети «Интернет». Расчёт выполняется по формулам (3) и далее.
Также методика расчёта изложена в СНиП 23-03-2003 «защита от шума» - в настоящий момент этот документ не является действующим, он заменен на СП 51.13330.2011.
Практические занятия начнутся не с расчёта уровня шума на местности, а с подготовки исходных данных для расчёта – разбивки уровня шума по частотам.
Производители оборудования и спецтехники, как правило, указывают в качестве уровня шума одну или две величины – эквивалентный и максимальный уровни шума, дБА.
Расчёт проводится в восьми октавных полосах частот – 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 гЦ.
Соответственно, для расчёта нужно разложить эквивалентный уровень звука по частотам. В ГОСТ эта разбивка не приводится.
Возможно использование различных методик. В практическом задании используется справочник «Звукоизоляция и звукопоглощение», под ред. Г.Л. Осипова, М, Астрель, 2004 г.
По формуле (16.13) справочника, эквивалентный уровень звука складывается с поправкой из таблицы 16.5, полученное значение – уровень звука в данной октавной полосе, дБ.
Какую именно из поправок выбрать – видно в таблице 16.6. Для каждого вида техники указан диапазон значений, то есть результаты расчётов могут различаться.
Например, для циркулярной пилы указан эквивалентный уровень шума 95 дБА, максимальный – 115. Выбираем ΔLa = 0, таким образом:
L дБА |
Уровень шума (по частотам) |
|||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|
поправка |
-18,7 |
-16,5 |
-13,8 |
-9,5 |
-6,5 |
-5,2 |
-7 |
-11,4 |
95 |
76,3 |
78,5 |
81,2 |
85,5 |
88,5 |
89,8 |
88 |
83,6 |
115 |
96,3 |
98,5 |
101,2 |
105,5 |
108,5 |
109,8 |
108 |
103,6 |
Выделенные цветом значения – результат расчёта.
В примерах для вентиляторов использовалась поправка ΔLa = 3, для насосов – 8, сварочного оборудования – 10,5, а для спецтехники – 13.
Исходные данные для расчёта
-
Вариант
Наименование
Lэкв.
Lмак.
1
вентилятор центробежный
80
96
полуавтомат сварочный
80
85
насос центробежный
91
103
Экскаватор Komatsu
85
90
Дизель-генератор
68
80
Расчеты
Согласно
таблице 16.6 Справочника устанавливаем
соответствие между категорией
оборудования и спектром
:
Вентилятор центробежный, полуавтомат сварочный (входит в категорию «станки точечной сварки»): = 8-11 дБ (для расчетов из таблицы 16.5 выбран параметр 10,5)
Насос центробежный: = 8 дБ
Экскаватор Komatsu, дизель-генератор: = 13 дБ
Согласно таблице 16.5 и исходным данным, применяем соответственные расчеты:
Таблица 1. Результаты разложения уровня звука.
Наименование |
Lэкв./Lмак. (дБА) |
Уровень шума эквивалентный (Гц) |
|||||||
|
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|
Вентилятор центробежный |
80 |
87,1 |
85,5 |
81,8 |
77,6 |
73,6 |
69,4 |
66 |
62,9 |
|
96 |
103,1 |
101,5 |
97,8 |
93,6 |
89,6 |
85,4 |
82 |
78,9 |
Полуавтомат сварочный |
80 |
87,1 |
85,5 |
81,8 |
77,6 |
73,6 |
69,4 |
66 |
62,9 |
|
85 |
92,1 |
90,5 |
86,8 |
82,6 |
78,6 |
74,4 |
71 |
67,9 |
Насос центробежный |
91 |
92,2 |
94,8 |
92,7 |
89,2 |
85,4 |
79,9 |
74 |
66,9 |
|
103 |
104,2 |
106,8 |
104,7 |
101,2 |
97,4 |
91,9 |
86 |
78,9 |
Экскаватор Komatsu |
85 |
94,9 |
94 |
87,5 |
82 |
77,7 |
73,4 |
68,6 |
64,3 |
|
90 |
99,9 |
99 |
92,5 |
87 |
82,7 |
78,4 |
73,6 |
69,3 |
Дизель-генератор |
68 |
77,9 |
77 |
70,5 |
65 |
60,7 |
56,4 |
51,6 |
47,3 |
|
80 |
89,9 |
89 |
82,5 |
77 |
72,7 |
68,4 |
63,6 |
59,3 |
Выводы
Нами были изучены основы Методов расчета затухания звука при распространении на местности (ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996), СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и др.).
Нами было выяснено, какие исходные данные требуются для выполнения расчета уровня шума.
-
Вариант
Наименование
Lэкв.
Lмак.
1
вентилятор центробежный
80
96
полуавтомат сварочный
80
85
насос центробежный
91
103
Экскаватор Komatsu
85
90
Дизель-генератор
68
8
Нами были проанализированы значения необходимых для расчета коэффициентов по представленным исходным данным с использованием формул Методики.
Нами было выполнено разложение эквивалентного и максимального уровня звука от источника шума (дБА) на уровни звукового давления (дБ) в восьми октавных полосах частот 63 – 8000 гЦ (см. Таблицу 1)
