Расчет звукоизоляции

Расчет звукоизоляции потолочных сэндвич-панелей. Расчет изоляции воздушного шума бетонной перегородки. Дополнительная виброизоляция инженерного оборудования от несущих конструкций здания. Расчет изоляции воздушного шума двойной перегородки из кирпича.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид практическая работа
Язык русский
Дата добавления 27.07.2015
Размер файла 543,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Расчет звукоизоляции

Содержание

1. Введение

2. Расчет изоляции воздушного шума двойной перегородки из кирпича толщиной 120мм с промежутком, заполненным минватой 100 мм

3. Расчет звукоизоляции потолочных сэндвич-панелей

4. Расчет изоляции воздушного шума бетонной перегородки толщиной 150мм этаже

5. Определение эквивалентного уровня шума от градирен, проходящего через потолочные сэндвич-панели в помещение котельной

6. Определение эквивалентного уровня шума проходящего через потолочные сэндвич-панели от градирен

7 Дополнительная виброизоляция инженерного оборудования от несущих конструкций здания

8 Выводы по разделу «Защита от шума»

1. Введение

Проектом предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих выполнение следующих нормативных требований по защите от шума:

- - п. 6.3 Таблицы №1 свода правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума»:

Назначение помещений или территорий

Вре-мя су-ток, ч

Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления), дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

Уровень

звука (эквива-лентный уровень звука ), дБА

Максима-льный уровень звука , дБА

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1 Рабочие помещения административно-управленческого персонала производственных предприятий

-

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

75

- п.1 и п.3 Приложения к Приказу Госстроя РБ от «04» мая 2011 г. №133 «О контроле соответствия проектной документации требованиям ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Таблица 1.1 - Расчетные значения звукоизоляции

Расположение/конструкция

Расчетные значения

Ссылка на расчет

1

Двойная перегородка из кирпича толщиной 120 мм, с промежутком 100 мм заполнением Шуманет-БМ

Rw = 61 дБ

Пункт 2

2

Перекрытие из сэндвич панелей

Rw = 37 дБ

Пункт 3

3

Перекрытие из железобетона толщиной 150 мм

Rw = 52 дБ

Пункт 4

Таблица 1.2 - Требование по эквивалентному уровню звука

Расположение/конструкция

Расчетные значения

Уровень эквивалентного звука по СНиП

Ссылка на расчет

1

Эквивалентный уровень шума из помещения котельной в коридоре

Lw = 57,6 дБ

Lw ? 60 дБа

Пункт 6

2. Расчет изоляции воздушного шума двойной перегородки из кирпича толщиной 120мм с промежутком, заполненным минватой 100 мм

Описание конструкции:

Двойная перегородка из кирпича с объемной плотность 1800 кг/м3 толщиной 100мм с воздушным зазором 140 мм.

Описание методики:

Данная методика разработана В. И Осиповым для расчета звукоизоляции двойных ограждений.

Расчет звукоизоляции двойных стен и перегородок связан, в первую очередь с учетом передачи звука по контуру. Данный расчет учитывает теорию звукоизоляции двойных ограждений при наличии жесткой связи между панелями по контору.

Общую величину звукоизоляции двойного ограждения можно записать в виде

R' = R + ?R,

где R - значение звукоизоляции однослойного ограждения, и ?R -величина дополнительной звукоизоляции при установке второй панели. Зависимость ?R от отношения текушей частоты f к частоте f0 приведено на рисунке 3. При этом f0 вычисляется по формуле

где y1 и y2 - объемные веса материалов двойного ограждения и связи; d - ширина воздушного промежутка между панелями; h1 и h2 - толщины панелей двойного ограждения и связи; с1 - скорость продольной волны. Значение ?Rmin прибавляется до частоты 0,125 f0.

Строим частотную характеристику однослойной ограждающей конструкции, состоящей из кирпича, толщиной 120 мм и плотностью 1800 кг/м3. Представлена на рисунке 2.1.

Исходные и расчетные данный приведены в таблице №2.1

Таблица №2.1 - Исходные и расчетные данные

Расчет однослойной конструкции

Параметр

Обозначение

Значение

Поверхностная плотность

m

216

Частота fв, Гц

fB

250

Ордината точки с частотой fв

35

Расчет двойной конструкции

Объемная плотность 1-ой панели, кг/м3

y1

1800

Объемная плотность боковой панели, кг/м3

y2

2500

Расстояния между панелями, м

d

0,1

Толщина 1-ой панели, м

h1

0,12

Толщина 2-ой панели, м

h2

0,12

Скорость продольной волны в панели, м/с

c1

2300

Опорная частота, Гц

f0

1000

0,125f0

125

Поправка ?Rв, дБ

?Rв

6,2

Поправка ?Rс, дБ

?Rс

13

Рисунок 2.1 - Результаты расчета изоляции воздушного шума двойной стеной

Результаты расчета представлены на Рисунке 2.1 и в Таблице № 2.2

Таблица № 2.2 - Расчетная кривая

f, Гц

100

125

160

200

250

315

400

500

Изоляция воздушного шума одной панелью, дБ

35

35

37

39

41

43

45

47

Изоляция воздушного шума двумя панелями, дБ

42,5

42,5

42,5

42,5

42,5

45,1

47,7

50,3

f, Гц

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

Изоляция воздушного шума одной панелью, дБ

43

45

47

49

51

53

55

57

Изоляция воздушного шума двумя панелями, дБ

49

51

53

55

57

59

61

63

Определим звукоизоляцию двойной перегородки из кирпича с объемной плотность 1800 кг/м3 толщиной 120мм с воздушным зазором 100 мм, расчетная частотная характеристика которой приведена в Таблице № 2.2.

Расчет проводится по форме Таблицы № 2.3. Вносим в таблицу значения R оценочной кривой и находим неблагоприятные отклонения расчетной частотной характеристики от оценочной кривой.

звукоизоляция виброизоляция перегородка кирпич

Таблица №2.3

№ п. п.

Параметры

Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

1

Расчетная частотная характеристика R, дБ

41,5

41,5

44,2

46,9

49,7

52,4

55,1

57,8

60,6

63,3

66,0

68,0

70,0

72

74

76

2

Оценочная кривая, дБ

33

36

39

42

45

48

51

52

53

54

55

56

56

56

56

56

3

Неблагоприятные отклонения, дБ

8,5

5,5

5,2

4,9

4,7

4,4

4,1

5,8

7,6

9,3

11

12

14

16

18

20

4

Оценочная кривая, смещенная вверх на 9,дБ

42

45

48

51

54

57

60

61

62

63

64

65

65

65

65

65

5

Неблагоприятные отклонения от смещенной оценочной кривой, дБ

-0,5

-3,5

-3,8

-4,1

-4,3

-4,6

-4,9

-3,2

-1,4

0,3

2,0

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

6

Индекс изоляции воз-душного шума Rw, дБ

61

Сумма неблагоприятных отклонений меньше 32 дБ. Смещаем оценочную кривую вверх на 9 дБ и находим сумму неблагоприятных отклонений уже от смещенной оценочной кривой. На этот раз она составляет 30 дБ, что менее 32 дБ. За величину индекса изоляции воздушного шума принимаем значение смещенной оценочной кривой в 1/3 -октавной полосе 500 Гц, т.е. Rw = 61 дБ, что СООТВЕТСВУЕТ требованиям СП 51.13330.2011«Защита от шума» для стены и перегородки между офисами различных фирм, между кабинетами различных фирм.

3. Расчет звукоизоляции потолочных сэндвич-панелей

Таблица 3.1 - Исходные данные

Толщина слоя, h, мм

Объемная плотность, кг/м3

Поверхностная плотность, m, кг/м2

Метал лист

1

7800

7,8

Пенополистерол

148

100

14,8

Расчет изоляции воздушного шума обшивной ограждающей конструкции (сэндвич-панель), состоящей из двойного слоя металла, с заполнением воздушного промежутка пенополистеролом.

Чтобы рассчитать звукоизоляцию данной конструкции необходимо построить ее частотную характеристику:

Строим частотную характеристику изоляции воздушного шума однослойной плоской тонкой ограждающей конструкцией из двойного слоя металла, линия ABCD. Координаты точек В и С следует определять по таблице 3.1, при этом значения fB и fC округляются до ближайшей среднегеометрической частоты 1/3-октавной полосы. Наклон участка АВ (рисунок 3.1) следует принимать 4,5 дБ на октаву, участка CD - 7,5 дБ на октаву.

Таблица 3.2 - Координаты точек B и С

Материалы

Плотность, кг/м3

fB, Гц

fC, Гц

RB, дБ

RC, дБ

1

2

3

4

5

6

1. Сталь

7800

6000/h

12000/h

40

32

Примечание - h - толщина, мм.

Рисунок 3.1 - Частотная характеристика однослойной конструкции

Строим частотная характеристика изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией, состоящей из двух листов металла с воздушным промежутком между ними.

По частотной характеристике изоляции воздушного шума одной обшивкой из металла по п.1.1 (линия ABCD), строим вспомогательную линию путем прибавления к ординатам линии частотной характеристики однослойной конструкции поправки R1 на увеличение поверхностной плотности по таблице 3.3. Каркас при этом не учитывается, обозначим линию A1B1C1D1.

Таблица 3.3 - Уровень дополнительной звукоизоляции R1

mобщ/m1

R1, дБ

mобщ/m1

R1, дБ

1,4

2,0

2,7

6,5

1,5

2,5

2,9

7,0

1,6

3,0

3,1

7,5

1,7

3,5

3,4

8,0

1,8

4,0

3,7

8,5

2,0

4,5

4,0

9,0

2,2

5,0

4,3

9,5

2,3

5,5

4,6

10,0

2,5

6,0

5,0

10,5

При заполнении промежутка пористым материалом с жестким скелетом (пенопласт, пенополистирол, фибролит и т.п.) частоту резонанса следует определять по формуле:

, Гц,

где m1 и m2 - поверхностные плотности обшивок, кг/м2;

ЕД - динамический модуль упругости материала заполнения

(принимается по таблице 16, СП 23-103-2003 и ЕД =1.8*105Па)

d - толщина воздушного промежутка, м.

Рисунок 3.2 - Частотная характеристика изоляции воздушного шума конструкцией, состоящей из двух листов металла с воздушным промежутком при одинаковой толщине листов

Значение частоты fp округляется до ближайшей среднегеометрической частоты 1/3-октавной полосы. До частоты 0,8fp включительно частотная характеристика звукоизоляции конструкции совпадает со вспомогательной линией A1B1C1D1 (точка Е рисунка 3.2). На частоте fp звукоизоляция принимается на 4 дБ ниже линии A1B1C1D1 (точка F, рисунок 8);

На частоте 8fp (три октавы выше частоты резонанса) находится точка К с ординатой RK = RF + H, которая соединяется с точкой F. Величина H определяется по таблице 3.4, в зависимости от толщины воздушного промежутка. От точки К проводится отрезок KL с наклоном 4,5 дБ на октаву до частоты fB (параллельно вспомогательной линии A1B1C1D1).

Таблица 3.4 - Величина H, в зависимости от толщины воздушного промежутка

Толщина воздушного промежутка d, мм

Величина Н, дБ

15 - 25

22

50

24

100

26

150

27

200

28

Превышение отрезка KL над вспомогательной кривой A1B1C1D1 представляет собой поправку на влияние воздушного промежутка R2 (в диапазоне выше 8fp). В том случае когда fB = 8fp, точки К и L сливаются в одну. Если fB < 8fp, отрезок FK проводится только до точки L, соответствующей частоте fB. Точка К в этом случае лежит вне расчетной частотной характеристики и является вспомогательной.

От точки L до частоты 1,25fB (до следующей 1/3-октавной полосы) проводится горизонтальный отрезок LM. На частоте fС находится точка N путем прибавления к значению вспомогательной линии A1B1C1D1 поправки R2 (т.е. RN = RСl + R2) и соединяется с точкой М. Далее проводится отрезок NP с наклоном 7,5 дБ на октаву.

Ломаная линия A1EFKLMNP представляет собой частотную характеристику изоляции воздушного шума рассматриваемой конструкции.

Строиться частотная характеристика изоляции воздушного шума каркасно-обшивной перегородкой с заполнении воздушного промежутка пористым или пористо-волокнистым материалом.

До частоты резонанса включительно (f fp) частотная характеристика звукоизоляции конструкции полностью совпадает с частотной характеристикой, построенной для перегородки с незаполненным воздушным промежутком.

На частотах f 1,6fp звукоизоляция увеличивается дополнительно на величину R4 (таблица 3.5).

Таблица 3.5 - Величина дополнительной звукоизоляции R4

Материал заполнения

Заполнение промежутка

R4

Пористо-волокнистый (минеральная вата, стекловолокно)

20 %

2

30 %

3

40 %

4

50 - 100 %

5

Пористый с жестким скелетом (пенопласт, фибролит)

100 %

3

При построении частотной характеристики звукоизоляции конструкции на частоте f = 1,6fp (2 третьоктавные полосы выше частоты резонанса) отмечается точка Q с ординатой на величину R4 выше точки, лежащей на отрезке FK, и соединяется с точкой F. Далее частотная характеристика строится параллельно частотной характеристике звукоизоляции конструкции с незаполненным воздушным промежутком - линия A1EFQK1L1M1N1P1

Рисунок 3.3 - Частотная характеристика изоляции воздушного шума каркасно-обшивной перегородкой с заполнением воздушного промежутка

Проведем расчет конструкции по вышеизложенной методике. В таблице 3.1 представлены исходные данные для расчета.

Таблица 3.6 - Координаты точек B и С, резонансная частота и уровни дополнительной звукоизоляции

Параметр

Значение

Ед. измерения

Параметр

Значение

Ед. измерения

fв

?6000

Гц

ДR1

8,8

дБ

fc

?12000

Гц

fp

?250

Гц

Rв

40

дБ

ДR2

8

дБ

Rc

32

дБ

ДR4

3

дБ

Таблица 3.7 - Изоляция воздушного шума в нормируемом диапазоне частот

Частота, Гц

f

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

ABCD

4

5,5

7

8,5

10

11,5

13

14,5

16

17,5

19

20,5

22

23,5

25

A1B1C1D1

12,8

14,3

15,8

17,3

18,8

20,3

21,8

23,3

24,8

26,3

27,8

29,3

30,8

32,3

33,8

С возд. промежутком

12,8

14,3

15,8

17,3

18,8

20,3

21,8

23,3

24,8

22,3

25,3

28,3

31,3

34,3

37,3

с пенопо-листеролом

12,8

14,3

15,8

17,3

18,8

20,3

21,8

23,3

24,8

22,3

26,8

31,3

34,3

37,3

40,3

Продолжение таблицы 3.7

Частота, Гц

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000

10000

12500

16000

20000

26,5

28

29,5

31

32,5

34

35,5

37

38,5

40

36,0

32,0

34,5

37

35,3

36,8

38,3

39,8

41,3

42,8

44,3

45,8

47,3

48,8

44,8

40,8

43,3

45,8

40,3

43,3

46,3

49,3

50,8

52,3

53,8

55,3

56,8

56,8

52,8

48,8

51,3

53,8

43,3

46,3

49,3

52,3

53,8

55,3

56,8

58,3

59,8

59,8

55,8

51,8

54,3

56,8

Определим индекс изоляции воздушного шума каркасно-обшивной ограждающей конструкции, состоящей из двойного слоя металла, с заполнением воздушного промежутка пенополистиролом, расчетно-частотная характеристика, которой приведена в таблице 3.7.

Расчет проводится по форме Таблицы 3.8. Вносим в таблицу значения R оценочной кривой и находим неблагоприятные отклонения расчетной частотной характеристики от оценочной кривой.

Рисунок 3.4 - Расчетные характеристики

Таблица 3.8 - Определение изоляции воздушного шума

№ п. п.

Параметры

Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

1

Расчетная частотная характеристика R, дБ

20,3

21,8

23,3

24,8

22,3

26,8

31,3

34,3

37,3

40,3

43,3

46,3

49,3

52,3

53,8

55,3

2

Оценочная кривая, дБ

33

36

39

42

45

48

51

52

53

54

55

56

56

56

56

56

3

Неблагоприятные отклонения, дБ

-13

-14

-16

-17

-23

-21

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-7

-4

-2

-1

4

Оценочная кривая, смещенная вниз на 15 дБ

18

21

24

27

30

33

36

37

38

39

40

41

41

41

41

41

5

Неблагоприятные отклонения от смещенной оценочной кривой, дБ

2

1

-1

-2

-8

-6

-5

-3

-1

1

3

5

8

11

13

14

6

Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ

37

Неблагоприятных отклонений выше 32 дБ. Смещаем оценочную кривую вниз на 15 дБ и находим сумму неблагоприятных отклонений уже от смещенной оценочной кривой. На этот раз она составляет 24,9 дБ, что менее 32 дБ. За величину индекса изоляции воздушного шума принимаем значение смещенной оценочной кривой в 1/3 -октавной полосе 500 Гц, т.е. Rw = 37 дБ.

4. Расчет изоляции воздушного шума бетонной перегородки толщиной 150мм

Рассчитаем изоляцию воздушного шума конструкции перегородки из бетона с объемной плотностью 2500 кг/м4. Толщина перегородки 150мм.

Находим частоту, соответствующую точке В

Округляем до среднегеометрической частоты 1/3-октавной полосы, в пределах которой находится fВ.

Определяем поверхностную плотность ограждения т = h, в данном случае т = 25000,15 = 375 кг/м2.

Определяем ординату точки В учитывая, что в нашем случае k = 1:

RB = 20 lgmэ - 12 = 20 lg 375- 12 = 39,5 дБ

Из точки В влево проводим горизонтальный отрезок ВА, вправо от точки В - отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву до точки С с ординатой 65 дБ. Точка С соответствует частоте 4000 Гц, Рассчитанная частотная характеристика изоляции воздушного шума рассмотренной конструкции перегородки приведена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 - Расчетная частотная характеристика

В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума исходной перегородкой составляет:

Таблица 4.1

f, Гц

100

125

160

200

250

315

400

500

R, дБ

39,5

39,5

39,5

39,5

41,5

43,5

45,5

47,5

f, Гц

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

R, дБ

49,5

51,5

53,5

55,5

57,5

59,5

61,5

63,5

Определим индекс изоляции воздушного шума Rw перегородкой из бетона плотностью = 2500 кг/м3 толщиной 150 мм, расчетная частотная характеристика которой приведена в

Таблице 4.1.

Расчет проводится по форме Таблицы 4.2. Вносим в таблицу значения R оценочной кривой и находим благоприятные отклонения расчетной частотной характеристики от оценочной кривой.

Таблица 4.2

№ п. п.

Параметры

Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

1

Расчетная частотная характеристика R, дБ

40

40

40

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

2

Оценочная кривая, дБ

33

36

39

42

45

48

51

52

53

54

55

56

56

56

56

56

3

Неблагоприятные отклонения, дБ

7

4

1

-3

-4

-5

-6

-5

-4

-3

-2

-1

2

4

6

8

4

Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ

52

Сумма неблагоприятных отклонений составляет 28,5 дБ, что менее 32 дБ. За величину индекса изоляции воздушного шума принимаем значение смещенной оценочной кривой в 1/3-октавной полосе 500 Гц, т.е. Rw = 52 дБ.

5. Определение эквивалентного уровня шума от градирен, проходящего через потолочные сэндвич-панели в помещение котельной

Значение эквивалентного уровня шума определяется по СНИП 23-103-2003 раздел 7.4 и 7.8.

Определяем коэффициенты звукопоглощения б.

Коэффициент б определяется из справочника проектировщика «Шумы и звукоизоляция» Г.Л Осипов.

Таблица 5.1

f

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Сэндвич-панель

0,35

0,3

0,25

0,15

0,07

0,05

0,05

0,05

0,05

Определяем эквивалентная площадь звукопоглощения A

А - эквивалентная площадь звукопоглощения, м2, определяемая по формуле

бi - коэффициент звукопоглощения i-й поверхности;

Si - площадь i-й поверхности, м2;

Аj - эквивалентная площадь звукопоглощения j-го штучного поглотителя, м2;

nj - количество j-ых штучных поглотителей, шт.;

Таблица 5.2

S

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

А

724,80

253,68

217,44

181,20

108,72

50,74

36,24

36,24

36,24

36,24

Асред=106,3

Определяем коэффициенты звукопоглощения бср.

бcp - средний коэффициент звукопоглощения, определяемый по формуле

Sогр - суммарная площадь ограждающих поверхностей помещения, м2.

бcp=106,3 / 724,8 = 0,15

Относительно бcp находим коэффициент k и 10 lg k,

k - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении (принимают по таблице 5.3 в зависимости от среднего коэффициента звукопоглощения бср);

Таблица 5.3

бcp

k

10 lg k, дБ

0,2

1,25

1

0,4

1,6

2

0,5

2,0

3

0,6

2,5

4

Таблица 5.3.1

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

k

1,51

1,425

1,338

1,1875

1,088

1,063

1,063

1,063

1,063

10 lg k

1,80

1,54

1,26

0,75

0,36

0,26

0,26

0,26

0,26

(10 lg k)сред = 0,75

Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках в изолируемом помещении, проникающие через ограждающую с территории, следует определять по формуле

где Lш - октавный уровень звукового давления в помещении

R - изоляция воздушного шума ограждающей конструкцией, через которую проникает шум, дБ;

S - площадь ограждающей конструкции, м2;

В - акустическая постоянная изолируемого помещения, м2;

В=106,3/1-0,15=124,58

Найдем эквивалентном уровень от 3 градирен с уровнем звука с открытой стороны 71 дБа, по формуле

где Li - уровень звукового давления от i-го источника, дБ.

Lw=10 lg((100,1*71)+ (100,1*71)+ (100,1*71))=75,8 дБа

Найдем октавный уровень звукового давления L, дБ

L= 75,8 - 37 + 10 lg 724,8 - 10 lg 124,58 - 10 lg 0,75=40,9 дБ

Из расчетов следует, что уровень шума от градирен проникающий в помещение котельной и добавляющий эквивалентный уровень шума в данном помещении составляет 40,9 дБ.

6. Определение эквивалентного уровня шума проходящего через потолочные сэндвич-панели от градирен

Значение эквивалентного уровня шума определяется по СНИП 23-103-2003 раздел 7.4 и 7.8.

Определяем коэффициенты звукопоглощения б.

Коэффициент б определяется из справочника проектировщика «Шумы и звукоизоляция» Г.Л Осипов.

Таблица 6.1

f

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

стена

140,796

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0,05

0,07

перекрытие

264,5

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,04

0,04

дверь

3,822

0,1

0,09

0,1

0,11

0,1

0,08

0,08

0,11

Определяем эквивалентная площадь звукопоглощения A

А - эквивалентная площадь звукопоглощения, м2, определяемая по формуле

бi - коэффициент звукопоглощения i-й поверхности;

Si - площадь i-й поверхности, м2;

Аj - эквивалентная площадь звукопоглощения j-го штучного поглотителя, м2;

nj - количество j-ых штучных поглотителей, шт.;

Таблица 6.2

S

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

стена

140,8

2,82

14,50

14,50

21,74

21,74

28,99

36,24

50,74

57,98

перекрытие

264,5

2,65

2,65

2,65

2,65

5,29

5,29

10,58

10,58

10,58

дверь

3,822

0,38

0,34

0,38

0,42

0,38

0,31

0,31

0,42

0,38

А

409,12

5,84

17,48

17,52

24,81

27,42

34,59

47,13

61,74

68,95

Определяем коэффициенты звукопоглощения бср.

бcp - средний коэффициент звукопоглощения, определяемый по формуле

Sогр - суммарная площадь ограждающих поверхностей помещения, м2.

бcp=33,94 / 409,12 = 0,08

Относительно бcp находим коэффициент k и 10 lg k,

k - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении (принимают по таблице 6.3 в зависимости от среднего коэффициента звукопоглощения бср);

Таблица 6.3

бcp

k

10 lg k, дБ

0,2

1,25

1

0,4

1,6

2

0,5

2,0

3

0,6

2,5

4

Таблица 6.3.1

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

k

1,01

1,25

1,25

1,08

1,09

1,10

1,15

1,19

1,21

10 lg k

0,05

0,97

0,97

0,31

0,36

0,41

0,61

0,75

0,84

(10 lg k)сред = 0,41

Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках в изолируемом помещении, проникающие через ограждающую с территории, следует определять по формуле

где Lш - октавный уровень звукового давления в помещении

R - изоляция воздушного шума ограждающей конструкцией, через которую проникает шум, дБ;

S - площадь ограждающей конструкции, м2;

В - акустическая постоянная изолируемого помещения, м2;

В=33,94 /1-0,08=37,01

Если ограждающая конструкция состоит из нескольких частей с различной звукоизоляцией (например, стена с окном и дверью), R определяют по формуле

где Si - площадь i-й части, м2;

Ri - изоляция воздушного шума i-й частью, дБ.

R=10 lg (409,12/(140,8/(100,1*61)+ 264,5/(100,1*52)+ 3,822/(100,1*37)))=52,1 дБ

Найдем эквивалентном уровень от двух паровых котлов с уровнем звука на выходе 94 дБа, деаэратора с максимальным уровнем звука 80 дБа и проникающего уровня шума от градирен, расположенных на крыше здания (см.пункт 5), по формуле

где Li - уровень звукового давления от i-го источника, дБ.

Lw=10 lg((100,1*94)+ (100,1*94)+ (100,1*80)+ (100,1*40,9))=97,1 дБа

Найдем октавный уровень звукового давления L, дБ

L= 97,1 - 52,1 + 10 lg 409,12 - 10 lg 33,94 - 10 lg 0,41= 57,6 дБа

Из расчетов следует, что уровень шума в коридоре административных помещений составляет 57,6 дБ.

7. Дополнительная виброизоляция инженерного оборудования от несущих конструкций здания

Котлы системы отопления требуется дополнительно виброизолировать. Для 3-х ходового парового котла LOOS (Buderus) UNIVERSAL UL-S0 необходимо использовать виброизолирующие прокладки из материала «Sylomer SR 450» в количестве 8 шт на котёл массой 40072 т. Габаритные размеры прокладок 25х100х1500 мм (ВхШхД). График изоляции для данной конструкции приведён на рисунок 7.1.

Рисунок 7.1 - Расчётная частотная характеристика для котла

Также в помещении котельной располагается деаэратор атмосферного типа Bosch (LOOS) WSM-V 20.0, его масса 18607 кг. Для его виброизоляции необходимо установить вибропрокладки из материала «Sylomer SR 450» в количестве 8 шт. Габаритные размеры прокладок 12,5х100х1200 мм (ВхШхД). График изоляции для данной конструкции приведён на рисунок 7.2.

Рисунок 7.1 - Расчётная частотная характеристика для деаэратор

Согласно проекта на крыше здания располагаются три установки - градирни, массой 16138 кг. Данные установки необходимо также виброизолировать от плиты перекрытия материалом «Sylomer». Для их виброизоляции необходимо использовать прокладки из материала «Sylomer SR220» в количестве 6 шт. Габаритные размеры прокладок 12,5х100х1500 мм (ВхШхД). График изоляции для данной конструкции приведён на рисисунок 7.3.

Рисунок 7.3 - Расчётная частотная характеристика для градирни

Узел установки «Sylomer» под оборудование, установленного на раме.

Рисунок 7.4 - Элементы виброизолирующей опоры

8. Выводы по разделу «Защита от шума»

Таблица 8.1 - Выводы по разделу

Расположение/конструкция

Расчетные значения

Уровень эквивалентного звука по СНиП

Ссылка на расчет

1

Эквивалентный уровень шума из помещения котельной в коридоре

Lw = 57,6 дБ

Lw ? 60 дБа

Пункт 6

В качестве мероприятий по защите от шума проектом предусмотрены следующие конструктивные решения:

1. В помещений котельной для устранения структурного шума от паровых котлов применить виброизолирующие прокладки по материалу «Sylomer SR450» размерами 25х100х1500 мм (ВхШхД) 8 шт на котёл (см.пункт 7).

2. В помещений котельной для устранения структурного шума от деаэратора применить виброизолирующие прокладки по материалу «Sylomer SR450» размерами 12,5х100х1200 мм (ВхШхД) 8 шт на агрегат (см.пункт 7).

3. Для устранения структурного шума от градирен, расположенных на крыше, применить виброизолирующие прокладки по материалу «Sylomer SR220» размерами 12,5х100х1500 мм (ВхШхД) 6 шт на градирню (см.пункт 7).

4. В помещении №3 1-го этажа (ХВО дверь №12) и помещении №2 2-го этажа (коридор две двери № 5) необходимо установить звукоизолирующие двери с коэффициентом звукоизоляции не ниже 35 дБ (соединяющие с котельной).

5. В помещении №3 1-го этажа (ХВО) и помещении №2 2-го этажа (коридор) необходимо устроить подвесной звукопоглощающий потолок Ecophon Focus Ds (тип Армстронг).

6. В помещении котельной применить звукопоглощающий акустический потолок производства Унипрок-Акустика (потолочный, негорючий).

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Архитектурно-планировочное и архитектурно-конструктивное решение проектируемого здания – блок-секция 27-квартирная жилого 9-ти этажного здания. Наружная и внутренняя отделка здания. Расчет звукоизоляции перегородки. Определение индекса изоляции шума.

    курсовая работа [127,2 K], добавлен 24.07.2011

  • Климатологическая характеристика здания. Объёмно-планировочное решение и конструктивная система здания. Определение толщины стены, утеплителя чердачных перекрытий, звукоизоляции воздушного шума. Светотехнический расчет окон. Выбор фундамента, полов.

    курсовая работа [935,8 K], добавлен 12.09.2009

  • Звукоизоляционные материалы и конструкции. Динамическая жесткость как свойство пористых материалов. Система "масс и пружин" в основе конструкции плавающего пола. Звукоизоляция элементов конструкций здания. Увеличение изоляции ударного шума перекрытием.

    реферат [315,6 K], добавлен 18.03.2015

  • Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха, температура точки росы. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций жилого дома. Расчет температуры внутренней поверхности стены. Индекс изоляции воздушного шума межкомнатными перегородками.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 16.02.2014

  • Архитектурное решение жилого дома. Общая характеристика площадки строительства. Сводный план инженерных сетей. Озеленение и благоустройство территории жилого дома. Конструктивные решения подземной части. Расчет изоляции воздушного и ударного шума.

    дипломная работа [268,9 K], добавлен 12.12.2011

  • Роль качественной звукоизоляции помещений в жизни человека. Основные виды шума: воздушный и структурный. Защита от производственного шума. Группы звукоизоляционных материалов, строительные нормы и правила. Эффективные решения проблемы звукоизоляции.

    реферат [5,4 M], добавлен 16.04.2011

  • Оптимальное время реверберации помещения конференц-зала и его расчет. Допустимые отклонения, материалы отделки поверхностей. Частотные характеристики оптимального и расчетного времени реверберации. Индекс изоляции воздушного шума межквартирной стеной.

    контрольная работа [47,3 K], добавлен 27.11.2009

  • Конструирование и расчет основных несущих конструкций однопролетного одноэтажного промышленного здания, материалом которых является дерево. Расчеты: компоновка основных несущих конструкций, проектирование плиты покрытия, стропильной фермы, колонны.

    курсовая работа [756,6 K], добавлен 04.12.2007

  • Проект конструкторского расчета несущих конструкций одноэтажного промышленного здания: компоновка конструктивной схемы каркаса здания, расчет поперечной рамы каркаса, расчет сжатой колонны рамы, расчет решетчатого ригеля рамы. Параметры нагрузки усилий.

    курсовая работа [305,8 K], добавлен 01.12.2010

  • Построение инсоляционного графика, анализ инсоляционного режима объекта строительства. Проектирование и расчет искусственного освещения и светоцветовой среды в помещении. Расчет индекса изоляции шума, времени реверберации и геометрических отражений.

    методичка [2,3 M], добавлен 18.01.2010

  • Обеспечение требуемой звукоизоляции методом расчета ожидаемой шумности. Строительные нормы. Главные характеристики источников внешних и внутренних звуков. Уровни проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории застройки.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 06.12.2012

  • Определение фактического технического состояния несущих строительных конструкций и инженерного оборудования здания. Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих сферу ЖКХ и деятельность федеральных органов исполнительной власти. Расчет износа здания.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 06.12.2012

  • Разработка, виброакустический расчет и обоснование противошумового комплекса для жилого помещения с лифтовой шахтой. Энергостатистический анализ (ЭСА) инженерных конструкций с использованием программного комплекса Auto Sea. Санитарные нормы уровня шума.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 23.01.2012

  • Выбор и расчет оптимального времени реверберации звука. Определение количества слушателей, их распределение в зале. Определение требуемого фонда поглощения. Расчет необходимой звукоизоляции помещения, системы звукоусиления. Выбор типового оборудования.

    курсовая работа [1007,4 K], добавлен 21.09.2015

  • Проектирование шестнадцатиэтажного жилого дома в Благовещенске. Расчет звукоизоляции междуэтажного перекрытия на изоляцию ударного шума. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями. Проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению.

    курсовая работа [969,2 K], добавлен 10.11.2017

  • Выбор несущих железобетонных конструкций каркаса промышленного здания. Технические характеристики кранового оборудования. Определение жесткостей элементов поперечной рамы. Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы. Расчет продольного ребра.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 05.02.2012

  • Разработка проекта строительства одноэтажного каркасного производственного здания: стеновые ограждения из панелей "сэндвич", крыша из клеефанерных панелей покрытия. Определение основных размеров несущих конструкций, их статический и конструктивный расчёт.

    курсовая работа [255,9 K], добавлен 12.07.2012

  • Объемно-планировочное и конструктивное решение девятиэтажного дома. Инженерно-техническое оборудование, наружная и внутренняя отделка здания. Теплотехнический расчёт покрытия. Акустический расчет звукоизоляции внутренней ограждающей конструкции.

    курсовая работа [136,3 K], добавлен 17.07.2011

  • Расчет и конструирование основных несущих элементов покрытия: настила и неразрезного прогона. Технико-экономическое сравнение вариантов несущих конструкций здания. Расчет трехшарнирной подкосной рамы. Конструирование ведущих узлов. Меры защиты древесины.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 20.04.2015

  • Компоновка конструктивной схемы и расчет несущих элементов здания в железобетонном и стальном исполнении. Расчет плиты перекрытия на монтажную нагрузку. Компоновка стального каркаса. Проверка главной балки по первой и второй группе предельных состояний.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 04.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.