Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Порядок выполнения акустического расчёта.
1. Находим акустическую постоянную для данного помещения: [м2]. (5.1) 2. Находим μ i – частотный множитель на среднегеометрических частотах октавных полос по СНиП II-12-77. Таблица 5.2
3. Находим акустическую постоянную помещения по всем частотам по формуле: Bi нач. = В1000 · μ i [м2]. (5.2)
4. Находим rпред. – предельный радиус – расстояние от источника шума до точки, в которой уровень звукового давления, создаваемый отраженными акустическими волнами равен уровню звукового давления прямых акустических волн, излучаемых рассматриваемых источником шума: [м], (5.2)
где В8000 – акустическая постоянная помещения на частоте 8000 Гц. 5. Заносим в протокол значения фактического уровня звукового давления в зависимости от среднегеометрической частоты (Приложение 5.2). 6. Заносим в протокол предельно-допустимые значения уровня звукового давления для данного помещения (таблица 5.1): – конструкторское бюро – ПС-45; – конторское помещение – ПС-60; – участок точной сборки – ПС-60; – вычислительный центр – ПС-75. При сравнении двух спектров шума можно сделать вывод о величине превышения исследуемым спектром предельного на определенных среднегеометрических частотах, однако следует учитывать, что исследуемый уровень звукового давления должен быть снижен на 2 дБ ниже предельно-допустимого, следовательно: Li тр.= Li п.д. – Li факт. – 2 [дБ]. (5.3)
7. Считаем общую площадь всех ограждений (стен и потолка):
Sогр.= Sпотолка + Sстен = a · b + 2h · (a+b) [м2]. (5.4)
8. Рассчитываем эквивалентную площадь звукопоглощения, т.е. условную площадь поверхности с коэффициентом звукопоглощения равном 1 – это все поверхности, которые не облицованы:
9. Находим средний коэффициент звукопоглощения до облицовки по формуле:
Однако, если α iнач. на частоте, где требуется максимальное снижение шума > 0, 25, то использовать звукопоглощающую облицовку не целесообразно. 10. По номограмме (Приложение 5.4) определяем величину – суммарного добавочного поглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей облицовки используя значения α i нач., Li тр. и Sогр.. Для упрощения расчета можно выполнить необходимые условия только на той частоте, где требуется максимальное снижение шума и найти по номограмме max. 11. Зная max (или ) можно, используя формулу:
найти реверберационный коэффициент звукопоглощающей облицовки, который обеспечит необходимое снижение шума на данной частоте (или на всех частотах). 12. Зная требуемый реверберационный коэффициент α i огр. тр. можно по СНиП подобрать тип звукопоглощающей облицовки. Реверберационный коэффициент облицовки α i обл. факт. занести в протокол. 13. Находим конечную величину звукопоглощения облицованных поверхностей по формуле: Δ Аi конечн.= α i обл. факт. Sобл., по всем частотам. 14. Находим величину звукопоглощения ограждающих конструкций помещения, на которых нет звукопоглощающей облицовки: Аi ост. =α i нач. (Sогр – Sобл.), по всем частотам. 15. Находим средний коэффициент звукопоглощения помещения со звукопоглощающими конструкциями:
16. Постоянную помещения, облицованного звукопоглощающими материалами определяем по формуле:
17. Максимальное снижение уровня звукового давления Δ Li, [дБ], в каждой октавной полосе при применении звукопоглощающих покрытий в данном помещении для снижения уровня звукового давления в расчетной точке, расположенной в зоне отраженного звука, определяется по формуле:
Для наглядности полученные результаты изобразим графически.
|