Определение уровней звукового давления в расчетных точках — КиберПедия 

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Определение уровней звукового давления в расчетных точках

2017-09-26 673
Определение уровней звукового давления в расчетных точках 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

7.1 Расчетные точки при акустическом расчете следует выбирать внутри помещений зданий
и сооружений, на территориях, на рабочих местах или в зоне постоянного пребывания людей на высо­те 1,2–1,5 м от уровня пола, рабочей площадки или планировочной отметки территории. В помещениях с одним источником или с несколькими однотипными источниками шума следует выбирать не менее двух расчетных точек. Одна точка берется на рабочем месте в зоне прямого звука, другая —
на рабочем месте в зоне отраженного звука на месте.

В случае, когда в помещении несколько источников шума, отличающихся друг от друга по уровням звуковой мощности на 10 дБ и более, расчетные точки следует выбирать на рабочих местах в зоне прямого звука у источников с минимальными и максимальными уровнями. В помещениях с групповым расположением однотипного оборудования расчетные точки следует выбирать на рабочем месте
в центре групп с минимальными уровнями и в центре групп с максимальными уровнями.

7.2 Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках на рабочих местах соразмерных помещений (с отношением наибольшего геометрического размера к наименьшему не более 5),
в которых один источник шума, следует определять:

а) в зоне прямого и отраженного звука по формуле

(7.1)

б) в зоне прямого звука по формуле

(7.2)

в) в зоне отраженного звука по формуле

(7.3)

где L P— октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;

c — коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля, принимаемый по опытным данным, а при их отсутствии — по графику рисунка 7.1 в зависимости от отношения расстояния r, м, между акустическим центром источника и расчетной точкой
к максимальному габаритному размеру l макс, м, источника шума. Если точное положение акустического центра источника шума неизвестно, он принимается совпадающим с геометрическим центром;

Ф — фактор направленности источника шума, безразмерный, определяемый по технической документации на источник шума или по опытным данным. Для источников шума
с равномерным излучением звука принимают Ф= 1. Если данных нет, то ориентировочно также принимают Ф= 1. Для расчетных точек на расстоянии r <2 l макс от акустического центра источника следует приниматьФ= 1 для любого источника;

— коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по опытным данным, а при их отсутствии — по графику рисунка 7.2;

S В.П — площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник шума и, по возможности, равноудаленной от его поверхности и проходящей через расчетную точку, м2. Когда расстояние расчетной точки r, м, от акустического центра источника больше удвоенного максимального габаритного размера источника l макс (r ³2 l макс), то принимают S = W r2, где W пространственный угол излучения, ве­личина которого зависит от месторасположения источника шума. Когда он размещен
в пространстве (на колонне в цехе), тогда W = 4p; на поверхности стены, перекрытия —
W = 2p; в двугранном углу, образованном ограждающими конструкциями, — W = p;
в трехгранном углу, образованном ограждающими конструкциями, — W = p/2. Когда расстояние расчетной точки от акустического центра источника r <2 l макс, тогда S зависит от формы выбранной поверхности, окружающей источник шума и проходящей через расчетную точку;

В — постоянная помещения, м2, определяемая по таблицам 7.1 и 7.2 в зависимости от объема помещения V, м3, и типа помещения путем умножения постоянной помещения на среднегеометрической частоте 1000 Гц B 1000 на частотный множитель m (B 1000m).

 

Рисунок 7.1 — График для определения коэффициента c в зависимости от отношения r
к максимальному линейному размеру источника шума l макс

 

Рисунок 7.2 — График для определения коэффициента Y в зависимости от отношения
постоянной помещения В к площади ограждающих поверхностей

Таблица 7.1 — Значения частотного множителя m

Объем помещения, м3 Частотный множитель m на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц
               
До 200 0,8 0,75 0,7 0,8   1,4 1,8 2,5
Св. 200 “ 500 0,65 0,62 0,64 0,75   1,5 2,4 4,2
“ 500 0,5 0,5 0,55 0,7   1,6    

 

Таблица 7.2 — Характеристика помещений

Тип помещения Описание помещения Постоянная помещения В 1000, м2
  С небольшим количеством людей (металлообрабатывающие цеха, вентиляционные камеры, генераторные, машинные залы, испытательные стенды и т. п.)
  С жесткой мебелью и большим количеством людей или с небольшим количеством людей и мягкой мебелью (лаборатории, ткацкие и деревообрабатывающие цеха, кабинеты и т. п.)
  С большим количеством людей и мягкой мебелью (рабочие помещения зданий управлений, залы конструкторских бюро, аудитории учебных заведений, рестораны, магазины, помещения аэропортов и залы ожидания, номера гостиниц, классные помещения в школах, читальные залы библиотек, жилые помещения и т. п.)
  Помещения со звукопоглощающей облицовкой потолка и час­ти стен
Примечание — Постоянную помещения В 1000 для помещений четвертого типа можно применять при определении В = В 1000m только при расчете требуемой звукоизоляции ограждающей конструкции и акустическом расчете вентиляционных систем. Во всех других случаях постоянную помещения следует определять согласно разделу 13.

 

7.3 Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках соразмерного помещения (отношение наибольшего геометрического размера помещения к наименьшему не более 5) с несколькими источниками шума следует определять:

а) в зоне прямого и отраженного звука по формуле

(7.4)

где m — количество источников шума, ближайших к расчетной точке (т. е. источников шума, для которых ri £ 5 r мин, где r мин — расстояние, м, от расчетной точки до акустического центра ближайшего к ней источника шума;

Лi =

здесь Lpi — октавный уровень звуковой мощности, дБ, создаваемый i -тым источником шума;

c, Ф— то же, что в формуле (7.1), но для i -го источника шума;

Y и В — то же, что в формулах (7.1) и (7.3);

n — общее количество источников шума в помещении с учетом среднего коэффициента одновременности работы оборудования;

в) в зоне отраженного звука по формуле

(7.5)

Первый член в формуле (7.5) следует определять, суммируя уровни звуковой мощности источников шума LPi, дБ, по таблице 7.3, а в случае, когда все источники шума имеют одинаковую звуковую мощность LP, дБ, тогда

(7.6)

Таблица 7.3

Разность двух складываемых уровней, дБ                          
Добавка к более высо­кому уровню, необходимая для получения суммарного уровня, дБ   2,5   1,8 1,5 1,2   0,8 0,6 0,5 0,4 0,2  
Примечание — При пользовании таблицей 7.3 следует последовательно складывать уровни в дБ (звуковой мощности или звукового давления), начиная с максимального. Сначала следует определять разность двух складываемых уровней, затем соответствующую этой разности добавку. После этого добавку следует прибавить к большему из складываемых уровней. Полученный уровень складывают со следующим и т. д.

 

7.4 В случае, когда источник шума и расчетная точка расположены на территории, расстояние между ними больше удвоенного максимального размера источника шума и между ними нет препят­ствий, экранирующих шум или отражающих шум в направлении расчетной точки, октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках следует определять:

а) при точечном источнике шума (отдельная установка на территории, трансформатор, вентилятор и т. п.) по формуле

(7.7)

б) при протяженном источнике ограниченного размера (стена производственного здания, цепочка шахт вентиляционных систем на крыше производственного здания, трансформаторная подстанция
с большим количеством открыто расположенных трансформаторов) по формуле

(7.8)

где LP, r,Ф, W — то же, что и в формулах (7.1) и (7.3);

b a коэффициент затухания звука в атмосфере, дБ/км, определяемый по таблице 7.4.

Таблица 7.4 — Коэффициент затухания звука в атмосфере b а, дБ/км

f, Гц Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц
               
bа, дБ/км   0,7 1,5          
При расстоянии r £ 50 м затухание звука в атмосфере не учитывают.

 

7.5 Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках в изолируемом помещении, проникающие через ограждающую конструкцию из соседнего помещения с источником (источниками) шума или с территории, следует определять по формуле

(7.9)

где L ш — октавный уровень звукового давления в помещении с источником шума на расстоянии 2 м от разделяющей помещения конструкции, дБ, определяемый по формулам (7.1) – (7.5);

R — изоляция воздушного шума конструкций, через которую проникает шум, дБ;

S — площадь конструкции, м2;

В и — акустическая постоянная изолируемого помещения, м2, определяемая по формуле

В и = А /(1 – aср), (7.10)

здесь А — эквивалентная площадь звукопоглощения, м2, определяемая по формуле октавный уровень

(7.11)

здесь a i — эквивалентный коэффициент звукопоглощения i -ой поверхности помещения, м2;

Si — площадь i -ой поверхности помещения, м2;

— эквивалентная площадь звукопоглощения j -го штучного (объемного) поглотителя, м2;

nj — количество j -тых штучных (объемных) поглотителей, шт;

aср — средний коэффициент звукопоглощения, определяемый по формуле

aср = A / S огр, (7.12)

здесь S огр — площадь ограждающих поверхностей помещения, м2;

k — коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, определяемый по таблице 7.5 в зависимости от среднего коэффициента звукопогло­щения aср.

Таблица 7.5 — Коэффициент k, учитывающий нарушение диффузности звукового поля

aср k 10lg k, дБ
0,2 1,25  
0,4 1,6  
0,5 2,0  
0,6 2,5  

 

7.6 В случае, когда ограждающая конструкция состоит из нескольких частей с различной звукоизоляцией (например, стена с окном и дверью), R, дБ, определяют по формуле

(7.13)

где Si — площадь i -той части ограждающей конструкции, м2;

Ri — изоляция воздушного шума i -той частью ограждающей конструкции, дБ;

7.7 В случае, когда ограждающая конструкция состоит из двух частей с различной звукоизоля-цией (R 1 > R 2), R, дБ, определяют по формуле

(7.14)

где R 1 — изоляция воздушного шума части ограждающей конструкции с большей звукоизоля­цией, дБ;

R 2 — изоляция воздушного шума части ограждающей конструкции с меньшей звукоизоляцией, дБ;

S 1 — площадь части ограждающей конструкции с большей звукоизоляцией, м2;

S 2 — площадь части ограждающей конструкции с меньшей звукоизоляцией, м2.

7.8 Эквивалентный LА экв, дБА, и максимальный LА макс, дБА, уровни звука, создаваемые внешним потоком транспорта и проникающими в помещения через наружную ограждающую конструкцию здания (стену с окном/окнами), следует определять по формуле

LА экв(LА макс) = L ARА тран.О + 10lg S o – 10lg B и – 10lg k, (7.15)

где LA — эквивалентный (максимальный) уровень звука снаружи на расстоянии 2 м от ограждения, дБА;

R A тран.О — изоляция внешнего потока транспорта окном, дБА;

S 0 — площадь окна (окон), м2;

В и,, k — то же, что и в формуле (7.9).

7.9 Для помещений жилых и общественных зданий, гостиниц площадью до 25 м2 эквивалентные LА экв, дБА, и максимальные LА макс, дБА, уровни звука определяют по формуле

LА экв(LА макс) = LA RА тран.О – 5, (7.16)

где LA , RА тран.О — то же, что и в формуле (7.15).

7.10 Октавные уровни звукового давления в защищаемом от шума помещении в тех случаях, когда источники шума находятся в другом здании, определяют в несколько этапов:

7.10.1 Определяют уровень звуковой мощности шума LP пр, дБ, прошедшего через наружное ограж­дение (или несколько ограждений) на территорию, по формуле

(7.17)

где LPi — октавный уровень звуковой мощности i -го источника шума, дБ;

В ш — акустическая постоянная помещения с источником (источниками) шума, м2;

S — площадь ограждения, м2;

R — изоляция воздушного шума ограждением, дБ.

7.10.2 Определяют октавные уровни звукового давления для вспомогательной расчетной точки на расстоянии 2 м от наружного ограждения защищаемого от шума помещения по формуле (7.6) или (7.7) от каждого из источников шума.

7.10.3 Определяют суммарные октавные уровни звукового давления L сум, дБ, во вспомогательной расчетной точке (на расстоянии 2 м от наружного ограждения защищаемого от шума помещения)
от всех источников шума по формуле

L сум = (7.18)

где Li — уровень звукового давления от i -го источника шума, дБ.

7.10.4 Определяют октавные уровни звукового давления L, дБ, по формуле (7.9), заменив в ней L ш на L сум.

7.11 При непостоянном шуме октавные уровни звукового давления Lj, дБ, в расчетной точке следует определять по формулам (7.1) – (7.5), (7.7), (7.8) или (7.9) для каждого отрезка времени , мин,
в течение которого уровень остается постоянным, заменяя в указанных формулах L на Lj.

7.12 Эквивалентные уровни звукового давления непостоянного шума L экв, дБ, за общее время воздействия Т, мин, следует определять по формуле

(7.19)

где — время воздействия уровня звука L j, мин;

Lj — уровень звука за время , дБ.

При этом за временное воздействие шума Т, мин, следует принимать: в производственных и служебных помещениях — продолжительность рабочей смены; в жилых и других помещениях, а также
на территориях, где нормативные требования по шуму установлены для дневного и ночного времени суток — продолжительность дня 7.00–23.00 ч и ночи 23.00–7.00 ч. Допускается в последнем случае принимать за время воздействия Т, мин, днем — четырехчасовой период времени с наибольшими уровнями, ночью — одночасовой период времени с наибольшими уровнями.

7.13 Эквивалентные уровни звука непостоянного шума LА экв, дБА, следует определять по формуле (7.19), заменяя L экв на LА экв и Lj на LА j.


Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.051 с.