Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Определение уровней звукового давления
При проведении акустических расчетов наиболее часто встречаются 3 варианта, если рабочие места находятся:
1. Октавные уровни звукового давления L (дБ) в расчетных точках на рабочих местах с одним источником шума определяют:
а) в зоне прямого и отраженного звука: , (1) где Lр – октавный уровень звуковой мощности источника шума (берется из паспорта станка), дБ; (1.1) S - площадь круга, на которую распространяется звук, м2; R – расстояние до рабочего места или расчетной точки, м; х – эмпирический коэффициент, учитывающий влияние ближнего поля, определяется по таблице 11 в зависимости от величины .
Таблица 11 – Значения эмпирического коэффициента х
- максимальные габариты источника шума. Если выполняется следующее неравенство , то х=1; Вш – постоянная шумового помещения, м2: , (1.2) В1000 – постоянная помещения на среднегеометрической частоте 1000 Гц, м2. Определяется по таблице 12 в зависимости от объёма и типа помещения; μ – частотный множитель, определяемый по таблице 13; Ф – фактор направленности. Ф – безразмерный параметр, принимаемый согласно шумовой характеристике источника шума: - при отсутствии данных Ф = 2; - для источников шума с равномерным излучением звука Ф = 1.
Таблица 12 – Определение постоянной помещения на среднегеометрической частоте 1000 Гц
Таблица 13 – Частотный множитель μ в зависимости от объёма помещения
б) в зоне прямого звука: . 2. Ожидаемые уровни звукового давления в помещении с несколькими источниками шума рассчитываются по формуле: , (2) где индекс i показывает, что величина берется для каждого источника; n – количество источников шума. 3. В третьем случае ожидаемые уровни звукового давления рассчитываются: , (3) где Sогр – площадь ограждения, м2; Вш и Вп – постоянные шумного и изолированного помещений (таблица 12), м2; R – изолирующая способность ограждения (таблица 14)
Таблица 14 – Звукоизолирующая способность ограждения
Здесь fкр – критическая частота. Требуемое снижение звукового давления определяется выражением: , (4) где Lдоп – допустимые по нормам уровни звукового давления, дБ; L – измеренные или расчетные уровни звукового давления в расчетной точке.
Date: 2015-09-22; view: 649; Нарушение авторских прав |