
- •Глава 8
- •8.1. Понятия и физические характеристики шума, инфразвука, ультразвука и вибрации
- •8.2. Физиологическое воздействие акустической энергии на организм человека
- •8.3. Нормирование действия шума, инфразвука, ультразвука и вибрации
- •8.4. Организационно-технические методы защиты от шума, инфразвука, ультразвука и вибрации. Классификация методов и средств снижения шума
- •Снижение шума в источнике
- •8.5. Снижение шума на испытательных станциях авиадвигателей
- •8.6. Приборы для акустических измерений
- •Вопросы для самопроверки
Глава 8
ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА, ИНФРАЗВУКА, УЛЬТРАЗВУКА И ВИБРАЦИИ
Проблема снижения шума на производстве, в том числе авиационном, неразрывно связана, с решением двух основных задач. Это, во-первых, снижение шума на рабочих местах, территории предприятия к прилегающей к нему территории. И, во-вторых, уменьшение шума авиационной техники, являющейся основным видом выпускаемой продукции в рассматриваемой отрасли. При этом должны быть в обязательном порядке удовлетворены требования государственных нормативных документов по ограничению шума, как на самом производстве, так и в образцах выпускаемой продукции.
8.1. Понятия и физические характеристики шума, инфразвука, ультразвука и вибрации
Звуком называются воспринимаемые человеком механические (акустические) колебания в упругих средах - твердых, жидких и газообразных - в частотном диапазоне от 16 до 20000 герц (Гц). Этот диапазон принято называть звуковым диапазоном. Область среды, в которой распространяются звуковые волны, называется звуковым полем.
Шумом называется сочетание звуков, различных по интенсивности и частоте, оказывающих неблагоприятное воздействие на человека.
В зависимости от среды, в которой распространяется шум, различают структурный (корпусной) или воздушный шум. Структурный шум возникает при непосредственном контакте колеблющегося тела с корпусом машины, фундаментом, строительными конструкциями и т.д. Колеблющиеся поверхности приводят в движение прилегающие частицы воздуха, генерируя звуковые волны. Если колеблющееся тело не связано с какой-либо конструкцией, то шум, излучаемый им в воздух, носит название воздушного шума.
Инфразвуком называется область акустических колебаний в диапазоне частот менее 20 герц. Инфразвук характерен для области колебаний, неслышимых человеком. Он, как правило, сочетается с низкочастотным шумом или вибрацией.
Ультразвуком называются механические (ультразвуковые) колебания, распространяющиеся в газообразной, жидкой и твердой средах в диапазоне частот от 12,5 кГц до 100 кГц.
Ультразвуковые колебания могут возникать при работе машин и механизмов как сопутствующие явления, при выполнении технологических операций, где генерируются ультразвуковые колебания, в процессе проведения контроля, основанном на проникающей способности ультразвука в различные среды.
Вибрацией называются колебания упругих ограниченных тел, проявляющиеся в периодическом перемещении тел в пространстве относительно положения равновесия и (или) периодическом изменении формы тел относительно первоначального состояния.
В твердых однородных и изотропных телах могут возникать как продольные волны (волны сжатия и расширения), так и поперечные волны (волны сдвига). Кроме продольных волн, называемых симметричными, в пластинах возникают ассиметричные или изгибные волны.
Скорость распространения продольных волн в твердых однородных изотропных средах определяется зависимостью
,
(8.1)
где Е - модуль Юнга;
- коэффициент Пуассона;
- плотность невозмущенной среды, кг/м3.
Изгибные волны распространяются значительно медленнее, чем продольные, а скорости их определяются зависимостью
,
(8.2)
где - угловая частота колебаний, равная 2f;
f - частота колебаний, Гц;
m1 - масса на единицу поверхности;
-
цилиндрическая жесткость пластины;
h - толщина пластины.
Изгибные волны распространяются, как правило, в двумерном пространстве.
В жидкостях и газах продольные волны распространяются от источника во все стороны пространства. Передача колебательной (звуковой) энергии осуществляется путем упругих колебаний частиц среды около своего положения равновесия. При этом скорость распространения волн называется скоростью звука. Скорость звука измеряется в м/с и выражается зависимостью
,
(8.3)
где - показатель адиабаты (для воздуха= 1,41);
Рст- статическое давление среды (для воздуха - барометрическое давление).
Скорость звука в воздухе не зависит от частоты, но зависит от температуры, давления и относительной влажности воздуха.
Процесс колебания частиц среды сопровождается изменением давления и скорости колебаний в каждый момент времени. Разность между мгновенным значением полного давления в данной точке среды и средним давлением в невозмущенной среде называется звуковым давлением. Звуковое давление р измеряется в паскалях (Па). Скорость прохождения частиц среды через положение равновесия называется виброскоростью. Виброскорость v измеряется в м/с. Звуковое давление связано с виброскоростью следующей зависимостью
(8.4)
Произведение
называетсяволновым
сопротивлением
среды. Для воздуха при нормальных
атмосферных условиях
= 420
нс/м3.
Передача звуковой энергии осуществляется звуковым давлением, совершающим работу при перемещении частиц среды. Средний поток звуковой энергии в единицу времени, проходящий через единицу площади, нормальной к направлению распространения волны, называется интенсивностью звука. Интенсивность звука I измеряется в Вт/м2 и определяется зависимостью
,
(8.5)
где T - период усреднения; черточка указывает на усредненные параметры звукового давления и виброскорости (в дальнейшем черточка опускается).
Интенсивность звука является количественной оценкой звукового поля только для бегущей звуковой волны. При наличии стоячих волн звуковое поле следует характеризовать плотностью звуковой энергии в единице объема. Плотность звуковой энергии H измеряется в Вт с/м3 и связана с интенсивностью соотношением
(8.6)
Общее количество энергии, излучаемой источником звука в окружающее пространство за единицу времени, называется звуковой мощностью. Звуковая мощность W измеряется в Вт и определяется потоком интенсивности звука через замкнутую поверхность площадью S, окружающую источник звука, в следующем виде
,
(8.7)
где In- нормальная к поверхности составляющая интенсивности.
Если размеры источника звука малы по сравнению с радиусом условной сферы, окружающей его, то такой источник можно считать точечным. Тогда средняя интенсивность звука на поверхности этой сферы определится как
,
(8.8)
где r- радиус условной сферы (расстояние от источника до точки измерения).
Однако большинство реальных источников излучают звук неодинаково в различных направлениях. Неравномерность излучения звука источником определяется отношением интенсивности звука, создаваемого источником в свободном поле в данной точке сферы, в центре которой он находится, к средней интенсивности звука на поверхности той же сферы и характеризуется фактором (коэффициентом) направленности Ф, который определяется
(8.9)
Величина Ф определяется выражением
,
(8.10)
где d - элемент телесного угла 4, в который излучается звук;
- телесный угол излучения в стерадианах.
Направленность излучения характеризуют также отношением интенсивности звука или звукового давления в данной точке пространства к интенсивности или звуковому давлению на оси излучателя на таком же расстоянии от него.
Интенсивность звука точечного источника, излучающего в свободное пространство, определяется с помощью зависимости
(8.11)
Реальные источники шума представляются достаточно елейными для анализа. Однако большинство из них можно представить в виде совокупности простейших взаимосвязанных источников: монополей, диполей, квадруполей.
Гармоническим монополем называется источник звука, представляющий собой сферу, которая пульсирует (расширяется и сужается) гармонически во времени. Радиус этой сферы мал по сравнению с длиной звуковой волны на данной частоте. Звуковая мощность монополя Wм пропорциональна зависимости
(8.12)
Гармоническим диполем называется совокупность двух одинаковых противофазных монополей, расстояние между которыми мало по сравнению с длиной излучаемой волны. Звуковая мощность диполя пропорциональна зависимости
(8.13)
Гармоническим квадруполем называется совокупность одновременно работающих, близко расположенных диполей, различным образом ориентированных друг относительно друга. Квадруполи могут быть продольными, поперечными и их комбинациями. Звуковая мощность квадруполя пропорциональна зависимости
(8.14)
Из сравнения зависимостей мощностей различных видов источников шума можно заключить, что монопольные источники пропорциональны второй степени, дипольные - четвертой степени, а квадрупольные - шестой степени от частоты.
На рис.8.1 показаны в сравнении монопольные, дипольные и квадрупольные источники шума.
В зависимости от вида источника промышленные шумы и вибрации подразделяются на механические, магнитные и аэродинамические.
Механические шумы и вибрации возникают в результате взаимодействия отдельных деталей и узлов машин и механизмов, особенно механизмов с вращающимися неуравновешенными массами. При этом определяющими факторами, влияющими на звуковую мощность, являются форма и размеры деталей, особенности конструкций и взаимосвязи элементов, применяемые материалы, их механические свойства и состояние взаимодействующих поверхностей, число оборотов и скорости взаимного перемещения подвижных элементов. Исходя из теории размерностей, получена формула для приближенного определения звуковой мощности механического шума
,
(8.15)
где к - критерий подобия;
D - характерные размеры деталей;
м - плотность материала деталей;
v - скорость взаимного перемещения деталей.
Эта зависимость не учитывает внутренних потерь, которые заметно влияют на уменьшение колебаний машин и, следовательно, снижение механического шума.
Магнитные шумы и вибрации возникают под действием магнитных сил и моментов, в результате которых происходят деформации сердечников стартеров электрических машин, а также трансформаторов. Определяющими факторами являются размеры воздушных зазоров, величины напряжения питания и другие. Формы колебаний зависят от порядков магнитных сил и моментов, причем каждой форме колебаний соответствует собственная частота. При совпадении частоты возбуждения с собственной частотой возникают резонансные колебания, представляющие собой наибольшую опасность.
Приближенно звуковую мощность магнитного шума определяют по формуле
,
(8.16)
где R2 - средний радиус статорного кольца;
f - частота колебаний статора;
-
амплитуда деформаций.
Аэродинамические шумы возникают вследствие стационарных или нестационарных процессов движения в газах. Аэродинамические шумы являются наиболее характерными для авиационной техники, т.к. связаны с работой воздушно-реактивных двигателей, обтеканием воздушными потоками фюзеляжей самолетов и т.д. Они также характерны для ряда технологических процессов, прежде всего связанных с использованием сжатых газов, работой пневмоинструмента, обеспечением вентиляцией производственных помещений и т.п. По природе образования эти шумы можно подразделить на шум вращения; вихревой шум и шум пограничного слоя; шум свободной газовой струи. [1]
Шум вращения является типичным при работе воздушных винтов, лопаточных колес, сирен и т.д. При этом в среду вносятся периодические возмущения, которые воспринимаются как звуковые колебания среды.
Акустическая мощность шума вращения пропорциональна зависимости
,
(8.17)
где v - скорость набегающего воздушного потока;
D - характерный размер (длина лопасти);
-
число Маха.
Шум вращения является характерным для монопольного источника.
Вихревой шум и шум пограничного слоя обусловлены периодическим вихреобразованием в аэродинамическом среде за телом. Частота и интенсивность вихреобразования обусловлены формой и размерами тела, величиной и направлением скорости потока относительно тела, а также вязкоупругими свойствами среды. Причем сами вихри распространяются вниз по потону со скоростью потока, а вносимые вихрями возмущения в среду распространяются в окружающее пространство со скоростью звука. Мощность вихревого шума определяется зависимостью
(8.18)
Вихревой шум и щум пограничного слоя характерны для дипольного излучателя.
Шум свободной газовой струи при дозвуковых скоростях истечения генерируется за счет турбулентного перемешивания свободно истекающей струи с неподвижной, газовой средой. Из отверстия с характерным размером (диаметром D) истекает струя со скоростью v, которая образует конус постоянных скоростей, сужающийся по мере удаления от среза сопла. В процессе взаимодействия с окружающей средой образуется обратный конус. Пространство, ограниченное прямым и обратным конусами, характеризуется турбулентным перемешиванием, связанным с вихреобразованием. Каждый из вихрей является локальным источником звука, в то время как совокупность вихревой системы образует аэродинамический шум. Звуковая мощность этого шума определяется с помощью зависимости:
(8.19)
Шум свободной газовой струи характерен для квадрупольного излучателя.
Кинетическая
энергия потока пропорциональна
.
При этомакустическая
эффективность
излучателей определяется как отношение
акустической энергии к энергии
потока. Из сравнения зависимостей (8.17
8.19) видно, что при дозвуковых скоростях
потоков (М>1)
наиболее эффективными будут монопольные
излучатели. Однако при М
1 наиболее
интенсивными становятся квадрупольные
излучатели, генерирующие шум реактивной
струи.
Распространение акустической энергии от источника в пространстве с достаточной точностью можно описать так называемым волновым уравнением.
,
(8.20)
где t -, время;
x, y, z - координаты пространства.
В практике борьбы с шумом достаточно знать амплитудные значения величин давления. Тогда интенсивность звука в данной точке или средняя мощность периодического процесса определится зависимостью
,
(8.21)
где T - период усреднения.
Зависимость (8.21) называют также средним квадратическим значением звукового давления. С помощью среднего квадратического значения звукового давления производится также оценка действия инфразвука и ультразвука.
Оценку вибрации производят аналогично с помощью понятия - среднее квадратичеекое значение виброскорости
(8.22)
Слуховой аппарат человека способен воспринимать и анализировать огромный диапазон значений звукового давления от 10-5 до 103 Па, т.е. охватывать интервал изменения амплитуд звукового давления, пропорциональный 108 раз. Однако, с увеличением интенсивности звука начинает срабатывать защитный механизм, предохраняющий от повреждения чувствительную барабанную перепонку. Причем снижение чувствительности происходит примерно по логарифмическому закону. Поэтому оцениваются интенсивность звука и, следовательно, звуковое давление не в абсолютных, а в относительных единицах - белах или децибелах (дБ). При этом говорят не об интенсивности или звуковом давлении, а о соответствующих уровнях интенсивности ( LI ) и звукового давления (Lp)
,
(8.23)
где I0 - интенсивность звука на пороге слышимости 10-12 Вт/мг на частоте 1000 Гц;
,
(8.24)
где P0 - звуковое давление на пороге слышимости 2 10-5 Па на частоте 1000 Гц.
Аналогично определяется уровень звуковой мощности
,
(8.25)
где W0 - звуковая мощность на пороге слышимости 10-12 Вт.
Также определяют уровень виброскорости
,
(8.26)
где
- пороговое значение виброскорости,
510-8
м/с.
В непосредственной близости от источника шума между указанными уровнями существует равенство
,
(8.27)
где L - уровень шума.
Таким образом, выражение для определения уровня интенсивности точечного источника, излучающего в свободное пространство, можно определить из зависимости (8.11) путем деления обеих частей равенства на пороговые значения входящих величин с последующим логарифмированием
,
(8.28)
где Ф0= 1,0 = 1,r0 = 1 м - пороговые значения величин.
На практике результаты измерений оценивают с помощью уровней звукового давления и виброскорости, а расчеты ведут с использованием уровней мощности и интенсивности шума, инфразвука, ультразвука или вибрации.
Уровень шума, возникающий от нескольких источников, работающих одновременно, рассчитывается на основании принципа энергетического суммирования излучений отдельных источников
,
(8.29)
где Li - уровень звукового давления i-го источника шума;
n - количество источников шума.
Зависимость среднеквадратических величин звукового давления, интенсивности, виброскорости или их уровней от частоты в заданном интервале частот называется амплитудно-частотным спектром или просто спектром. Спектры подразделяются на один из следующих типов (рис.8.2): линейчатый или тональный (рис.8.2а); непрерывный или широкополосный (рис.8.26); смешанный или линейчато-непрерывный (рис.8.2в).