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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.103

1.104

1.105

1.106

1.107

1.108

1.109

1.1010

1.1011

1.1012

1,3.103

1,3.104

1,3.105

1,3.106

1,3.107

1,3.108

1,3.109

1,3.1010

1,3.1011

1,3.1012

1,6.103

1,6.104

1,6.105

1,6.106

1,6.107

1,6.108

1,6.109

1,6.1010

1,6.1011

1,6.1012

2.103

2.104

2.105

2.106

2.107

2.108

2.109

2.1010

2.1011

2.1012

2,5.103

2,5.104

2,5.105

2,5.106

2,5.107

2,5.108

2,5.109

2,5.1010

2,5.1011

2,5.1012

3,2.103

3,2.104

3,2.105

3,2.106

3,2.107

3,2.108

3,2.109

3,2.1010

3,2.1011

3,2.1012

4.103

4.104

4.105

4.106

4.107

4.108

4.109

4.1010

4.1011

4.1012

5.103

5.104

5.105

5.106

5.107

5.108

5.109

5.1010

5.1011

5.1012

6,3.103

6,3.104

6,3.105

6,3.106

6,3.107

6,3.108

6,3.109

6,3.1010

6,3.1011

6,3.1012

8.103

8.104

8.105

8.106

8.107

8.108

8.109

8.1010

8.1011

8.1012

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/20

V/10

V/6

Таблица 4

Значение коэффициента

Объем помещения, м3

Значение на среднегеометрических частотах октавных полос

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

V < 200

V = 200 - 1000

V > 1000

0,8

0,65

0,5

0,75

0,62

0,5

0,8

0,64

0,55

0,8

0,75

0,7

1,0

1,0

1,0

1,4

1,5

1,6

1,8

2,4

3,0

2,5

4,2

6,0

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 кирпич

2 кирпича

36

45

41

45

44

52

51

59

58

65

64

70

65

70

65

70

Железобетонная стена

50 мм

100 мм

200 мм

28

34

40

34

40

42

35

40

44

35

44

51

41

50

59

48

55

65

55

60

55

55

60

55

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 мм

5 мм

10 мм

7

9

13

11

13

17

14

17

21

19

21

25

23

25

28

26

28

25

27

26

29

26

29

23

Стеклопластик

3 мм

5 мм

10 мм

9

12

17

13

16

21

17

20

25

21

24

28

25

28

31

29

31

31

31

31

34

32

34

38

Стальн. панели с ребрами жесткости

1 мм

3 мм

5 мм

10 мм

13

19

22

26

17

23

26

30

21

27

30

34

25

31

34

36

28

35

37

32

32

37

32

36

35

30

36

42

35

39

42

46

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 толщиной

3 мм

6 мм

Без уплотняющих прокладок

8

12

12

18

16

18

18

20

20

23

22

25

20

25

20

25

Оконный блок с двойным переплетом, толщина стекла 3 мм, воздушный зазор 170 мм

Без уплотняющих прокладок

С уплотняющими прокладками из резины

22

27

27

33

26

33

28

36

30

38

28

38

27

38

27

38

Двойное остекленение со стеклами толщиной 4мм и 7мм и воздушным зазором:

200 мм

300 мм

То же

-

-

27

32

36

39

42

43

47

47

49

51

55

55

55

55

Обыкновенная филенчатая дверь

Без уплотняющих прокладок

С уплотняющими прокладками

7

12

12

18

14

19

16

23

22

30

22

33

20

32

20

32

Глухая щитовая дверь толщиной 40 мм, облицованная с двух сторон фанерой толщиной 4 мм

Без уплотняющих прокладок

С уплотняющими прокладками

17

12

22

27

23

27

24

32

24

35

24

34

23

35

23

35

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 мм

70 мм

2

3

2х2

2х2

20

-

15

20

20

25

28

38

36

45

43

51

50

51

53

57

Стальной лист

1,2 - 2

3 - 4

2х2

1х1

0,5х0,5

4х2

2х1

3х3

2х2

3х1,5

2х1

26

21

18

27

22

23

28

27

23

23

29

25

25

30

28

25

33

32

28

25

31

30

28

33

30

31

29

33

30

29

35

33

27

35

36

35

38

35

33

40

37

42

41

41

41

44

41

37

46

42

45

44

44

43

48

44

40

48

44

33

33

34

34

30

30

30

31

31

42

42

43

43

Сплав

1,5х2

2х2

1х1

2х1

18

15

13

15

21

21

20

17

19

25

27

24

30

27

29

35

32

32

38

35

33

23

22

20

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

20

20

0

50

0,02

0,02

0,03

0,03

0,17

0,42

0,68

0,93

0,98

0,90

0,86

0,79

0,45

0,45

0,20

0,20

Плиты «Акмигран» минераловатные размером 300х300 мм

20

20

0

50

0,01

0,03

0,04

0,25

0,30

0,66

0,59

0,91

1

0,93

0,93

1

0,81

0,90

0,70

0,80

Маты из супертонкого волокна

50

0

0,1

0,4

0,85

0,98

1

0,93

0,97

1


Подобные документы

  • Расчет ожидаемых уровней звукового давления в расчетной точке и требуемого снижения уровней шума. Расчет звукоизолирующей способности перегородки и двери в ней, подобрать материал для перегородки и двери. Расчет звукоизолирующих ограждений, облицовки.

    курсовая работа [103,1 K], добавлен 27.07.2008

  • Рассмотрение понятия и сущности шума, его воздействия на трудоспособность и организм человека в целом. Определение октавных уровней звукового давления в расчетной точке. Расчет параметров кабины наблюдения в качестве меры защиты персонала от шума.

    курсовая работа [162,1 K], добавлен 18.04.2014

  • Акустический расчет генераторного цеха в расчетной точке прямого и отраженного звука. Определение октавных уровней звукового давления в расчетной точке. Оценка необходимости сооружения звукоизолирующих кабин наблюдения с требуемым снижением шума.

    контрольная работа [46,9 K], добавлен 15.05.2014

  • Основные методы и средства коллективной и индивидуальной защиты по отношению к защищенному объекту. Борьба с шумом в источнике возникновения. Уменьшение шума на пути распространения. Защита от ультразвука и инфразвука. Расчет звукопоглощающих облицовок.

    реферат [28,7 K], добавлен 14.06.2011

  • Расчет эквивалентного уровня звука от транспортного потока на магистрали города; в расчетной точке на территории микрорайона и в помещении. Построение экранирующих сооружений. Определение допустимых норм звука и основные методики защиты от шума.

    практическая работа [226,7 K], добавлен 24.01.2011

  • Классификация основных методов и средств коллективной защиты от шума. Акустические методы защиты. Виды звукоизоляции и ее эффективность. Звукопоглощение. Изоляция рабочих мест. Организационно-технические меры снижения шума. Индивидуальная защита.

    реферат [895,5 K], добавлен 25.03.2009

  • Физическая характеристика шума. Основные свойства шума, его классификация по частоте колебаний. Особенности воздействия шума на организм человека. Профессионально–обусловленные заболевания от воздействий шума. Характеристика средств уменьшения шума.

    презентация [1,8 M], добавлен 10.11.2016

  • Экологический шум как одна из форм загрязнения окружающей среды. Меры по снижению шума транспортных средств в источнике его возникновения. Показатели звукового воздействия на человека. Улучшение проектирования и звукоизолирующих характеристик зданий.

    презентация [351,8 K], добавлен 21.02.2014

  • Характеристики шумов, их разновидности, влияние на производственный персонал и гигиеническое нормирование. Средства коллективной защиты на пути распространения, акустическая обработка помещений. Классификация средств защиты и расчет глушителей шума.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 27.03.2009

  • Звук и его характеристики. Характеристики шума и его нормирование. Допустимые уровни шума. Средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты для людей от воздействия шума. Структурная схема шумомера и электронный имитатор источника шума.

    контрольная работа [53,5 K], добавлен 28.10.2011

  • Объективная оценка неблагоприятных производственных факторов рабочей среды. Степень вредности и опасности условий труда при действии виброакустических факторов. Влияние на организм человека шума горной техники. Акустический расчёт и выбор средств защиты.

    курсовая работа [129,3 K], добавлен 21.04.2015

  • Определение звукоизоляции перегородки, отделяющей помещение конструкторского бюро от помещения с источником шума. Расчет снижения уровней звукового давления в производственном помещении, времени нагрева арматуры до критической точки в условиях пожара.

    контрольная работа [24,1 K], добавлен 09.03.2012

  • Звук и акустика. Классификация и физические характеристики шума. Влияние шума на организм человека. Методы защиты от шума. Полная система уравнений теории упругости. Метод решения задачи для нахождения резонансной частоты колебаний и потенциала скоростей.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 17.04.2015

  • Индивидуальные средства защиты органов слуха от вибрации и шума. Классификация помещений по характеру окружающей среды и опасности поражения электрическим током. Правила безопасности обслуживания электрических установок в производственных помещениях.

    реферат [380,3 K], добавлен 05.05.2015

  • Основные понятия гигиены и экологии труда. Сущность шума и вибраций, влияние шума на организм человека. Допустимые уровни шума для населения, методы и средства защиты. Действие производственной вибрации на организм человека, методы и средства защиты.

    реферат [31,2 K], добавлен 12.11.2010

  • Общие сведения о шуме, его источники и классификация. Измерение и нормирование уровня шума, эффективность некоторых альтернативных методов его снижения. Воздействие шума на организм человека. Вредное влияние повышенных уровней инфразвука и ультразвука.

    курсовая работа [563,2 K], добавлен 21.12.2012

  • Определение скорости звука в воздухе, длины волны. Расчетная схема эффективности экрана. Расчет снижения шума для всех частот за счет расстояния до источника и поглощения в воздухе, уровня шума у окна жилого помещения без учета защитного действия экрана.

    задача [66,3 K], добавлен 17.06.2015

  • Средства коллективный защиты работающих от механического травмирования, повышенных уровней шума, зрительного перенапряжения. Защиты населения от оружия массового поражения. Коллективные средства защиты персонала в учреждениях культуры и искусства.

    курсовая работа [330,7 K], добавлен 02.02.2014

  • Воздействие шума на человека: снижение внимания, увеличение числа ошибок, снижение быстроты реакции, производительности труда, качества работы. Уровень звукового давления в производственных помещениях. Средства коллективной и индивидуальной защиты.

    презентация [163,1 K], добавлен 24.07.2013

  • Технология изготовления поковок. Вредные факторы производства в местах работы кузнецов. Воздействие вибрации и шума. Профилактические, санитарно-гигиенические мероприятия для снижения радиации, тепловыделения, шума. Средства индивидуальной защиты рабочих.

    презентация [1,6 M], добавлен 30.10.2014

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.