Студопедия — Проникающего в помещения жилых и общественных зданий
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Проникающего в помещения жилых и общественных зданий






Назначение помещений или территорий Время суток Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц Уровни звука, L A, и эквивалентные уровням звука, L Aэкв, дБа Макси-маль-ные уровни звука, L Amax, дБа
31, 5                
1. Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и др. учебных заведений, конференц-залы                          
2. Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах интернатах   с 7 до 23 ч.                                            
    с 23 до 7 ч                      
3. Номера гостиниц и жилые комнаты общежитий с 7 до 23 ч.                      
с 23 до 7 ч.                      
4. Залы кафе, ресторанов; столовых                        
5. Приёмные пункты предприятий бытового обслуживания                                              

 

При проведении расчёта ожидаемых уровней звукового давления в производственных помещениях наиболее часто расчётная точка находится в том же помещения, где установлен источник шума или в соседнем помещении.

 

 

Ожидаемый уровень звукового давления L, дБ, на рабочем месте в помещении, если в нём находится один источник шума, определяется по формуле:

- в зоне прямого звука:

; (1.6)

- в зоне прямого и отражённого звука:

; (1.7)

- в зоне отражённого звука:

, (1.8)

где L0 – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;

S – площадь полусферы, окружающей источник и проходящей через расчётную точку, м2;

– эмпирический поправочный коэффициент;

Ф – фактор направленности источника шума, Ф=1 – для источников с равномерным по направлениям в пространстве излучением звука;

В – постоянная помещения, м2.

, (1.9)

где В1000 – постоянная помещения на среднегеометрической частоте 1000 Гц, м2;

– частотный множитель;

– коэффициент, учитывающий нарушение диффузности поля в помещении.

Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник и проходящий через расчетную точку, следует принимать при расположении источника шума:

а) в пространстве:

; (1.10)

б) на поверхности:

; (1.11)

в) в двухгранном углу:

; (1.12)

г) в трёхгранном углу:

, (1.13)

где r – расстояние от источника шума до расчётной точки на рабочем месте, где проводится анализ уровня шума, м;

Коэффициент принимается равным:

=1 при r/d ≥ 2;

=2 при r/d = 1;

=3, 5 при r/d ≤ 0, 5,

где d – максимальный габаритный размер источника шума, м.

Постоянная помещения В 1000 определяется по формулам:

а) для помещений с большим количеством оборудования и небольшим количеством людей (металлообрабатывающие цеха, машинные залы и т.п.):

(1.14)

где V – объём помещения, м3;

б) для производственных помещений с большим количеством людей (сборочные, деревообрабатывающие, ткацкие цеха и т.п.), для лаборатории, проектных кабинетов, учебных аудиторий и т.п.:

(1.15)

в) для административных помещений, жилых помещений с мягкой мебелью:

(1.16)

г) для помещений со звукопоглощающей облицовкой потолка и части стен:

(1.17)

 

Частотный множитель определяется по таблице 1.5.

 

Таблица 1.5

Частотный множитель

Объём помещения, м3 Значение при среднегеометрической частоте, Гц
               
V < 200 0, 80 0, 75 0, 70 0, 80   1, 4 1, 8 2, 5
V = 200 500 0, 65 0, 62 0, 64 0, 75   1, 5 2, 4 4, 2
V > 500 0, 50 0, 50 0, 55 0, 70   1, 6 3, 0 6, 0

 

Коэффициент является функцией отношения постоянной помещения В к площади ограждающих конструкций (стены или перегородки, потолок) S огр, м2 (табл. 1.6).

 

Таблица 1.6

Коэффициент

B/S огр 0, 05 0, 1 0, 2 0, 4 0, 7 1, 0 1, 3 2, 0
1, 0 0, 9 0, 8 0, 7 0, 6 0, 5 0, 4 0, 35

 

Если в производственном помещении имеется несколько одинаковых источников шума, равноудаленных от расчётной точки, то ожидаемый октавный уровень звукового давления L, дБ, от всех источников шума в расчётной точке на рабочем месте определяется по формуле:

(1.18)

где Lо – октавный уровень звука одного источника шума, дБ;

n – общее количество источников шума.

Если в помещении установлено несколько разных по уровню шума источников, то уровень шума в расчётной точке на рабочем месте L, дБ, рассчитывается по формулам:

а) приближённо:

; (1.19)

б) точно:

(1.20)

где Loi – октавный уровень шума, излучаемый i -м источником шума, дБ; в формуле (1.19) учитываются все источники шума в помещении, а в формуле (1.20) i -е источники – это те, которые расположены на расстоянии от расчётной точки rr min, где r min – расстояние от ближайшего источника шума до расчётной точки, м;

Loj – октавный уровень любого, в т.ч. и i -гo источника шума в помещении, дБ;

m – количество источников шума, находящихся в зоне помещения;

n – общее количество источников шума в помещении;

Si, , В – то же, что и в формулах (1.6–1.8).

Расчёты L по формуле (1.19) можно заменить последовательным нахождением добавки к наибольшему уровню звукового давления. Для этого предварительно значения уровней располагают в порядке убывания.

По разности уровней L 1- L 2 (L 1> L 2) первых двух источников находят поправку D L, которую арифметически складывают с наибольшим из уровней – L i. Эту поправку можно определить по таблице 1.7 или графически (рис. 1.2).

 

 

Рис. 1.2. Определение добавки при суммировании уровней

Таблица 1.7







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 662. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...

СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...

Понятие массовых мероприятий, их виды Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...

Эндоскопическая диагностика язвенной болезни желудка, гастрита, опухоли Хронический гастрит - понятие клинико-анатомическое, характеризующееся определенными патоморфологическими изменениями слизистой оболочки желудка - неспецифическим воспалительным процессом...

Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности. 1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности. 1.1. Международная безопасность (глобальная и...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия