Студопедия — Характеристика производственного шума
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

Характеристика производственного шума






 

Производственный шум, с которым приходится иметь дело, характеризуется величиной звукового давления и интенсивностью звука, которые меняются в широких пределах.

Важно, что ухо человека способно реагировать на относительное изменение интенсивности, а не на абсолютное. Ощущения человека, возникающие при различного рода раздражениях, пропорциональны логарифму количества энергии раздражителя. Поэтому для характеристики производственного шума введены логарифмические величины уровня звукового давления и интенсивности, выражаемые в децибелах (дВ): уровень силы звука

или

уровень звуковой мощности

уровень звукового давления (дВ)

Обычно в производственных помещениях находится не один, а несколько источников шума. Суммарный уровень шума источников разной мощности определяется из условия, что

, тогда

если , то .

Логарифмическая шкала позволяет уложить весь диапазон интенсивности шума от порога слышимости до порога болевого ощущения в 130 дБ, т.е.

дБ

Например, шелест листвы, шум слабого ветра 10 – 20 дБ, громкая речь на расстоянии нескольких метров 60 – 70 дБ, шум в цехе 80 – 100 дБ, шум при работе пневматических инструментов 110 – 120 дБ, шум реактивного двигателя на расстоянии 1 м. от сопла 130 – 140 дБ.

Как правило, производственный шум представляет собой смесь звуков различных частот, который раскладывается на спектр шума. Для удобства анализа шума частотный диапазон делят на интервалы – октавные полосы (октавы) или треть октавы.

За октаву принимается диапазон частот с отношением верхней f2 и нижней f1 частот равным 2, т.е. .

Октавы нормализованы. Для измерения шума приняты 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц (среднегеометрические частоты).

Граничные частоты октавных полос: 45 – 90, 180 – 355, 355 – 710, 710 – 1400, 1400 – 2800, 2800 – 5600, 5600 – 11200.

Измерение спектров шума в этих октавных полосах проводят для сравнения шума машин, нормирования и др. целей.

Характер спектра может быть низкочастотным (до 300 Гц), среднечастотным (300 – 800 Гц) и высокочастотным (выше 800 Гц).

Спектры шума бывают дискретными. Когда отдельные составляющие отделены друг от друга боле или менее значительными частотными интервалами, в которых звука нет. Такой шум называется тональным. Например, шум дисковой пилы.

Спектры могут быть сплошными, в которых интервалы между частотными составляющими бесконечно малы (следуют друг за другом непрерывно). Например, шум реактивного двигателя.

Шум может быть стабильным и импульсным. Первый характеризуется постоянством уровня звукового давления, второй – быстрым изменением уровня во времени. Импульсный шум воспринимается как часто следующие друг за другом удары (шум молота).

Источники шума часто излучают звуковую энергию неравномерно по всем направлениям. Эта неравномерность излучения характеризуется коэффициентом Ффактором направленности, показывающим отношение интенсивности звука, создаваемой направленным источником в данной точке J, интенсивности Jср, которую развил бы в этой же точке ненаправленный источник, имеющий ту же звуковую мощность и излучающий звук в сферу.

,

где Р – звуковое давление, измеренное на определенном расстоянии от источника.

Рср – звуковое давление, усредненное по всем направлениям.

Характеристика направленности представляется в виде показателя направленности ПН, измеряемого в децибелах шумометром.

 







Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 701. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

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...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

Значення творчості Г.Сковороди для розвитку української культури Важливий внесок в історію всієї духовної культури українського народу та її барокової літературно-філософської традиції зробив, зокрема, Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия