Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Физика среды и ограждающих конструкций. Учебно-методическое пособие
.pdf
Плотность бетона , кг/м
3
fв, Гц
1800
29000/h
1600
31000/h
1400
33000/h
1200
35000/h
1000
37000/h
800
39000/h
600
40000/h
П р и м е ч а ни я
1 h - толщина ограждения, мм.
2 Для промежуточных значений частота fв определяется
интерполяцией.
Абсциссу точки В - fв следует определять по таблице в
зависимости от толщины и плотности материала конструкции.
Значение fв следует округлять до среднегеометрической
частоты, в пределах которой находится fв.
Ординату точки В - Rв следует определять в зависимости от
эквивалентной поверхностной плотности тэ по формуле
Rв = 20 lgтэ – 12 = = дБ.
Эквивалентная поверхностная плотность тэ определяется
по формуле
т
= К т= = кг/м2, (5)
э
41

80
70
60
50
40
R
w, дБ
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250
1600 2000 2500 3150 fв, Гц
Вывод:
Лабораторная работа № 8
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ УДАРНОГО
ШУМА ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
(МЕЖДУЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Назначение здания –
Назначение междуэтажного перекрытия –
Нормированное значение индекса приведенного уровня
ударного шума L
req
= дБ
nw
Конструктивное решение междуэтажного перекрытия –
Условие расчета:
≤ L
nw
req
, дБ
L
nw
42

Поверхностная плотность несущей
плиты перекрытия, кг/м
2
Значения L
nw0
, дБ
150
86
200
84
250
82
300
80
350
78
400
77
450
76
500
75
550
74
600
73
П р и м е ч а ни я
1 При подвесном потолке из листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ и т.п.) из
значений L
nw0
вычитается 1 дБ.
2 При заполнении пространства над подвесным потолком
звукопоглощающим материалом из значений L
nw0
вычитается 2 дБ.
где Lnw и L
req
– соответственно расчетное и нормативное
nw
значения индекса приведенного уровня ударного шума, дБ.
При предварительном выборе материала упругой прокладки
(звукоизоляционного слоя) индекс приведенного уровня
ударного шума под перекрытием ориентировочно можно
определять по формуле
, дБ
где - индекс приведенного уровня ударного шума для
несущей плиты перекрытия, дБ, принимаемый по таблице;
- индекс снижения приведенного уровня ударного
шума, дБ, за счет пола из рулонных материалов,
принимаемый по таблице.
Т а б ли ца
43

Поверхностная плотность несущей
плиты перекрытия, кг/м
2
Значения L
nw0
, дБ
Поверхностная плотность несущей
плиты перекрытия, кг/м
2
Значения L
nw0
, дБ
150
86
200
84
250
82
300
80
350
78
400
77
450
76
500
75
550
74
600
73
П р и м е ч а ни я
1 При подвесном потолке из листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ и т.п.) из
значений L
nw0
вычитается 1 дБ.
2 При заполнении пространства над подвесным потолком
звукопоглощающим материалом из значений L
nw0
вычитается 2 дБ.
Покрытие пола
Толщина в
мм
в
дБ
1. Теплозвукоизоляционный поливинилхлоридный
линолеум на основе из лубяных волокон
5,5
22
2. То же
3,5
16
3. Поливинилхлоридный линолеум с подосновой из
нитрона
3,6
19
4. То же
5,1
25
5. Теплозвукоизоляционный линолеум на
иглопробивной латексированной основе из
лубяных волокон, горячее дублирование
3,8
18
6. Теплозвукоизоляционный линолеум на
иглопробивной основе из вторичных отходов с
защитным синтетическим слоем, горячее
дублирование
4,5
22
7. Теплозвукоизоляционный линолеум на
иглопробивной основе из поливинилхлоридных
3,7
20
44

Покрытие пола
Толщина в
мм
в
дБ
волокон, холодное ду6лирование
8. Дублированный теплозвукоизоляционный линолеум
на вязально-прошивной подкладке
3,7
16
9. Двухслойный релин на войлочной подоснове
3,7
16
10. Ворсолин беспетлевой на вязально-прошивной
подкладке
4,5
20
11. Ворсолин беспетлевой с рифленой поверхностью
4,2
19
Поверхности
Sί,
м
2
Значения α и α*S, м2, на частотах,
Гц
125
500
2000
α
i
α
i
* S
ί
α
i
α
i
* S
ί
α
i i
* S
ί
Потолок
Вывод:
Лабораторная работа № 9
ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
ПОМЕЩЕНИЯ ЗАЛЬНОГО ТИПА
Исходные данные для расчета (задаются преподавателем):
- назначение помещения -
- параметры помещения (длина - ширина -
высота- ;
- материалы ограждающих конструкций помещений:
пол -
стены –
потолок -
Дополнительные исходные данные:
Акустические характеристики материалов ограждающих
конструкций сведены в таблицу 1.
45

Пол
Стены
Т
расч
≤ Т
рек
Условие расчета
1. Определение рекомендуемого времени реверберации
по графику в зависимости от назначения и объема
помещения.
- залы для ораторий и органной музыки; 2 - залы для
симфонической музыки; 3 - залы для камерной музыки, залы
оперных театров: 4 - залы многоцелевого назначения, залы
музыкально-драматических театров, спортивные залы; 5 -
46
1

;
1ln
163,0
cp
S
V
T
,
1ln
163,0
VnS
V
T
cp
лекционные залы, залы заседаний, залы драматических
театров, кинозалы, пассажирские залы
Т
=
рек
2. Определение эквивалентной площади звуко-
поглощения:
А
= Ʃαί * Sί + ƩА + α
общ
доб *
S
доб
Где αί – коэффициент звукопоглощения материала
ограждающей конструкции;
Sί – площадь ограждающей конструкции, м2;
ƩА – сумма эквивалентных площадей звукопоглощения
зрителями и креслами, м2;
α
– средний коэффициент добавочного
доб
звукопоглощения, учитывающий звукопоглотители,
фактически существующие в залах (осветительная арматура,
воздушные полости, щели, трещины, вентиляционные решетки
и т.д.).
α
м.б. принят равным 0,08 ….0,09 на частоте 125 Гц и
доб
0,04….0,05 на частотах 500….2000 Гц.
3. Определение значения среднего коэффициента звуко поглощения в зале:
α
ср
= А
общ
/ S
4. Определение расчетного времени реверберации по
формулам:
в диапазоне 125 - 1000 Гц
в диапазоне 2000 - 4000 Гц
47

Частоты,
Гц
Расчетные показатели:
Ʃαί * S
ί
ƩА
α
доб *
S
доб
А
общ
α
ср
Т
125
500
2000
где V - объем зала, м3;
S - общая площадь ограждающих конструкций в зале, м2;
n - коэффициент, учитывающий поглощение звука в
воздухе. В октаве 2000 Гц n = 0,009; в октаве 4000 Гц n =
0,022;
5. Результаты расчета сведены в таблицу:
Вывод:
Лабораторная работа № 10
РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКРАНИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ.
Исходные данные для расчета звукового давления в
расчетной точке.
Характеристика шумозащитных экранов:
- Тип экрана (тонкостенный экран, экран – насыпь, экран –
выемка, полоса зеленых насаждений, экран – здание).
- Высота экрана h экр.
- Высота расчетной точки h р.т.
48

- Расстояния а) от экрана до транспортной магистрали S1и
б) до расчетной точки S2.
Представим прежде всего расчетные схемы основных
видов экранирующих сооружений. При построении схем,
необходимо иметь в виду, что такие экраны, как экран- здание
и экран- насыпь ( а также и экран-кавальер), имеют толщину
W, которая дает при построении сдвиг положения И.Ш . с
реальной позиции на некоторое «мнимое». В расчете надо
учитывать именно мнимое положение И.Ш.
Построив расчетные схемы экранов, можно рассчитать их
эффективность графо-аналитическим способом по
представленным ниже формулам и графикам по приведенной
ниже методике.
За источник шума (и.ш.) принимать ж.д. магистраль.
Расстояние от которой считается как от оси крайней колеи.
Считается, что:
1. чем ближе экранирующие сооружение к и.ш., тем оно
акустически эффективнее.
2. Чем выше экранирующие сооружение, тем оно акустически
эффективнее.
Применяя разные типы экранов и меняя их высоту и
расположение относительно и.ш.(ж.д.), нужно найти
оптимальное с точки зрения акустической эффективности
экранирующие сооружение.
Студенты разбиваются на группы по 3-4 человека и получают
задание с разными параметрами экранов, рассчитываю
акустическую эффективность своего варианта экрана и
сравнивают с результатами других студентов. В конце работы
49

делается вывод об оптимальном виде экрана и его
расположении относительно ж.д.
Основные виды экранов и их высоты h экр. для выбора
варианта:
-экран – стенка. Его высота принимается hэкр =3; 5; 8;10 м.
–экран – здание. Его высота принимается в зависимости от
этажности и равна hэкр =10; 12; 15; 18; 21м.
–экран – насыпь hэкр. = 5;.8; 10; 15; 18м.
–экран –выемка hэкр. = 5; 8; 10; 15; 18м.
–экран –кавальер (выемка+насыпь) hэкр. = 5; 8; 10; 15; 18 м;
считая, что половина высоты приходится на выемку, а
половина – на насыпь.
Высота источника шума (и.ш.) hи.ш.=1.0м и является
const.
Высота расчетной точки h р.т. зависит от этажа застройки в
S=S1+S2 =100 м (зона санитарного разрыва между линией
ж.д. и жилой (селитебной) территорией).
Поскольку известно, что акустическая волна от ж.д. имеет
низкочастотные составляющие, т е является длинноволновой,
то она «перескакивает» - огибает экран сверху и
распространяется далеко по поверхности земли. И, если у
поверхности она гасится (разбивается) травой, зелеными
насаждениями и присутствующими на этой территории
сооружениями, а удаляясь по высоте – снижает свои значения
в связи с увеличение расстояния, то средние этажи зданий
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
