Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
okhrana_truda / ОПГ гуманитар_днев / П.з. № 1-6 / П.з. по ОТО № 5, 6 / Практич.заняие№ 5 , 6 нов.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.03.2015
Размер:
646.66 Кб
Скачать

2. Порядок выполнения акустического расчёта.

1. Находим акустическую постоянную для данного помещения:

2]. (5.1)

2. Находим μi– частотный множитель на среднегеометрических частотах октавных полос по СНиП II-12-77.

Таблица 5.2

Объем

помещения, м3

μi на , Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

< 200

0,8

0,75

0,7

0,8

1

1,4

1,8

2,5

200 ÷ 1000

0,65

0,62

0,64

0,75

1

1,5

2,4

4,2

> 1000

0,5

0,5

0,55

0,7

1

1,6

3

6

3. Находим акустическую постоянную помещения по всем частотам по формуле:

Bi нач.= В1000· μi 2]. (5.2)

4. Находим rпред.– предельный радиус – расстояние от источника шума до точки, в которой уровень звукового давления, создаваемый отраженными акустическими волнами равен уровню звукового давления прямых акустических волн, излучаемых рассматриваемых источником шума:

[м],(5.2)

где В8000– акустическая постоянная помещения на частоте 8000 Гц.

5. Заносим в протокол значения фактического уровня звукового давления в зависимости от среднегеометрической частоты (Приложение 5.2).

6. Заносим в протокол предельно-допустимые значения уровня звукового давления для данного помещения (таблица 5.1):

– конторское бюро – ПС-45;

– конторское помещение – ПС-60;

– участок точной сборки – ПС-60;

– вычислительный центр – ПС-75.

При сравнении двух спектров шума можно сделать вывод о величине превышения исследуемым спектром предельного на определенных среднегеометрических частотах, однако следует учитывать, что исследуемый уровень звукового давления должен быть снижен на 2 дБ ниже предельно-допустимого, следовательно:

Li тр.= Li п.д. – Li факт.– 2 [дБ]. (5.3)

7. Считаем общую площадь всех ограждений (стен и потолка):

Sогр.= Sпотолка+ Sстен=a · b + 2h · (a+b)[м2]. (5.4)

8. Рассчитываем эквивалентную площадь звукопоглощения, т.е. условную площадь поверхности с коэффициентом звукопоглощения равном 1 – это все поверхности, которые не облицованы:

2]. (5.5)

9. Находим средний коэффициент звукопоглощения до облицовки по формуле:

2]. (5.6)

Однако, если αiнач.на частоте, где требуется максимальное снижение шума > 0,25, то использовать звукопоглощающую облицовку не целесообразно.

10. По номограмме (Приложение 5.4) определяем величину – суммарного добавочного поглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей облицовки используя значения αi нач., Li тр.и Sогр.. Для упрощения расчета можно выполнить необходимые условия только на той частоте, где требуется максимальное снижение шума и найти по номограммеmax.

11. Зная max(или) можно, используя формулу:

(5.7)

найти реверберационный коэффициент звукопоглощающей облицовки, который обеспечит необходимое снижение шума на данной частоте (или на всех частотах).

12. Зная требуемый реверберационный коэффициент αi огр. тр.можно по СНиП подобрать тип звукопоглощающей облицовки. Реверберационный коэффициент облицовки αi обл. факт.занести в протокол.

13. Находим конечную величину звукопоглощения облицованных поверхностей по формуле: ΔАi конечн.= αi обл. факт. Sобл., по всем частотам.

14. Находим величину звукопоглощения ограждающих конструкций помещения, на которых нет звукопоглощающей облицовки:

Аi ост. i нач.( Sогр– Sобл.), по всем частотам.

15. Находим средний коэффициент звукопоглощения помещения со звукопоглощающими конструкциями:

. (5.8)

16. Постоянную помещения, облицованного звукопоглощающими материалами определяем по формуле:

2]. (5.9)

17. Максимальное снижение уровня звукового давления ΔLi, [дБ], в каждой октавной полосе при применении звукопоглощающих покрытий в данном помещении для снижения уровня звукового давления в расчетной точке, расположенной в зоне отраженного звука, определяется по формуле:

[дБ]. (5.9)

Для наглядности полученные результаты изобразим графически.