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

Безопасность жизнедеятельности. Практикум-1

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
Железо-
бетон
(с небольшим числом людей и мяг-
кой мебелью)
Кирпич
ми местами производственных пред-
приятий (машинный зал)
Железо-
бетон
ми местами производственных пред-
приятий (машинный зал)
бетон
Железо-
лом людей и мягкой мебелью)
Кирпич
ми местами производственных пред-
приятий (машинный зал)
Железо-
бетон
ми местами производственных пред-
приятий (с большим числом людей
Кирпич
и жесткой мебелью)
с речевой связью по телефону (с не-
большим числом людей и мягкой
мебелью)
Кирпич
лом людей и мягкой мебелью)
109 107 102 12 7 4 Помещение диспетчерской службы
24 Молотковая дро-
билка
120 119 118 32 18 9 Помещение с постоянными рабочи-
25 Вентиляционная
камера цеха
92 93 90 8 7 4 Помещение офиса (с большим чис-
113 118 117 25 14 7 Помещение с постоянными рабочи-
лятор ВЦ-4-75
26 Шаровая мельница 117 123 123 27 14 6 Помещение с постоянными рабочи-
27 Радиальный венти-
28 Инерционная ре-
шетка
115 118 115 18 10 5,5 Помещение с постоянными рабочи-
29 Агрегат продоль-
ной резки
109 110 100 3 3 3 Кабина дистанционного управления
вильная печь вме-
стимостью 10 т
30 Дуговая сталепла-
31 Вентилятор 06-900 94 98 95 10 9 5 Помещение офиса (с большим чис-
71
Окончание табл. 3.7
ции
Материал
конструк-
Железо-
бетон
Железо-
бетон
Кирпич
Кирпич
Назначение и описание помещения
емого помещения
Размеры изолиру-
, Гц
ср
дБ, в октавной
Уровень звуко-
вого давления L,
частотой f
геометрической
полосе со средне-
ми местами производственных пред-
приятий (машинный зал)
периментальных работ
(с небольшим числом людей и мяг-
кой мебелью)
с речевой связью по телефону (с не-
большим числом людей и мягкой
мебелью)
250 500 1000 a, м b, м h, м
120 119 102 26 15 7 Помещение с постоянными рабочи-
Источник шума
листа
анта
вари-
Номер
32 Агрегат резки
33 Выбивная решетка 111 113 112 22 10 6 Лаборатория для проведения экс-
34 Дробилка ДР-10 107 106 102 6 5 4 Помещение диспетчерской службы
35 Термическая печь 108 107 99 4 3,5 3 Кабина дистанционного управления
72
Пример 3.2
Рассчитать толщину стенки звукоизолирующего кожуха из стали, который обеспечит снижение шума на постоянных ра­бочих местах в производственном помещении до допустимых значений. Уровни звукового давления в октавных полосах ча­стот, создаваемые оборудованием, представлены в табл. 3.8 (для упрощения расчетов выбраны три октавы). Внутренняя поверхность кожуха облицована перфорированной алюминие­вой панелью.
Таблица 3.8
Уровень звукового давления промышленного 
оборудования в октавных полосах частот
Значение показателя при средне-
Показатель
Уровень звукового давления L, дБ 105 108 103
геометрической частоте октавной
полосы f
250 500 1000
ср
, Гц
Решение
1. Расчет требуемой звукоизоляции при использовании
кожуха необходимо проводить по формуле (3.6).
2. Аналогично примеру 3.1 составим таблицу для записи
результатов расчетов (табл. 3.9).
3. Внесем значения уровней звукового давления источни-
ка L, дБ, из табл. 3.8 в табл. 3.9.
4. По табл. 3.1 установим предельно допустимое зна­чение уровня шума на рабочих местах производственного помещения L
, дБ, в соответствии с назначением помеще-
доп
ния – помещение с постоянными рабочими местами произ­водственных предприятий. Установленные значения внесем в табл. 3.9.
5. По табл. 3.2 определим коэффициент звукопоглоще­ния внутренних поверхностей кожуха a (перфорированная алюминиевая панель) в октавных полосах частот (250, 500 и 1000 Гц). Результаты внесем в табл. 3.9.
73
6. По формуле (3.6) вычислим требуемую звукоизоляцию и внесем результаты в табл. 3.9.
7. Из формулы (3.2) выразим и определим толщину ко­жуха для октавных полос частот, считая, что R = R
, и вне-
тр
сем результаты в табл. 3.9. Выберем максимальное по всем октавам значение толщины h = 3 мм.
Таблица 3.9
Результаты расчета звукоизолирующего кожуха
Значение показателя для среднегеометрической
Показатель
L, дБ 105 108 103
, дБ 82 78 75
L
доп
a
, дБ 28,5 35,0 33,0
R
тр
h, м 0,0030 0,0030 0,0013
частоты октавной полосы f
250 500 1000
0,9 1,0 1,0
ср
, Гц
Вывод. Для обеспечения нормативных значений уровней
звукового давления в октавных полосах частот (250, 500 и 1000 Гц) на рабочих местах в производственном помещении необходимо применение звукоизолирующего кожуха из ста­ли, облицованного перфорированной алюминиевой панелью, с минимальной толщиной 3 мм.
Задача  3.2
Определить толщину стенки звукоизолирующего кожу­ха, который обеспечит снижение шума на постоянных ра­бочих местах производственных помещений до допустимых значений. Уровни звукового давления в октавных полосах частот, создаваемые оборудованием, заданы по вариантам (для упрощения расчетов выбраны три октавы). Внутренняя поверхность кожуха облицована звукопоглощающим мате­риалом.
Варианты исходных данных представлены в табл. 3.10.
74
Таблица 3.10
Исходные данные к задаче  3.2
Звукопоглощающая облицовка кожуха
кожуха
Материал
, Гц
ср
цией размером 500×500 мм
ральной ваты
250 500 1000
Уровень звукового давления L, дБ, в октавной
полосе со среднегеометрической частотой f
9 91 92 88 Дюралюминий Стеклоткань типа Э-01
4 90 92 87 Дюралюминий Минераловатные акустические плиты
2 89 94 92 Алюминий Акустические плиты «Акмигран»
1 93 101 96 Сталь Акустические плиты «Акминит»
анта
вари-
Номер
5 104 107 110 Сталь Супертонкое стекловолокно
3 89 91 87 Дюралюминий Минераловатная плита
6 103 108 100 Сталь Плиты марки ПА / О с несквозной перфора-
8 89 93 87 Дюралюминий Плита АГП гипсовая с заполнением из мине-
7 101 104 99 Алюминий Плиты марки ПА-С
10 107 107 110 Сталь Стальной войлок
11 93 105 97 Сталь Просечно-вытяжной лист, толщиной 2 мм
13 98 103 101 Дюралюминий Гипсовая плита, перфорация по квадрату
12 89 97 92 Алюминий Просечно-вытяжной лист, толщиной 60 мм
14 89 95 88 Дюралюминий Просечно-вытяжной лист, перфорация 74 %
15 104 107 110 Сталь Прошивные минераловатные маты
16 93 101 96 Алюминий Перфорированная алюминиевая панель
17 89 94 92 Алюминий Акустические плиты «Акминит»
18 95 91 92 Сталь Акустические плиты «Акмигран»
75
Окончание табл. 3.10
Звукопоглощающая облицовка кожуха
кожуха
Материал
, Гц
ср
цией размером 500×500 мм
ральной ваты
250 500 1000
Уровень звукового давления L, дБ, в октавной
полосе со среднегеометрической частотой f
27 97 100 100 Алюминий Просечно-вытяжной лист, толщиной 2 мм
26 101 102 101 Алюминий Стальной войлок
28 94 98 95 Дюралюминий Просечно-вытяжной лист, толщиной 60 мм
29 104 106 99 Сталь Гипсовая плита, перфорация по квадрату
23 91 91 90 Дюралюминий Плиты марки ПА-С
22 92 97 92 Алюминий Плиты марки ПА / О с несквозной перфора-
20 99 104 105 Алюминий Минераловатные акустические плиты
21 99 101 96 Дюралюминий Супертонкое стекловолокно
19 101 98 94 Сталь Минераловатная плита
анта
вари-
Номер
25 99 102 109 Сталь Стеклоткань типа Э-01
24 99 95 102 Сталь Плита АГП гипсовая с заполнением из мине-
30 100 103 101 Алюминий Просечно-вытяжной лист, перфорация 74%
32 101 107 99 Дюралюминий Перфорированная алюминиевая панель
31 99 106 102 Дюралюминий Прошивные минераловатные маты
33 98 104 98 Дюралюминий Акустические плиты «Акминит»
34 97 103 102 Дюралюминий Акустические плиты «Акмигран»
35 100 103 102 Алюминий Минераловатная плита
76
Литература
1. СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23-03-2003.
2. СП 23-103-2003. Проектирование звукоизоляции ог-
раждающих конструкций жилых и общественных зданий.
3. Справочник проектировщика. Защита от шума [Текст] /
под ред. Е.Я. Юдина. – М. : Стройиздат, 1974. – 134 с.
4. Рекомендации по расчету и проектированию звукоизо­лирующих ограждений машинного оборудования / НИИСФ. – М. : Стройиздат, 1989. – 56 с.
77
Практическое занятие 4.
qq T
 

РАСЧЕТ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТТЕПЛОВЫХ
ИИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
4.1. Расчет средств защиты оттепловыхизлучений
4.1.1. Общие сведения
Передача теплоты излучением происходит в инфракрас­ном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах спектра рас­пространения электромагнитных волн и зависит, в первую очередь, от температуры источника.
Энергия, излучаемая с поверхности тела в единицу вре­мени по всем направлениям в пределах полусферы на всех длинах волн, называется интегральным или полным тепло­вым потоком Q, Вт. Тепловой поток, отнесенный к единице излучающей поверхности, называется плотностью тепло­вого потока излучения q, Вт / м по закону Стефана–Больцмана:
=e⋅ =e⋅s⋅ (4.1)
2
, которую можно определить
4
0
,
где e – степень черноты;
– плотность теплового потока излучения абсолютно чер-
q
0
ного тела (АЧТ), Вт / м  s = 5,67 ⋅ 1 0 Т – температура излучающей поверхности тела, К.
Для удобства инженерных расчетов формулу (4.1) обыч­но представляют в виде
= 5,67 Вт / (м2 ⋅ К4) – константа излучения АЧТ.
где С
0
2
–8
Вт / (м2 ⋅ К4) – константа Стефана–Больцмана;
;
qC
=e⋅
0
78
T
100
4
,
(4.2)
Формулы (4.1), (4.2) характеризуют полусферическое соб-
пад
.
q
q
j=
qq T
ственное излучение тела. Однако в практических расчетах ин­терес представляет доля полусферического излучения тела, падающего на какую-либо поверхность (окно кабины операто­ра, лицо рабочего и т.п.). Эта доля характеризуется угловым коэффициентом излучения j, определяемым по формуле
(4.3)
Из формулы (4.3) следует, что
4
=j⋅ =j⋅e⋅s⋅ (4.4)
пад
.
Величину плотности теплового потока падающего из- лучения q
, Вт / м2, в охране труда называют облученностью
пад
или интенсивностью  теплового  облучения. Эту величину нормируют в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 «Общие сани­тарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [1] в зависимости от доли открытой поверхности тела человека.
Для защиты от тепловых излучений применяют теплоизо­ляцию, вентиляцию, воздушное душирование, мелкодисперс­ное распыление воды и др. Широкое распространение полу­чили экраны, устанавливаемые в качестве преграды между источником излучения и объектом защиты. По физическому принципу действия экраны подразделяются на теплоотра-
жающие, теплопоглощающие, теплоотводящие и комбиниро­ванные. Это деление условно, так как каждый экран обладает
способностью отражать, поглощать и отводить тепло. В зави­симости от того, какая способность материала экрана наиболее выражена, его относят к той или иной группе.
В ГОСТ 12.4.123-83 «Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений» [2] устанавливаются технические требования к средствам защиты от тепловых излучений (на­пример, к экранам) – они должны обеспечивать температуру поверхностей оборудования не выше 35  °С при температуре
79
внутри теплоисточника до 100 °С и не выше 45 °С при темпе-
44
ив
TT
 

ратуре внутри теплоисточника выше 100 °С.
В соответствии с СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редак­ция СНиП 41-03-2003» [3] при проектировании теплоизоля­ции температуру на поверхности тепловой изоляции обо-
рудования следует принимать в соответствии с табл. 4.1.
Таблица 4.1
Температура на поверхности тепловой изоляции 
оборудования, расположенного в рабочей 
или обслуживаемой зоне помещений
Температура содержащихся
в оборудовании веществ, °С
Свыше 500 °С Не более 55 °С
От 150 до 500 °С Не более 45 °С
150 °С и ниже Не более 40 °С
Температура на поверхности
тепловой изоляции, °С
4.1.2. Расчет теплоотражающих экранов
Металлические отражающие экраны устанавливают перед излучающей поверхностью. Отражающие экраны, как правило, выполняют из: стальных листов, окрашенных белой масляной или алюминиевой краской, алюминиевых или дюралюминие­вых листов, закаленных стекол с пленочным покрытием и др.
При условии что на экран передается только лучистое теп­ло (при величине воздушной прослойки 15...20 мм влияние конвекционной составляющей на экран исключено), темпера­туру металлических экранов, применяемых для экранирова­ния различных теплоизлучающих поверхностей (например, кладки печи), определяют по формуле
e⋅ +
пр
=
э
4
100 ,
T
100 100
1
+e
пр
(4.5)
80
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]