
- •А.Н. Шихов, д.А. Шихов Архитектурная и строительная физика
- •Глава 1. Строительная климатология
- •Глава 2. Строительная теплотехника
- •Глава 3. Архитектурная и строительная светотехника
- •Глава 4. Архитектурная акустика и звукоизоляция помещений
- •4.9. Архитектурная акустика
- •Предисловие
- •Введение
- •Глава 1 Строительная климатология
- •1.1. Связь между климатом и архитектурой зданий
- •1.2. Климатические факторы и их роль при проектировании зданий и сооружений
- •1.3 Климатическое районирование
- •1.4. Архитектурно-климатические основы проектирования зданий
- •1.5. Архитектурный анализ климатических условий погоды
- •Глава 2 Строительная теплотехника
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Виды теплообмена
- •2.3. Теплопередача через ограждения
- •2.4. Сопротивление теплопередачи через однослойные и многослойные ограждающие конструкции, выполненные из однородных слоев
- •2.5. Расчет температуры внутри ограждающих конструкций
- •2.6. Графический метод определения температуры внутри многослойной ограждающей конструкции (метод Фокина-Власова)
- •2.7. Влияние расположения конструктивных слоев на распределение температуры внутри ограждающих конструкций
- •2.8. Методика проектирования тепловой защиты зданий
- •2.9. Исходные данные для проектирования тепловой защиты зданий
- •2.9.1. Параметры внутреннего воздуха помещений
- •2.9.2. Наружные климатические условия
- •2.9.3. Расчетные характеристики строительных материалов и конструкций
- •2.9.4. Расчет отапливаемых площадей и объемов здания
- •2.10. Определение нормируемого (требуемого) сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
- •2.11. Расчет общего или приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
- •2.12. Конструктивное решение наружных ограждающих конструкций
- •2.13. Определение санитарно-гигиенических показателей тепловой защиты зданий
- •2.14. Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий
- •2.15. Влажность воздуха и конденсация влаги в ограждениях
- •2.15.1 Расчет ограждающих конструкций на конденсацию водяного пара
- •2.15.2. Графо-аналитический метод определения зоны конденсации внутри многослойной ограждающей конструкции
- •2.15.3. Паропроницаемость и защита от переувлажнения ограждающих конструкций
- •2.16. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций
- •2.17. Теплоустойчивость ограждающих конструкций
- •2.17.1. Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года
- •2.17.2. Теплоусвоение поверхности полов
- •2.18. Повышение теплозащитных свойств существующих зданий
- •2.19. Энергетический паспорт здания
- •Контрольные вопросы
- •Глава 111 Архитектурная и строительная светотехника
- •3.1. Основные понятия, величины и единицы измерения
- •3.2. Световой климат
- •3.3. Количественные и качественные характеристики освещения
- •3.4. Естественное освещение зданий
- •3.5. Естественное и искусственное освещение зданий
- •3.6. Выбор систем естественного освещения помещений и световых проемов
- •3.7. Нормирование естественного освещения
- •3.8. Проектирование естественного освещения
- •3.8.1. Определение площади световых проемов жилых и общественных зданий при боковом или верхнем естественном освещении помещений
- •3.8.2. Расчет площади световых проемов производственных зданий при боковом или верхнем естественном освещении помещений
- •3.9. Проверочный расчет естественного освещения помещений
- •3.9.1. Последовательность проведения проверочного расчета при боковом освещении производственных зданий
- •3.9.2. Расчет естественного освещения производственных помещений при верхнем и комбинированном расположении светопроемов
- •3.9.3. Проверочный расчет естественного освещения при боковом размещении световых проемов в жилых и общественных зданиях
- •3.9.4. Последовательность проведения проверочного расчета при верхнем или комбинированном освещении жилых и общественных зданий
- •3.10. Расчет времени использования естественного освещения в помещениях
- •3.11. Совмещенное освещение зданий
- •3.13. Нормирование и проектирование искусственного освещения помещений
- •3.14. Архитектурная светотехника
- •3.14.1. Нормирование и проектирование освещения городов
- •Проектирование освещения архитектурных ансамблей
- •3.15. Светоцветовой режим помещений и городской застройки
- •3.16. Инсоляция и защита помещений от солнечных лучей
- •3.17. Солнцезащита и светорегулирование в зданиях
- •3.18. Экономическая эффективность использования инсоляции и солнцезащиты
- •Глава 4 Архитектурная акустика и звукоизоляция помещений
- •4.1. Общие понятия о звуке и его свойствах
- •4.2. Источники шума и их шумовые характеристики
- •4.3. Нормирование шума и звукоизоляция ограждений
- •4.4. Распространение шума в зданиях
- •4.5. Звукоизоляция помещений от воздушного и ударного шума
- •4.5.1. Определение индекса изоляции воздушного шума для вертикальных однослойных плоских ограждающих конструкций сплошного сечения
- •Границ 1/3 - октавных полос
- •4.5.2. Определение индекса изоляции воздушного шума для каркасно-обшивных перегородок
- •4.5.3. Определение индекса изоляции воздушного шума для междуэтажных перекрытий
- •Расчет междуэтажных перекрытий на ударное воздействие шума
- •4.6. Измерение звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций в акустических камерах
- •Мероприятия, обеспечивающие нормативную звукоизоляцию помещений
- •Защита от шума селитебных территорий городов и населенных пунктов
- •4.9. Архитектурная акустика
- •4.9.1. Оценка акустических качеств залов
- •Экспериментальные способы проверки акустических качеств залов
- •4.10. Общие принципы акустического проектирования залов
- •4.11. Специфические особенности акустического проектирования залов различного функционального назначения
- •4. 12. Видимость и обозреваемость в зрелищных сооружениях
- •Общие принципы проектирования беспрепятственной видимости в зрительных залах
- •4.12.2. Обеспечение беспрепятственной видимости в зрительных залах
- •4.13. Расчет беспрепятственной видимости в зрительных залах
- •Контрольные вопросы
- •Основные термины и определения
- •Примеры расчетов звукоизоляции ограждающих конструкций (примеры взяты из сп 23-103-03)
- •Примеры расчета по беспрепятственной видимости и акустике зрительных залов
- •Примеры светотехнического расчета гражданских и промышленных зданий
- •Примеры из области архитектурного освещения зданий
- •Примеры расчета продолжительности инсоляции зданий
4.2. Источники шума и их шумовые характеристики
По отношению к ограждающим конструкциям источники шума подразделяются на внешние и внутренние, находящиеся внутри зданий.
Основными источниками внешнего шума являются транспортные потоки на улицах и дорогах, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, промышленные и энергетические предприятия и их отдельные установки, а также внутриквартальные источники шума (трансформаторная подстанция, центральные тепловые пункты, спортивные и игровые площадки и др.)
Источниками внутреннего шума в зданиях различного назначения являются технологическое и инженерное оборудование (лифты, вентиляторы, насосы, громкий разговор, игры на музыкальных инструментов, работа станков и оборудования и др.)
Источники шума можно условно разделить на две группы:
- отдельные;
-комплексные, состоящие из ряда отдельных источников.
К отдельным или точечным источникам шума относятся лифты, вентиляторы, насосы, электротрансформаторы, единичные транспортные средства, установки промышленных или энергетических предприятий и др.
К комплексным источникам шума относятся уличные транспортные потоки, железнодорожные составы, промышленные предприятия с многочисленными источниками шума, спортивные площадки и др.
По временным характеристикам шумы подразделяются на постоянные, уровень шума которых изменяется во времени не более чем на 5 дБА и непостоянные, уровень звука которых изменяется во времени более чем на 5 дБА.
К постоянным шумам можно отнести шум постоянно работающих насосных или вентиляционных установок.
Непостоянные шумы в свою очередь подразделяются на колеблющиеся во времени, уровень звука которых, непрерывно изменяется; прерывистые, уровень звука которых растет до уровня фонового шума за несколько раз за время наблюдения и импульсные, состоящие из одного или нескольких следующих друг за другом ударов длительностью менее 1 сек.
К колеблющемуся во времени шуму относится, например, шум транспортного движения.
Прерывистые шумы - это шумы от работы лебедки лифтовой установки или шумы непостоянно работающих установок промышленных предприятий или мастерских.
Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:
- для транспортных потоков на улицах и дорогах – эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА, на расстоянии 7,5 м от оси первой линии движения (для трамваев - на расстоянии 7,5 м от оси ближнего пути) до наружного ограждения здания;
- для потоков железнодорожных поездов – эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА, и максимальный уровень звука LАмакс, дБА, на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути;
- для водного транспорта – эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА, и максимальный уровень звука LАмакс, дБА, на расстоянии 25 м от борта судна до расчетной точки;
- для воздушного транспорта - эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА, и максимальный уровень звука LАмакс, дБА, в расчетной точке;
- для промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане до 300 м включительно – эквивалентные уровни звуковой мощности
Lw экв и максимальные уровни звуковой мощности Lw макс;
- для промышленных зон, промышленных и энергетических предприятий с аксимальным линейным размером в плане более 300 м - эквивалентный уровень звука
LwАэкв.гр, дБА, и максимальный уровень звука, LwАмакс.гр, дБА, на границе территории предприятия и селитебной территории в направлении расчетной точки;
- для внутриквартальных источников шума – эквивалентный уровень звука LwАэкв, дБА, и максимальный уровень звука LАмакс, дБА, на фиксированном расстоянии от источника.
Шумовые характеристики технологического и инженерного оборудования, создающего постоянный шум, в виде октавных уровней мощности Lw или корректированных уровней звуковой мощности wА, а для оборудования, создающего непостоянный шум, в виде wАэкв и максимальных wАмакс корректированных уровней звуковой мощности; должны указываться заводом-изготовителем в технической документации. Для одиночного работающего оборудования допускается использовать шумовые характеристики в виде октавных уровней звукового давления , дБ, или уровней звука на рабочем месте А , дБ, на фиксированном расстоянии.
Для оценки шумовой характеристики отдельных или комплексных источников шума важным является выбор отрезка времени, в течение которого определяются эквивалентные уровни звука источников шума.
При циклическом режиме работы отдельного или комплексного источника шума определение шумовой характеристики осуществляется за полный цикл работы, в течение которого происходит изменение уровней создаваемого ими шума.
Если работа отдельного или комплексного источника шума не имеет циклического характера, то шумовые характеристики необходимо определять в дневное (с 7.00 до 23.00) или в ночное (с 23.00 до 7.00) время суток. При этом для источников, создающих непостоянный шум, следует определять дополнительную шумовую характеристику – максимальный уровень звука, создаваемый источниками шума на определенном расстоянии от них.