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: 693. 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...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия