Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД для ФСА заочн / Расчет средств защиты от шума 2010.DOC
Скачиваний:
59
Добавлен:
02.06.2015
Размер:
296.45 Кб
Скачать

2.1. Определение уровней звукового давления

Октавный уровень звукового давления L1в расчетной точке, расположеннойв зоне прямого звукав помещении с одним источником шума, определяют по формуле [4]:

L1 = Lp + 10lg(/S). (3)

В зоне отраженного звукаоктавный уровень звукового давления в расчетной точке следует определять по формуле [4]:

L2 = Lp + 10lg  10lgB + 6. (4)

В формулах (3) и (4) L1,L2– октавный уровень звукового давления, дБ;Lp– октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;S– площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник шума, по возможности равноудаленной от него и проходящей через расчетную точку (РТ), м2;– коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля;– безразмерный фактор направленности источника шума;– коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении до устройства звукопоглощения; В – постоянная помещения, м2.

При r2lmax, гдеr– расстояние от акустического центра (АЦ) источника шума до РТ,lmax– максимальный линейный размер источника шума, величинаSзависит от формы выбранной поверхности, окружающей источник шума. Для прямоугольного параллелепипеда (см. рис. 1а) площадьSопределяется по формуле:

S = 2( lmax + 2a)h + 2(l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a). (5)

При r2lmaxвеличинаSопределяется по формуле:

S = r2, (6)

где – пространственный угол излучения, зависящий от местоположения источника шума. Если источник размещен в пространстве (на колонне в цехе), то= 4; на поверхности стены, перекрытия= 2(см. рис. 1б).

Sа

РТ

rh

1,5 м

АЦ

d

l

S

a

lmax

Источник шума

РТ

a

а а

Рис. 1а. Воображаемая поверхность S в форме параллелепипеда.

Величины а и r определяются следующим образом:

а = d – l / 2; r = (1,52 + d2)1/2.

S

РТ

r

1,5 м

d АЦ

Рис. 1б. Воображаемая поверхность S в форме полусферы.

Коэффициент  принимается по опытным данным или по графику [4], представленному на рис. 2.

Рис. 2. График для определения коэффициента.

Безразмерный фактор  определяется по технической документации на источник шума или по опытным данным. Для источников с равномерным излучением звука (в настоящей работе) следует принимать  = 1.

Коэффициент принимают по опытным данным, а при их отсутствии – по графику [4] (рис. 3), гдеSогр.– общая площадь ограждающих помещение поверхностей, включая площадь пола, м2.

Величина В – постоянная помещения – находится по формуле:

В = В1000, (7)

где В1000– постоянная помещения на среднегеометрической частоте 1000 Гц, м2, определяемая в зависимости от объемаVи типа помещения по таблице 2 [4];

 - частотный множитель, определяемый по таблице 3 [4].

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 В/Sогр

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Рис. 3. График для определения коэффициента .

Акустический центр источника шума, расположенного на полу (на стене), следует принимать совпадающим с проекцией геометрического центра источника на горизонтальную плоскость пола (на вертикальную плоскость стены).

Требуемое снижение шума для одного источника шума Lтрсогласно [4] определяется как разность между уровнем звукового давленияLдо осуществления мероприятий по уменьшению шума и допустимым уровнемLдоп:

Lтр=L–Lдоп. (8)

Таблица 2.

К выбору расчетной формулы для В1000

Тип помещения

Описание помещения

В1000, м2

1

С небольшим количеством людей (металлообрабатывающие цехи, венткамеры, машинные залы и т.п.)

V/20

2

С жесткой мебелью и большим количеством людей или с небольшим количеством людей и мягкой мебелью (лаборатории, кабинеты, деревообрабатывающие цехи и т.п.)

V/10

3

С большим количеством людей и мягкой мебелью (залы конструкторских бюро, аудитории учебных заведений, рабочие помещения зданий управления и т.п.)

V/6

Таблица 3.