Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Архитектурная акустика.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
82.52 Кб
Скачать

Разработка мероприятий по улучшению диффузности в зале

После завершения графического анализа чертежей и создания в зале оптимальной структуры ранних отражений не занятые для этой цели поверхности должны быть использованы для оформления диффизного звукового поля путем их эффективного расчленения различной формы звукорассеивающими элементами для создания рассеянного, ненаправленного отражения звука. Это достигается расчленением поверхностей балконами, пилястрами, нишами и тому подобными неровностями.

Гладкие большие поверхности не способствуют достижению хорошей диффузности звукового поля. Особенно не желательны гладкие, параллельные друг другу плоскости, вызывающие эффект «порхающего эха», получившийся в результате многократного отражения звука между ними. Расчленение таких стен ослабляет этот эффект и увеличивает диффузность.

Звукоизоляция ограждающих конструкций жилых и общественных зданий

Причины возникновения шума;

  1. Внутренние источники (инженерное и санитарное оборудование, громкая музыка, танцы и т.д.)

  2. Внешние источники (транспорт, промышленные предприятия)

Методика борьбы с шумом

Борьба с шумом в источнике, звукопоглощение, звукоизоляция. А так же существенным фактором может служить архитектурно-планировочное решение (расположение тихих помещений вдали от шумных зданий).

Основные виды шума и пути его распространения в здании

  • Воздушный шум (1) - источник не связаный с конструкциями (громкоговоритель) и передача звуковой энергии происходит в результате колебания конструкции, разделяющей два помещения.

  • Ударный шум (2) – при ударах по междуэтажному перекрытию (ходьба, танцы и др.) передача энергии происходит также за счет колебания конструкции.

  • Структурный шум –излучают вибрирующие конструкции в помещении, расположенные даже на значительном расстоянии от источника, а так же шум при излучении его конструкцией, жестко связанной с каким-либо вибрирующими механизмами (насосным, вентиляционным или лифтовыми установками (4’))

Нормирование звукоизоляции

Rw индекс изоляции воздушного шума (дБ) – способность ограждающих конструкций изолировать звуковую энергию, передающуюся по воздуху.

Lnw - индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием (дБ)

(значения приведены в СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» , таб.1 для категорий зданий А, Б и В)

Три категории комфортности здания:

  • категория А - высококомфортные условия

  • категория Б - комфортные условия

  • категория В - предельно допустимые условия

Определение индекса изоляции воздушного шума вертикальных ограждающих конструкций (однослойных ограждающих конструкций)

Однослойные ограждающие конструкции – это конструкции состоящие из одного материала или несколько слоев материала, жестко связанных друг с другом.

  • Ориентировочный метод:

Rw des =37*lg(m)+55*lg(k)-43

m - поверхностная плотность

m = δ*ρ

δ- толщина ограждающей конструкции (м)

ρ- плотность ограждающей конструкции (кг/м3)

k- коэффициент учитывающий увеличение изгибной

жесткости ограждающих конструкций

Если ρ>=1800, то k=1

Если ρ<1800, то k определяется по СП 23-103-2003, табл. 10

  • Графический метод:

Частотную характеристику изоляции воздушного шума однослойной плоской ограждающей конструкцией сплошного сечения с поверхностной плотностью от 100 до 800 кг/м2 из бетона, железобетона, кирпича и тому подобных материалов следует определять, изображая ее в виде ломаной линии, аналогичной линии ABCD.

Точка В:

Абсциссу точки В – ƒ1 следует определять по табл. 8, CП 23-103-2003

Значение ƒ1 следует округлять до среднегеометрической частоты, в пределах которой находится ƒ1. Ординату точки В — R1 следует определять в зависимости от эквивалентной поверхностной плотности mэ по формуле

R1 = 20*lg mэ - 12, (дБ)

Эквивалентная поверхностная плотность mэ определяется по формуле

mэ = К*т, (кг/м2)

Точка А:

Нужно из точки В опустить перпендикуляр на ординату

Точка С:

Вправо от точки В проводится отрезок ВС с наклоном 6дБ на октаву до точки С с ординатой R=65дБ ( октава ƒ1=2ƒ2 )

Точка D:

Из точки С вправо проводится горизонтальный отрезок СD. Если точка С находится за пределами нормируемого диапазона частот (ƒ>3150Гц) , отрезок CD отсутствует.

Индекс изоляции воздушного шума Ri для ограждения с известной частотной характеристикой изоляции воздушного шума определяется путем сопоставления частотной характеристики с оценочной кривой.

Для вычисления индекса Ri необходимо определить сумму неблагоприятных отклонений расчетной частотной характеристики и оценочной кривой. Неблагоприятными считаются отклонения вниз от оценочной кривой.

- Если сумма неблагоприятных отклонений максимально приближается к 32 дБ, но не превышает эту величину, величина индекса Ri соответствует значению оценочной кривой при частоте 500Гц.

- Если сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дБ, оценочная кривая смещается вниз(на целое число дБ) так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений от смещенной кривой не превышала указанную величину.

- Если сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 32 дБ или неблагоприятные отклонения отсутствуют, оценочная кривая смещается вверх (на целое число дБ) так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений от смешенной кривой максимально приближалась к 32 дБ, но не превышала эту величину.

За величину индекса Ri принимается ордината смещенной (вверх или вниз) оценочной кривой в треть октавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц.