Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Теоретическое обоснование. Причиной возникновения шума в зданиях являются как внутренние, так и внешние источники
Причиной возникновения шума в зданиях являются как внутренние, так и внешние источники. К внутренним источникам относятся инженерное и санитарно-техническое оборудование зданий и сами люди. Для борьбы с шумом используются следующие методы: - борьба висточнике возникновения шума: звукопоглощение; - звукоизоляция. Наиболее радикальный метод борьбы с шумом – борьба в источнике. Это не всегда возможно и не входит в компетенцию инженера-строителя. Звукоизоляция и звукопоглощение предусматриваются на стадии проектирования здания. Звукоизоляция воздушного шума рассмотрена в предыдущей лабораторной работе. Здесь мы рассмотрим порядок и правила расчета на звукоизоляцию от ударного шума перекрытий с полами на упругом основании. Для экспериментальной оценки изоляции от ударного шума используется так называемая «стандартная ударная машина», производящая 10 ударов в 1 секунду пятью молотками массой по 0, 5 кг каждый, свободно падающими с высоты 4 см. Полученные уровни звукового давления под конструкцией приводят к октавным полосам частот, а общее звукопоглощение приводят к единому, равному 10 м2. Такие уровни называют приведенными L п. Обеспечить нормативные требования изоляции от ударного шума с помощью несущих плит перекрытия практически невозможно. Поэтому целесообразно повышать звукоизоляцию различными конструктивными приемами (например, устройством упругого слоя). Ударные воздействия на пол вызывают периодические изменения напряжения в упругом слое. В нем возникают деформации, на которые расходится часть энергии, рассеиваемой в виде тепла. При наличии в конструкции перекрытия воздушных прослоек возможна передача звука не только через элементы конструкции, но и через прослойки. Эта передача будет тем меньше, чем меньше масса нижнего элемента перекрытия. Снижение уровня ударного шума в перекрытиях с полами на упругом основании зависит прежде всего от частоты собственных колебаний пола – f0. Чем ниже частота собственных колебаний пола (f0), тем больше величина снижения уровня ударного шума ∆ L: (дБ), (14) где f – текущая частота (Гц). Каждое удвоение частоты при f > fQ приводит к улучшению изоляции от ударного шума на 12 дБ. Начиная со средних частот, возникновение волновых процессов в упругом слое замедляет рост звукоизоляции с 12 до 6 дБ на октаву. Расчет звукоизоляции от ударного шума состоит из построения частотной характеристики снижения приведенного уровня ударного шума ∆ L и вычисления показателя изоляции Е у перекрытия с полом. Частотные характеристики требуемого снижения приведенного уровня ударного шума ∆ L T показаны на рис. 8 для несущих конструкций, указанных в таблице 4. Рисунок 9 – Нормативная частотная характеристика изоляции от ударного шума Рисунок 10 – Частотные характеристики требуемого снижения приведенного уровня ударного шума
|