Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД_ЗАОЧНИКИ / Произв_сан_посл.docx
Скачиваний:
402
Добавлен:
30.03.2015
Размер:
4.88 Mб
Скачать

4.7.2. Изменение направленности излучения шума

Изменение направленности излучения шума предполагает учет показателя направленности при проектировании установок.

При монтаже установок с направленным излучением шума необходима соответствующая ориентация этих установок по отношению к рабочим местам (рис. 4.3).

Рис. 4.3 Показатель направленности излучения шума установки: РТ 1 – правильное расположение стойки управления; РТ 2 – неправильное расположение

4.7.3. Рациональная планировка предприятий и цехов

При планировке предприятия (цеха) наиболее шумные цехи (оборудование) должны быть сконцентрированы в одном – двух местах, расположенных как можно дальше от тихих помещений (заводоуправление, КБ, технологическое бюро). Если предприятие расположено в черте города, то шумные цехи должны находиться в глубине предприятия, по возможности дальше от жилых домов.

4.7.4. Звукоизоляция

Шум весьма радикально может быть снижен звукопоглощающими преградами в виде стен, перегородок, кожухов, кабин, экранов. Принцип звукоизоляции заключается в том, что большая часть падающей на ограждение звуковой энергии отражается и лишь часть проникает через ограждение.

4.7.4.1. Звукоизоляция стеной, перегородкой

Звукоизолирующие свойства ограждения, установленного на пути распространения звука, характеризуются коэффициентом звукопроницаемости τ, представляющим собой отношение звуковой мощности, прошедшей через ограждение, к падающей на него звуковой мощности. Звукоизоляция ограждения выражается величиной

R = 10 lg 1/τ.

Величина изоляции воздушного шума зависит от материала и толщины преграды. Так, звукоизоляция воздушного шума однослойной плоской ограждающей конструкцией с поверхностной плотностью от 100 до 1000 кг/м2 из бетона, железобетона, кирпича, керамических блоков и тому подобных материалов определяется графическим способом (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Частотная характеристика изоляции воздушного шума однослойным

плоским ограждением

Координаты точки В определяются по графикам на рис. 4.5.

Частотная характеристика изоляции воздушного шума преградой из стекла и металла определяется по графику, представленному на рис. 4.6. Координаты точек В и С и наклон отрезка ВА определяют по таблице 4.6.

4.7.4.2. Звукоизоляция кожухом, кабиной

Звукоизолирующие кожухи (рис. 4.7) изготавливают обычно из металла, дерева или пластмассы, внутреннюю поверхность стенок облицовывают звукопоглощающими материалами, а с наружной наносят слой

Рис. 4.5. Графики для определения координат точки В:

а) определение частоты fB в зависимости от толщины и плотности ограждения

(1 – ρ>1800кг/м3; 2 – ρ = 1600 кг/м3; 3 – ρ = 1400 кг/м3; 4 – ρ < 1200 кг/м3);

б) определение координаты точки в зависимости от поверхностной плотности

ограждения

Рис. 4.6. Частотная характеристика изоляции воздушного шума ограждением

из металла, стекла и фанеры

Таблица 4.6

Определение координат точек В, С и наклон участка ВА

Материалы

fB, дБ

fC, дБ

ΔLB, дБ

ΔLC, дБ

z, дБ/октава

Сталь

6000/h

12000/h

39

31

Алюминиевый лист

6000/h

12000/h

32

22

5

Асбоцементный лист

11000/h

22000/h

36

30

Сухая штукатурка

19000/h

38000/h

Стекло органическое

17000/h

34000/h

37

30

4

Стекло силикатное

6000/h

12000/h

35

29

h – толщина ограждения без учета ребер, мм.

виброизолирующего материала. Для машин, выделяющих теплоту, кожухи снабжают вентиляционными устройствами с глушителями.

Рис. 4.7. Звукоизолирующий кожух:

1 – разъем кожуха; 2 – гильза с уплотнителем; 3 – листовая сталь, покрытая слоем виброизолирующей мастики; 4 – звукопоглощающий материал; 5 – сетка;

6 – упругие прокладки; 7 – воздуховод

Эффективность установки кожуха ΔLK (дБ) определяют по формуле

(4.34)

где ΔLС– звукоизоляция стенок кожуха, определяемая согласно пункту 4.7.4.1; αобл– коэффициент звукопоглощения облицовки, принимается по таблице 4.7. Для повышения эффективности между облицовкой и ограждающей конструкцией оставляют воздушный промежутокd.

Таблица 4.7

Характеристики звукопоглощающих материалов

Материал

Плотность

ρ,кг/м3

Толщина,

h, мм

Воздушный промежуток, d, мм

Коэффициент звукопоглощения αобл в октавных полосах частот, Гц

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Плиты минерало-ватные

150

20

0

50

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,12

0,21

0,36

0,66

0,88

0,91

0,94

0,95

0,84

0,89

0,8

0,7

0,65

Плиты минерало-ватные типа Акмигран, Акминит

400

20

0

50

200

0,02

0,01

0,3

0,02

0,01

0,3

0,11

0,2

0,48

0,3

0,71

0,71

0,85

0,88

0,7

0,9

0,81

0,79

0,78

0,71

0,77

0,72

0,79

0,62

0,59

0,65

0,59

Маты из супертонкого базальтового волокна с оболочкой из стеклоткани

20

50

200

0

0

0,1

0,25

0,1

0,28

0,2

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

0,95

0,81

0,95

0,97

1,0

0,96

Продолжение таблицы 4.7

Супертонкое стекловолокно с оболочкой из стеклоткани и гипсовой перферированной плиты толщиной 7 мм

15

15

100

100

0

250

0,3

0,4

0,3

0,4

0,66

0,73

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,96

1,0

0,7

0,92

0,55

0,8

Супертонкое стекловолокно с оболочкой из стеклоткани и просечно вытяжной лист толщиной 2 мм, перфорация 74 %

15

15

100

100

0

250

0,15

0,5

0,15

0,5

0,47

0,93

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,95

1,0

Поролон

45

15

0

0,1

0,1

0,1

0,12

0,2

0,3

0,77

0,6

0,7

Устанавливаемый кожух не должен жестко соединяться с механизмом. В противном случае его применение дает отрицательный эффект.

В тех случаях, когда невозможно изолировать шумные машины или в связи с необходимостью следить за рабочим процессом, пульт управления машин заключают в звукоизолированную кабину со смотровым окном, при этом стены и потолок кабины акустически обрабатывают.

Соседние файлы в папке БЖД_ЗАОЧНИКИ