Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Физика среды и ограждающих конструкций. Учебно-методическое пособие
.pdf
подвергаются наибольшему воздействию шума. В связи
с этим следует принять высоты расчетных точек: hр.т = 12;
15; 18; 21; 24 м;
Для расчетов также необходимо задаться расположением
экранов относительно линии ж.д. и застройки, исходя из
того факта, что чем ближе расположение экрана к
источнику шума (ж.д.), тем он эффективнее. Эта величина
обозначена в формулах как S1. Оно принимается от оси
крайней колеи до и.ш.
S1 = 7,5; 10,5; 15; 25; 50м. Отсюда: S2 = 100-S1, м
Необходимо помнить, что для экранов-зданий принимаются не
указанные выше значения S1, а значение, зависящее от
перемещения реального источника шума к положению
мнимого источника шума (см. стр.49 и 55 схемы экранов).
При раздаче вариантов предлагается работа в группах, а
именно:
1. группа, исследующая экраны-стенки:
а) hэкр=const, например =8 или 10м, и hр.т =const, например
18 или 21м, меняется только положение экрана S1;
вывод: как положение экрана влияет на его эффективность:
мало, значительно, никак.
б) положение экрана S1 = const, например = 10,5 или 25м.
hэкр.=const, например 8 или 10м, меняется только hр.т.;
вывод: как высота этажа влияет на проникновение шума в
жилые помещения в зависимости от этажа;
в) положение расчетной точки hр.т =const , например. 18 и
21м, и положение экрана S1= const, например 10,5 и 25м,
51

меняется только высота экрана hэкр.
вывод: как высота тонкого экрана ( в его реальных пределах)
влияет на его акустическую эффективность: мало,
значительно, никак.
ИТОГ: все три группы находят оптимальный вариант и
записывают его параметры.
2. группа, исследующая экраны – здания.
а) hэкр =const, например 15 или 18м, и hр.т. =const, например
21 или 24м, меняется только положение экрана S1. В
данном случае минимальное значение S1 =7,5м., а
максимальное =50м.
вывод: влияет ли расположение экрана на его акустическую
эффективность. б) положение экрана S1=const, например =
7,5 и 15м, или 25 и 50 м. hэкр.=const. Например 15 или 18м.,
меняется только высота р.т. hр.т. вывод: как влияет высота
р.т. на проникновение шума в помещение.
в) положение расчетной точки hр.т.=const, S1 =const,
меняется высота экрана hэкр.
вывод: как как высота экрана- здания влияет на его
акустическую эффективность.
ИТОГ: все три группы находят оптимальный вариант и
записывают его параметры.
Далее исследуем экраны-земляные сооружения: насыпи,
выемки, кавальеры (выемки в насыпь). Здесь- особое условие:
насыпь, выемка и кавальер всегда находится в
непосредственной близости к ж.д. путям (см. расчетные схемы
в руководстве). Следовательно, S1 = S1.1const + S1.2 -
52

часть расстояния по подошве насыпи, зависящая от угла
крутизны насыпи. Принимаем угол= или 60, или 75гр. =
const для этого расчета.
3.группа, исследующая экраны- насыпи .
а) hэкр. =const. Например 8 или 10м. hр.т.=const, например
15или18м. Меняется угол уклона насыпи.
вывод: как крутизна насыпи влияет на ее эффективность в
качестве экрана.
б) hэкр.=const. Угол уклона = const, например 60 или 75 гр.
Меняется hр.т. вывод: какой этаж лучше защищен от шума.
в)Угол уклона =const. Например 60 и 75 гр. hр.т.=const,
например, 15 или 18м. меняется hэкр.
вывод: как высота насыпи влияет на ее эффективность в
качестве экрана.
ИТОГ: все три группы находят оптимальный результат и
записывают его параметры.
4.группа, исследующая экраны-выемки .
а) hэкр. =const. Например, 10 или 15м. hр.т.=const. 15 или
18м. Меняется угол уклона выемки.
вывод: как крутизна выемки влияет на ее эффективность в
качестве экрана.
б) hэкр.=const, например, 10 или 15м. Угол уклона насыпи =
const, например 60 или 75 гр., меняется hр.т.
вывод: какой этаж лучше защищен от шума.
в)Угол уклона = const. Например, 60 или 75 гр. hр.т=const.
Например, 15 или18м. Меняется hэкр.
вывод: как высота насыпи влияет на ее эффективность в
53

Высота
ИШ
Высота
экрана
Высота
расчетной
точки
Расположение
экрановотнос.
линии жд и
застройки S1
1 5 18
10,5
качестве экрана.
ИТОГ: все три группы находят оптимальный вариант и
записывают его параметры.
5.группа, исследующая экраны-кавальеры.
а)hэкр=const. Например, 18 и 22м. hр.т.=const, например 18 и
21м.Меняется угол уклона кавальера. вывод: как
крутизна кавальера влияет на его эффективность как экрана.
б) hэкр.=const, например, 18 и 22м. Угол уклона кавальера
=const, меняется hр.т.
вывод: какой этаж лучше защищен от шума.
в)Угол уклона =const, например 60 или 75 гр.hр.т.=const,
например 18 или 21м, меняется hэкр.
вывод: как высота кавальера влияет на его эффективность в
качестве экрана.
ИТОГ: все три группы находят оптимальный вариант и
записывают его параметры.
Защита работы: все группы, участвовавшие в расчетах
разных вариантов сравнивают свои результаты и делают вывод
о наиболее эффективном способе экранирования шума.
Ниже представлены пример оформления работы, а также
схемы экранов и формулы для расчета.
Расчет акустической эффективности экрана
54

РТ
и.ш.
а
b
c
S2=100-10,5=89,5
Вывод по варианту: По графику получается 11дБ, значит
шум снижается на 11 дБ.
Вывод по группе: на основании полученных отчетов, можно
сделать вывод, что самый лучший вариант расчета – указать какой и
почему.
55

56

57

58

59

Высота
ИШ
Высота
экрана
Высота
расчетной
точки
Расположение
экранов относ. линии
жд и застройки S1
1 5 18
10,5
РТ
и.ш.
а
b
c
Расчет акустической эффективности экрана
Бригада 1 Вариант 3
S2=100-10,5=89,5
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
