Студопедия — Методика выполнения расчетов величины акустической защищенности
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

Методика выполнения расчетов величины акустической защищенности






Опасные речевые сигналы в виде бегущих звуковых волн могут распространяться в связи со следующими факторами:

· наличием пор, щелей и т.п., обуславливающих воздушный перенос через ограждающие конструкции помещений;

· низкими звукоизолирующими свойствами материалов пола, стен, потолка и других элементов строительных конструкций;

· наличием трубопроводных коммуникаций по которым информация передается в виде продольных (материальный перенос) или поперечных колебаний (мембранный перенос).

В большинстве конкретных ситуаций обычно имеет место одновременный перенос опасных сигналов всеми тремя способами.

В настоящей лабораторной работе в качестве критерия акустической защищенности будем использовать величину звукоизоляции несущих конструкций в октавной полосе.

Величина звукоизоляции ограждающих конструкций в каждой октавной полосе определяется как разность между измеренными уровнями тестового сигнала перед ограждающей конструкцией Lc1 и за её пределами Lc2 в выбранных контрольных точках (КТ).

(4)

при , (5)

где: L2(c+ш) – величина сигнала с учетом шума в точке измерения;

D - величина, определяемая из таблицы 1.3.

Таблица 1.3

Таблица значений величины D

³ 10 6 ¸10 4 ¸ 6       0,5
D              

 

Ослабления акустического сигнала сплошных однородных строительных конструкций могут быть рассчитаны по формуле:

Kor = 20lg(qor * f) – 47,5 (дБ), (6)

где: qor - масса 1 м2 ограждения, кг;

f - частота звука, Гц.

Исходя из условий того, что средний уровень громкости разговора (беседы) в защищаемом помещении составляет 50 - 60 Дб, звукоизоляция несущих конструкций помещения может быть определена из таблицы 1.4.

Таблица 1.4

Требования к звукоизоляции несущих конструкций защищаемого помещения

Частоты (Гц) Требуемая звукоизоляция, дБ
Категория помещения
     
       
       
       
       

 

Наиболее объективные результаты акустической защищенности ЗП могут дать технические методы контроля звукоизоляции несущих конструкций.

Для исследования звукоизоляции несущих конструкций помещения измерения проводятся при различных режимах работы аппаратуры - линейном, октавном или третьоктавном.

При линейном анализе исследования характеристик акустической защищенности проводятся с полосой пропускания одинаковой ширины во всем диапазоне частот.

При использовании октавного или третьоктавного анализа относительная ширина полосы пропускания Df/f0 должна быть постоянной во всем диапазоне частот (D f - полоса пропускания; f0 - средняя частота полосы пропускания).

Международными рекомендациями и ГОСТ-17168-71 установлены номиналы средних частот для октавного и третьоктавного анализа.

Средние частоты fср для октавного анализа определяются по формуле:

fср = 103n/10, Гц, (7)

где: -1 < n < 14, т.е. всего определено 16 полос, для речевого сигнала – 5 ¸7 полос.

Нижние и верхние частоты в октавной полосе определяются по формулам:

fнижн = fср / , (8)

fверх = fср . (9)

Для октавных полос эти значения приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Характеристики октавных полос частотного диапазона речи

Номер полосы Частотные границы полосы fн…..fв, Гц Среднегеометрическая частота полосы fi, Гц Весовой коэффициент полосы, ki
  90…175   0,01
  175…355   0.03
  355…710   0.12
  710…1400   0.20
  1400…2800   0.30
  2800…5600   0.26
  5600…11200   0.07

 







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 531. 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...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

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