Оценка уровней шума в помещениях. Расчет средств защиты от шума
Оценка шумового режима в помещениях. Расчет ожидаемых уровней звукового давления в источнике шума и требуемого снижения его уровней. Выбор и расчет средств защиты от шума: звукоизолирующих ограждений, перегородок, звукопоглощающих кожухов и облицовки.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | практическая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 25.05.2022 |
Размер файла | 1,1 M |
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.
Оценка уровней шума в помещениях. Расчет средств защиты от шума.
Размещено на http://www.Allbest.Ru/
2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Тульский государственный университет
Кафедра аэрологии, охраны труда и окружающей среды
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине “Безопасность жизнедеятельности”
Тема:
Оценка уровней шума в помещениях. Расчет средств защиты от шума
Выполнила: Шутова А.С.
Студентка группы Б660581
Проверила: доцент Маслова А.Н.
Тула, 2022
Оценка уровней шума в помещениях. Расчет средств защиты от шума
Цель работы: выработать знания у студентов по оценке шумового режима в помещениях, выбору и расчету средств защиту от шума
Таблица 1
Исходные данные и результаты расчетов
А, м |
В, м |
С, м |
Н, м |
, м |
, м |
, м |
, м |
, м |
|
a, м |
b, м |
c, м |
, м |
, м |
, м |
|
32 |
16 |
7 |
7 |
6,5 |
9 |
7 |
8 |
14 |
1,5 |
1,3 |
1,9 |
1,1 |
3 |
6 |
2,8 |
|
Величина |
Ссылка на рис., табл., формулу |
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |
||||||||||||||
250 |
1000 |
4000 |
||||||||||||||
Расчет ожидаемых уровней звукового давления |
||||||||||||||||
L1 |
табл. №11 |
97 |
96 |
89 |
||||||||||||
L2 |
табл. №11 |
92 |
94 |
87 |
||||||||||||
L3 |
табл. №11 |
100 |
95 |
86 |
||||||||||||
L4 |
табл. №11 |
95 |
101 |
95 |
||||||||||||
L5 |
табл. №11 |
100 |
110 |
98 |
||||||||||||
L |
(1) |
88,2 |
91,6 |
76,6 |
||||||||||||
Lдоп |
табл. №5 |
63 |
55 |
50 |
||||||||||||
Lтреб |
(2) |
6,2 |
16,6 |
5,6 |
||||||||||||
Расчет звукоизолирующей перегородки с дверью |
||||||||||||||||
Lсум |
(3) |
104,7 |
110,9 |
100,5 |
||||||||||||
Lдоп |
табл. №5 |
82 |
75 |
71 |
||||||||||||
Rперег |
(3) |
31,6 |
42,1 |
30,9 |
||||||||||||
Rдвери |
(3) |
15,2 |
25,7 |
14,5 |
||||||||||||
Rкожух |
(4) |
6,7 |
21,6 |
9,9 |
||||||||||||
В1 |
(7) |
43,1 |
78,4 |
235,2 |
||||||||||||
Lмакс |
(6) |
17,0 |
16,9 |
4,9 |
Акустические расчеты проводятся на среднегеометрических частотах октавных полос 250, 1000, 4000 Гц.
Дано. В рабочем помещении длиной А м, шириной В м, и высотой Н м размещены источники шума - ИШ1, ИШ2, ИШ3, ИШ4, ИШ5, с уровнями звуковой мощности L1, L2, L3, L4, L5 (рис. 1). Источник шума ИШ1 с заключен в кожух. В конце цеха находится помещение вспомогательных служб, которое отделено от основного цеха перегородкой с дверью площадью Sдв=2,5 м2. Расчетная точка находится на расстоянии ri от источников шума.
7 32
Оценка уровней шума в помещениях. Расчет средств защиты от шума.
Размещено на http://www.Allbest.Ru/
2
Рис. 1. Схема расположения оборудования - ИШ на участке и расчетной точки - РТ
1. Расчет ожидаемых уровней звукового давления в расчетной точке и требуемого снижения уровней шума
При нахождении в помещении нескольких источников шума с разными уровнями излучаемой звуковой мощности, уровни звукового давления в расчетной точке определяют по формуле:
Здесь:
L - ожидаемые октавные уровни звукового давления в расчетной точке, дБ;
- эмпирический поправочный коэффициент, принимаемый в зависимости от отношения расстояния r от расчетной точки до акустического центра к максимальному габаритному размеру источника lмакс, рис. 2. Акустическим центром источника шума, расположенного на полу, является проекция его геометрического центра на горизонтальную плоскость;
Исходя из этого = 1;
i - 100,1LPi - определяется по табл. 2 (приложение);
LРi - октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;
- фактор направленности; для источников с равномерным излучением принимается = 1;
S - площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник и проходящей через расчетную точку. В расчетах принять S = 2r2, где r - расстояние от расчетной точки до источника шума;
B - постоянная помещения в октавных полосах частот, определяемая по формуле B = B1000 , где B1000 - постоянная помещения на частоте 1000 Гц, м2, определяемая в зависимости от объема и типа помещения на частоте 1000 Гц (табл.3 (приложение)); м - частотный множитель, определяемый по табл.4 (приложение).;
- коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по графику (рис. 3) в зависимости от отношения постоянной помещения B к площади ограждающих поверхностей помещения Sогр. (Sогр=Sпола+Sстен +Sпотолка);
M - количество источников шума, ближайших к расчетной точке, для которых ri < 5rмин, где rмин - расстояние от расчетной точки до акустического центра ближайшего к ней источника шума, м;
n - общее количество источников шума в помещении с учетом коэффициента одновременности их работы;
Рис. 2. График для определения коэффициента
Рис. 3. График для определения коэффициента
Требуемое снижение уровней звукового давления в расчетной точке для восьми октавных полос следует определять по формуле
где: Lтреб - требуемое снижение уровней звукового давления, дБ;
Lрасч - полученные расчетом октавные уровни звукового давления, дБ;
Lдоп - допустимые по нормам октавные уровни звукового давления, дБ.
Определяются по ГОСТ 12.1.003.-83. Выбираем вид трудовой деятельности. Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно- управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории.
2. Расчет звукоизолирующих ограждений, перегородок
Звукоизолирующие ограждения, перегородки применяются для отдаления «тихих» помещений от смежных «шумных» помещений; выполняются из плотных, прочих материалов. В них возможно устройство дверей, окон. Подбор материала конструкций производится по требуемой звукоизолирующей способности Rтреб, дБ, величина которой определяется по формуле
где: - суммарный октавный уровень звуковой мощности, излучаемой всеми источниками и определяемый с помощью табл. 2 (приложение). Определен в пункте 1;
Lдоп - допустимый октавный уровень звукового давления в изолируемой от шума помещении, дБ, табл. 5 (приложение);
Bи - постоянная изолируемого помещения, м2;
m - количество элементов в ограждении (сплошная перегородка - m=1, перегородка с окном или дверью - m=3).
Материал конструкций выбирается по табл. 6 и 7 (приложение).
Звукоизолирующая способность двери при частоте 250 Гц:
Звукоизолирующая способность двери при частоте 1000 Гц:
Звукоизолирующая способность двери при частоте 4000 Гц:
Звукоизолирующая способность перегородки при частоте 250 Гц:
Звукоизолирующая способность перегородки при частоте 1000 Гц:
Звукоизолирующая способность перегородки при частоте 4000 Гц:
По таблицам выбираем материал конструкций для всех частот: Обыкновенная филенчатая дверь с уплотняющими прокладками. Материал конструкции стен: железобетонная стена толщиной 100 мм.
3. Звукоизолирующие кожухи
Применяются для снижения уровней звуковой мощности отдельных, наиболее шумных источников. Кожухи полностью закрывают источник шума, изготавливаются из листовых материалов (сталь, дюралюминий и др.). Внутренние поверхности стенок кожуха обычно облицовывают звукопоглощающим материалом. Требуемая звукоизолирующая способность стенок кожуха определяется по формулам:
для необлицованных кожухов
где:
Lдоп - допустимые октавные уровни звукового давления, дБ;
Остальные обозначения такие же, как в формуле (1).
Выбор материала кожуха следует производить от Rтреб по справочникам или табл. 8 (приложение).
для источника шума №30, для которого , , .
Материал кожуха: стальной лист толщиной 1,2-2 мм, размер листа 2х2 мм.
4. Звукопоглощающие облицовки
звукоизолирующий звукопоглощающий давление шум
Применяются для снижения интенсивности отраженных звуковых волн. Звукопоглощающие облицовки размещают на потолке и в верхних частях стен помещения. Для достижения максимально возможного поглощения звука рекомендуется облицовывать не менее 60% общей площади ограничивающих помещение поверхностей.
Выбор звукопоглощающей облицовки (материал, конструкция, коэффициент звукопоглощения и т.д.) следует производить по данным табл. 9 (приложение) в зависимости от требуемого снижения шума Lтреб. При этом реверберационный коэффициент звукопоглощения облицовки обл должен иметь максимальные значения в тех октавных полосах частотного диапазона, где наблюдается наибольшее превышение ожидаемых уровней звукового давления над допустимыми значениями.
Величина возможного максимального снижения уровней звукового давления в расчетной точке при применении выбранных звукопоглощающих конструкций определяется по формуле
где: B - постоянная помещения до установки в нем звукопоглощающей облицовки, м2; определяется так же, как в формуле (1);
B1 - постоянная помещения после установки в нем звукопоглощающих конструкций, м2; определение ее рассматривается ниже;
и 1 - коэффициенты, определяемые по графику на рис. 3, соответственно до и после установки звукопоглощающих конструкций.
Постоянную помещения B1 следует определять по формуле
где: - эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностей, не занятых звукопоглощающей облицовкой, м2;
- средний коэффициент звукопоглощения помещения до установки звукопоглощающей облицовки; определяется по формуле
;
где Sогр - общая площадь ограждающих поверхностей помещения, м2;
Sобл - площадь звукопоглощающих облицовок, м2;
A - величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей облицовки, м2; определяется по формуле
,
где обл - реверберационный коэффициент звукопоглощения выбранной конструкции облицовки в октавной полосе частот; определяемый по табл. 9 (приложение).
1 - средний коэффициент звукопоглощения помещения со звукопоглощающими конструкциями, определяемый по формуле
Выбранная звукопоглощающая облицовка будет обеспечивать необходимое снижение уровня шума в октавных полосах частот в том случае, если в результате расчетов получено .
4.1 Найдем величины возможного максимального снижения уровня звукового давления в расчетной точке при применении выбранных звукопоглощающих конструкций при частоте 250 Гц:
B и - рассчитаны в пункте 1;
- коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по графику (рис. 3) в зависимости от отношения постоянной помещения B к площади ограждающих поверхностей помещения Sогр. (Sогр=Sпола+Sстен +Sпотолка);
Где т.е. толщина звукопоглощающего материала 100 мм, воздушный зазор 0 мм, супер тонкое волокно с оболочкой из стеклоткани и покрытием из гипсовой плиты толщиной 7 мм с перфорацией.
Вывод: выбранная звукопоглощающая облицовка будет обеспечивать необходимое снижение уровня шума в октавных полосах частот, т.к. выполняется условие
4.2 Найдем величины возможного максимального снижения уровня звукового давления в расчетной точке при применении выбранных звукопоглощающих конструкций при частоте 1000 Гц:
B и - рассчитаны в пункте 1;
- коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по графику (рис. 3) в зависимости от отношения постоянной помещения B к площади ограждающих поверхностей помещения Sогр. (Sогр=Sпола+Sстен +Sпотолка);
Где т.е. толщина звукопоглощающего материала 100 мм, воздушный зазор 0 мм, супертонкое волокно с оболочкой из стеклоткани и покрытием из гипсовой плиты толщиной 7 мм с перфорацией.
Вывод: выбранная звукопоглощающая облицовка будет обеспечивать необходимое снижение уровня шума в октавных полосах частот, т.к. выполняется условие
4.3 Найдем величины возможного максимального снижения уровня звукового давления в расчетной точке при применении выбранных звукопоглощающих конструкций при частоте 4000 Гц:
B и - рассчитаны в пункте 1;
- коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по графику (рис. 3) в зависимости от отношения постоянной помещения B к площади ограждающих поверхностей помещения Sогр. (Sогр=Sпола+Sстен +Sпотолка);
Где т.е. толщина звукопоглощающего материала 100 мм, воздушный зазор 0 мм, супертонкое волокно с оболочкой из стеклоткани и покрытием из гипсовой плиты толщиной 7 мм с перфорацией.
Вывод: выбранная звукопоглощающая облицовка не будет обеспечивать необходимое снижение уровня шума в октавных полосах частот, т.к. не выполняется условие . Требуется другой материал.
Приложение
Таблица 2
Определение величины i = 100,1Lpi
Десятки |
Единицы |
||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
3456789101112 |
1.1031.1041.1051.1061.1071.1081.1091.10101.10111.1012 |
1,3.1031,3.1041,3.1051,3.1061,3.1071,3.1081,3.1091,3.10101,3.10111,3.1012 |
1,6.1031,6.1041,6.1051,6.1061,6.1071,6.1081,6.1091,6.10101,6.10111,6.1012 |
2.1032.1042.1052.1062.1072.1082.1092.10102.10112.1012 |
2,5.1032,5.1042,5.1052,5.1062,5.1072,5.1082,5.1092,5.10102,5.10112,5.1012 |
3,2.1033,2.1043,2.1053,2.1063,2.1073,2.1083,2.1093,2.10103,2.10113,2.1012 |
4.1034.1044.1054.1064.1074.1084.1094.10104.10114.1012 |
5.1035.1045.1055.1065.1075.1085.1095.10105.10115.1012 |
6,3.1036,3.1046,3.1056,3.1066,3.1076,3.1086,3.1096,3.10106,3.10116,3.1012 |
8.1038.1048.1058.1068.1078.1088.1098.10108.10118.1012 |
Таблица 3
Значение постоянной помещения B1000
Характеристика помещения |
B1000, м2 |
|
С небольшим числом людей (металлообрабатывающие цехи, вентиляционные камеры, генераторные, машинные залы, испытательные стенды и т.п.).С жесткой мебелью и большим количеством людей или с небольшим количеством людей и мягкой мебелью (лаборатории, деревообрабатывающие цехи, кабинеты и т.п.).С большим количеством людей и мягкой мебелью (рабочие помещения зданий управления, залы конструкторских бюро, аудитории и т.п.)ПРИМЕЧАНИЕ. V - объем помещения |
V/20V/10V/6 |
Таблица 4
Значение коэффициента
Объем помещения, м3 |
Значение на среднегеометрических частотах октавных полос |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||
V < 200V = 200 - 1000V > 1000 |
0,80,650,5 |
0,750,620,5 |
0,80,640,55 |
0,80,750,7 |
1,01,01,0 |
1,41,51,6 |
1,82,43,0 |
2,54,26,0 |
Таблица 5
Допустимые уровни шума на рабочих местах (ГОСТ 12.1.003-83)
Вид трудовой деятельности |
Условия звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||
Предприятия, учреждения и организации |
|||||||||
1. Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность. |
71 |
61 |
54 |
49 |
45 |
42 |
40 |
38 |
|
2. Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории. |
79 |
70 |
63 |
58 |
55 |
52 |
50 |
49 |
|
3. Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа. |
83 |
74 |
68 |
63 |
60 |
57 |
55 |
54 |
|
4. Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. |
91 |
83 |
77 |
73 |
70 |
68 |
66 |
64 |
|
5. Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производстве и на территории предприятия. |
95 |
87 |
82 |
78 |
75 |
73 |
71 |
69 |
Таблица 6
Звукоизолирующая способность стен, перегородок, дБ
Материал конструкции |
Толщина |
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|||
Кирпичная кладка с двух сторон |
1 кирпич2 кирпича |
3645 |
4145 |
4452 |
5159 |
5865 |
6470 |
6570 |
6570 |
|
Железобетонная стена |
50 мм100 мм200 мм |
283440 |
344042 |
354044 |
354451 |
415059 |
485565 |
556055 |
556055 |
|
Гипсобетонная плита |
80 мм |
- |
28 |
33 |
37 |
36 |
44 |
44 |
42 |
|
Керамзитобетонная плита |
80 мм |
- |
33 |
34 |
39 |
47 |
52 |
54 |
- |
|
Шлакобетонная панель |
250 мм |
- |
30 |
45 |
52 |
56 |
64 |
64 |
- |
|
Древ. стружечная плита |
20 мм |
- |
23 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
23 |
|
Фанера |
3 мм5 мм10 мм |
7913 |
111317 |
141721 |
192125 |
232528 |
262825 |
272629 |
262923 |
|
Стеклопластик |
3 мм5 мм10 мм |
91217 |
131621 |
172025 |
212428 |
252831 |
293131 |
313134 |
323438 |
|
Стальн. панели с ребрами жесткости |
1 мм3 мм5 мм10 мм |
13192226 |
17232630 |
21273034 |
25313436 |
28353732 |
32373236 |
35303642 |
35394246 |
Таблица 7
Звукоизолирующая способность окон и дверей, дБ
Элемент конструкции |
Условия прилегания по периметру |
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|||
Окно с силикатным стеклом толщиной3 мм6 мм |
Без уплотняющих прокладок |
812 |
1218 |
1618 |
1820 |
2023 |
2225 |
2025 |
2025 |
|
Оконный блок с двойным переплетом, толщина стекла 3 мм, воздушный зазор 170 мм |
Без уплотняющих прокладокС уплотняющими прокладками из резины |
2227 |
2733 |
2633 |
2836 |
3038 |
2838 |
2738 |
2738 |
|
Двойное остекленение со стеклами толщиной 4мм и 7мм и воздушным зазором:200 мм300 мм |
То же |
-- |
2732 |
3639 |
4243 |
4747 |
4951 |
5555 |
5555 |
|
Обыкновенная филенчатая дверь |
Без уплотняющих прокладокС уплотняющими прокладками |
712 |
1218 |
1419 |
1623 |
2230 |
2233 |
2032 |
2032 |
|
Глухая щитовая дверь толщиной 40 мм, облицованная с двух сторон фанерой толщиной 4 мм |
Без уплотняющих прокладокС уплотняющими прокладками |
1712 |
2227 |
2327 |
2432 |
2435 |
2434 |
2335 |
2335 |
Таблица 8
Звукоизолирующая способность кожуха со стенками плоской формы, дБ
Конструкция |
Толщина листа, мм |
Размер листа, мм |
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||||
Стальной лист, покрытие из вибродемпфирующей мастики ВД - 17 - 58 толщиной 4 мм |
0,7 |
2х2 |
20 |
24 |
28 |
33 |
37 |
39 |
42 |
45 |
|
Стальной лист, покрытие из минераловатных плит толщиной: 70 мм |
1,5 |
1х1 |
- |
20 |
26 |
35 |
39 |
40 |
46 |
48 |
|
Дюралюминиевый диск, покрытие из минераловатных плит толщиной:80 мм70 мм |
23 |
2х22х2 |
20- |
1520 |
2025 |
2838 |
3645 |
4351 |
5051 |
5357 |
|
Стальной лист |
1,2 - 23 - 4 |
2х21х10,5х0,54х22х13х32х23х1,52х1 |
262118272223282723 |
232925253028253332 |
282531302833303129 |
333029353327353635 |
383533403742414141 |
444137464245444443 |
484440484433333434 |
303030313142424343 |
|
Сплав |
1,5х2 |
2х21х12х1 |
181513 |
152121 |
201719 |
252724 |
302729 |
353232 |
383533 |
232220 |
Таблица 9
Акустические характеристики звукопоглощающих материалов
Толщина звукопоглощающего материала, мм |
Воздушный зазор, мм |
Реверберационный коэффициент звукопоглощения на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|||
Плиты ПА/О минераловатные акустические, размер 500х500 мм |
||||||||||
2020 |
050 |
0,020,02 |
0,030,03 |
0,170,42 |
0,680,93 |
0,980,90 |
0,860,79 |
0,450,45 |
0,200,20 |
|
Плиты «Акмигран» минераловатные размером 300х300 мм |
||||||||||
2020 |
050 |
0,010,03 |
0,040,25 |
0,300,66 |
0,590,91 |
10,93 |
0,931 |
0,810,90 |
0,700,80 |
|
Маты из супертонкого волокна |
||||||||||
50 |
0 |
0,1 |
0,4 |
0,85 |
0,98 |
1 |
0,93 |
0,97 |
1 |
|
Подобные документы
|