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: 679. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...


Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия