Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы технической эксплуатации объектов строительства. Ч.II. Учебное пособие
.pdf
Обследование условий освещения рабочих мест, включая проведение
измерений, выполняется специалистами, имеющими свидетельство о
прохождении обучения по вопросам измерений освещения и
ультрафиолетового излучения. Гигиеническая оценка условий освещения на
рабочих местах осуществляется экспертами с подтверждённой квалификацией
по гигиене труда или общей гигиене и должна включать определение
соответствия действующим нормативам и определения класса условий труда.
Оценка освещения включает следующий перечень работ:
- измерение освещённости;
- фиксация типов и количества осветительных приборов, их техническое
состояние, их соответствие типу данного помещения;
- оценка правильности расположения светильников;
- состояние окон и окраски стен и потолка помещения;
- обследование системы управления светильниками и проверка наличия
регуляторов напряжения;
- проведение обследования уличного освещения;
- составление акта и отчёта по результатам обследования освещения.
Измерение освещённости офисов и помещений проводится в вечернее и
ночное время.
Перед проведением измерений:
- в помещении плотно закрываются шторы и жалюзи;
- полностью включается система искусственного освещения,
выдерживается пауза 2-3 минуты, пока источники света «разгорятся».
С помощью люксметра проводятся замеры уровня освещённости:
- на рабочих местах;
- в проходах и местах общего пользования.
Люксметр – самый эффективный прибор для измерения уровня
освещённости. Чем ярче свет, тем больше люкс выдаст люксметр. Например, в
соответствии с нормативными требованиями в России уровень искусственного
освещения в офисных помещениях должен быть в пределах 200-300 люкс. Во
131

время измерений люксметр фиксировано находится на рабочей поверхности,
например, на рабочем столе, станке, школьной парте, на полу, на умывальнике.
Для всех исследуемых помещений определяются виды систем освещения и
разряды зрительных работ, полученные результаты сравниваются с
требованиями ГОСТ Р 55710-2013.
После обследования освещённости определяется:
- тип и количество осветительных приборов, состояние осветительных
приборов и соответствие их классу данного освещения;
- правильность расположения светильников, высота свеса и подвеса над
рабочей поверхностью;
- состояние окон и окраски стен и потолка помещений;
- система управления светильниками и наличие регуляторов напряжения.
Выполняются записи уровней напряжений в течение суток на вводах
щитов питания освещения. По результатам обследования освещения
составляется отчёт, в котором подводятся итоги, оценка освещения и
рекомендации по улучшению уровня освещённости помещений.
Отчёт состоит из следующих частей:
- описание текущего состояния освещения;
- заключение о техническом состоянии системы освещения;
- заключение о соответствии системы освещения современным
требованиям по уровню освещённости рабочих мест (ГОСТ Р 55710-2013
«Освещение рабочих мест»;
- рекомендации по модернизации системы освещения;
- расчёт экономии электроэнергии после модернизации системы
освещения в натуральном (в кВт в год) и стоимостном выражении (в тыс. р. в
год);
- расчёт срока окупаемости.
132

2.10.4 Оценка звукоизоляции помещений
Важной характеристикой эксплуатационных свойств помещения является
звукоизоляционная способность ограждающих конструкций.
Шумы подразделяются на:
- воздушный, возникающий от работающей теле-, аудиоаппаратуры,
звуки от домашних животных, мелкий бытовые шумы;
- ударные, возникающие в результате падения предметов на пол, стук
каблуков и др.;
- структурный шум, возникающий в результате механического
воздействия.
Главным источником в многоквартирных домах являются воздушные и
ударные шумы. В силу различия в возникновении и распространении
воздушного и ударного шумов в зданиях характеристики звукоизоляции
ограждающих конструкций для ударного шумов различаются. Нормами СП
51.13330.2011 «Защита от шума», СП 275.1325800.2016 «Конструкции
ограждающие жилых и общественных зданий» установлены предельно
допустимы и допустимые уровни звукового давления, уровни звука,
нормативные требования к звукоизоляции внутренних ограждающих
конструкций и др.
Звукоизоляционные свойства ограждающих конструкций зданий
определяется путём натурных измерений, выполняемых в соответствии с ГОСТ
27296.
Натурные измерения звукоизоляции проводится, как правило, в
отселённой части здания. Контролю подлежат ограждающие конструкции, к
которым предъявляются требования по звукоизоляции. При этом
испытываются варианты ограждений, отличающиеся конструктивным
решением, также условиями применения (планировочными, конструктивными,
например, в качестве вариантов ограждений рассматриваются перекрытия в
помещениях равной площади, акустически однородные перекрытия,
опирающиеся на стены разной толщины, стены, разделяющие более двух
133

помещений). Измерения звукоизоляции наружных ограждающих конструкций
и окон проводятся в соответствии с ГОСТ 27296.
Сущность методов:
1) метод измерения изоляции воздушного шума внутренними
ограждающими конструкциями заключается в последовательном измерении и
сравнении средних уровней звукового давления в помещениях высокого и
низкого уровней с учётом поглощения звука в помещении низкого уровня;
2) метод измерения изоляции ударного шума внутренними
ограждающими конструкциями заключается в измерении приведённых уровней
ударного шума под перекрытием при работе на нём стандартной ударной
машины;
3) метод определения звукоизолирующих свойств покрытий полов
заключается в измерении приведённых уровней ударного шума под плитой
перекрытия с покрытием и без него с последующим определением значения
величины улучшения изоляции ударного шума;
4) метод измерения изоляции воздушного шума наружными
ограждающими конструкциями основан на сравнении уровней звукового
давления, создаваемых вне и внутри здания.
Параметры звукоизоляции ограждающих конструкций гражданских
зданий, установленные нормами:
- индекс изоляции воздушного шума Rw (дБ) – это величина, которая
показывает уровень эффективности материала против воздушного шума;
- индекс приведённого уровня ударного шума Lnw (дБ) – это величина,
служащая для одночисловой оценки изоляция ударного шума (оценки
изолирующей способности перекрытия).
134

Наименование и расположение ограждающей конструкции
Rw,
дБ
Lnw,
дБ
1 Перекрытия между помещениями квартир и перекрытия,
отделяющие помещения квартир от холлов, лестничных клеток и
используемых чердачных помещений
52
60
2 Перекрытия между помещениями квартир и расположенными
под ними магазинами
55
60
3 Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях
45
63
4 Перекрытия между жилыми помещениями общежитий
50
60
5 Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными
под ними ресторанами, кафе, спортивными залами
57
63
6 Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными
под ними административными помещениями, офисами
52
63
7 Стены и перегородки между квартирами, между помещениями
квартир и офисами; между помещениями квартир и лестничными
клетками, холлами, коридорами, вестибюлями
52
-
8 Стены между помещениями квартир и маг азинами
55
-
Таблица 12 – Нормируемая звукоизоляция ограждающих конструкций
Измеренные или рассчитанные значения индексов изоляции от
воздушного шума должны быть равны или больше нормативных. Измеренные
или рассчитанные значения индексов приведённого уровня ударного шума
должны быть равны или меньше нормативных. Для определения
звукоизолирующей способности конструкции в помещении устанавливают
аппаратуру, передающего тракта, состоящую из генератора белого шума (смесь
звуков, воспроизводимых одновременно на всех частотах, которые
воспринимает наше ухо, например, шум водопада).
2.11 Обработка результатов обследования
Результаты испытаний свойств материалов строительных конструкций,
элементов подвергаются математической обработке на основании выборки
ограниченного числа элементов данного вида.
При проведении обследования невозможно провести большое количество
измерений, что не позволяет построить график функции нормального
распределения показателей свойств конструкции, чтобы определить истинное
135

значение измеряемого параметра х0. В этом случае наиболее близким к
истинному значению можно считать , среднее арифметическое равное:
(19)
Среднее арифметическое даёт представление о среднем значении
измеряемой величины, но не отражает изменчивость (пределы колебаний).
Достаточно точной оценкой ошибки измерений считают выборочную
дисперсию
являющуюся характеристикой нормального закона
распределения, но относящуюся к конечному числу измерений.
Среднеквадратичная погрешность (стандарт) отдельного измерения
выборки, рассчитываемая по формуле:
, (20)
где
– сумма квадратов отклонений всех измерений от среднего
арифметического;
n – число измерений
служит характеристикой средней изменчивости исследуемой величины.
Среднеквадратичную погрешность ряда измерений находят из условия:
, (21)
Как видно из этого условия с увеличением числа измерений численные
значения средней квадратичной погрешности уменьшается. Число n входит в
знаменатель в степени ½ и при n ≥ 20 заметное ей измерение
достигается
только при большом числе измерений.
136

Для характеристики разброса измерений часто используют понятие
«размах» (варьирование) R, представляющий разность между максимальным и
минимальным значениями в ряду измерений:
, (22)
Среднее квадратичное отклонение одно из наиболее важных
статистических характеристик, но его абсолютное значение не позволяет
сравнить степень изменчивости изучаемого свойства у нескольких групп
материалов.
Показатель относительности изменчивости V (%), называемый
коэффициентом вариации вычисляют по формуле:
, (23)
Для того чтобы по среднему арифметическому данной ограниченной
выборки судить более точно о средней величине измеряемого свойства находят
среднеквадратичную ошибку среднего арифметического:
, (24)
Отклонение величины средней ошибки к величине среднего
арифметического называют показателем точности:
, (25)
С помощью m можно судить о надёжности средней характеристики , а
именно: 68,3 % измерений должно находиться в пределах хm ± m; 95,4 % – в
пределах хm ± 2m; 99,7 % – в пределах хm ± 3m.
137

Число наблюдений (испытаний) n, необходимых для получения
достаточно надёжных и достоверных результатов можно рассчитать по
формуле:
, (26)
где t – коэффициент Стьюдента.
Пример 1. Найти среднюю активность цемента в партии, её изменчивость
и точность измерения, если результаты испытания образцов в МПа следующие:
53,0; 53,7; 54,0; 55,2; 55,9; 56,7. Оценить однородность полученных данных при
5 % уровне значимости.
Среднеквадратичная погрешность рассчитывается по формуле 20:
;
Среднеквадратичная ошибка среднего арифметического (формула 24):
Показатель точности (формула 25):
138

Коэффициент вариации (формула 23):
Величина максимального относительного отклонения r:
= 2,0 (n = 6, р = 5 %),
таб
таб.
Если величина максимального относительного отклонения в исследуемой
выборке больше табличной величины
при заданных значениях вероятности
таб
или уровне значимости, то крайнее значение х отбрасывают как грубо
ошибочное.
Пример 2. Определить количество образцов, необходимых для испытания
прочности бетона при V = 8 %, доверительной вероятности 95 % и показателе
точности 5%.
= 1,96 (f = ) коэффициент Стьюдента по таблице.
таб
При заданных условиях достаточно взять для испытаний 10 образцов.
2.12 Вопросы для самопроверки
1 Исследование строительных объектов.
2 Состав работы при визуальном обследовании.
3 Причины проведения обследования.
139

4 Состав работ при детально-инструментальном обследовании.
5 Приборы и оборудование для обследования.
6 Классификация методов и средств оценки эксплуатационных качеств
зданий и сооружений.
7 Основные нормативные документы при обследовании.
8 Причины образования трещин в конструкциях.
9 Причины деформации конструкции.
10 Обследование строительных конструкций.
11 Особенности обследования конструкций из разных материалов.
12 Обследование инженерных систем зданий.
13 Методы контроля качества материалов.
14 Неразрушающие методы контроля качества материалов.
15 Разрушающие методы контроля качества материалов.
16 Наблюдение за трещинами в конструкциях.
17 Параметры микроклимата в помещениях.
18 Оценка теплового режима в помещениях.
19 Характерные внешние признаки повреждения каменных конструкций.
20 Характерные внешние признаки повреждения металлических
конструкций.
21 Характерные внешние признаки повреждения железобетонных
конструкций.
22 Характерные внешние признаки повреждения деревянных
конструкций.
23 Категории технического состояния строительных конструкций,
зданий и сооружений.
24 Контроль теплотехнических свойства ограждающих конструкций.
25 Влияние влажности и движения воздуха на комфортность помещения.
26 Влияние освещённости на комфортность помещения.
27 Влияние звукоизоляции на комфортность помещения.
28 Обработка результатов измерений.
140
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
