Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Влияние близости поверхности




 

РТ

 

r1

qS1 r

r2 h

Нист

А Ц Ψ

 

 

S2

 

Если ИЗ «S», с мощностью Р1 находится на высоте Нист над плоскостью с коэффициентом звукового поглощения «α», то в РТ (А) приходит не только прямой звук от источника, но и отраженный от поверхности, излучаемый мнимым источником S2, являющимся зеркальным изображением действительного источника и имеющим мощность:

Р2 = (1 - α) * Р1,

Если считать, что r ≈ r1 ≈ r2 , то Ф́ = (Ф1 + Ф2)/2, а Ω = 2π

и расстояние r рассчитывают от АЦ (акустического центра) до РТ.

Если вблизи ИШ имеются дополнительные плоскости (стены, большие предметы), то повышают УЗ в РТ.

Влияние скорости ветра и температуры, турбулентность

Воздух не является однородной средой, поэтому распределение звука в нем может быть непрямолинейным. Скорость ветра обычно растет с высотой значительно и скорость

звука меняется с высотой, и звуковые лучи искривляются к земле в направлении по ветру и могут огибать лесопосадки, застройку, рельеф, что уменьшает эффективность экранирования.

При распространении звука против ветра лучи отклоняются вверх и на расстоянии приблизительно 800-500 м образуют область акустической тени, в которую попадает звук, рассеянный в атмосфере и на неровностях рельефа УЗ уменьшаются на 20-30 дБ по сравнению с расчетными.

Радиус кривизны – 4-6 км, температура также меняется.

Эти явления имеют случайный характер и оценка затруднена, поэтому в акустических расчетах не учитывают влияние градиента скорости и температуры. В атмосфере также имеют местные, сравнительно быстрые флуктации И, t, p, У называемые турбулентностью.

Влияние турбулентности:

1. Звук частично рассеивается на мелких неоднородностях и влечет увеличение коэффициента βа.

Крупные порывы ветра вызывают перепады УШ до 20 дБ.

Среднее за год по разным временам суток дополнительно снижает УЗ

Δ LА пог = 2(±2) дБА – на расстоянии 300м;

на расстоянии 1 км Δ LА пог = 4(±5) дБА.

  1. При прохождении через неоднородную среду прямые и отраженные от земли звуки гасят энергию друг друга, что особенно важно на высоких частотах. В расчетах Δ L пов = 0 (жесткие поверхности и отраженный луч попадает в точку наблюдения; Δ L пов = 3 дБА, если не попадает.

Допустимые уровни шума на рабочих местах следует определять по СНиП II-12-77 (Приложение П3), в жилых и общественных зданиях по СНиП 23-03-2003.

Строительно-акустические мероприятия используются для защиты от шума по пути его распространения:

при проектировании недопустимо размещение объектов, требующих особой защиты в близости от шумных помещений;

шумные объекты комплектовать в комплексы;

применение материалов и конструкций наружных стен, кровли со звукоизоляционными прокладками;

применение звукоотражающей изоляции (экранов), препятствующих распространение звука в атмосферу от оборудования, размещенного на территории промышленной площадки;

в горизонтальных воздуховодах установок компрессоров, вентиляторов и т.п. необходима установка глушителей шума, на основании акустического расчета, а сами вентиляторы должны быть заключены в звукоизоляционные кабины или кожухи;

при установке оборудования с динамическими нагрузками, необходимо предусмотреть мероприятия по виброизоляции, чтобы не допустить передачи вибраций и звука по строительным конструкциям (структурного шума).

Архитектурно-планировочные решения.

1) Промышленные предприятия максимально удалять от жилой застройки, располагать с подветренной стороны, по теплому периоду года; так как шум проникает через открытые окна, не следует шумные производства размещать на границе СЗЗ, обращенной к жилой зоне, также не следует размещать у границ жилой застройки транспортные магистрали.

2) Выбор правильной ориентации источника шума по отношению к рабочей точке для снижения показателя направленности Ф. Излучение шума должно идти в противоположную сторону от зданий.

3) Удаление источника шума от территории с нормируемым УЗД

Lдоп = Lр - 20lqr - β α r/1000 - 10lq Ω, при Ω=2π

10lq Ω = 8дБ

 

 

S1

 

 

S2 РТ1

r1

r2 РТ2

 

Снижение УЗД в РТ2

ΔL = 10*lq(r2/r1)2= 20*lq(r2/r1), если расстояние удвоить;

Если r2 = 2r1, то Δ L =6дБ, с учетом отражения звука от зданий Δ L = 15 lq(r2/r1).

Эффект снижения уровня шума при передаче его на расстояние может быть рассчитан по формулам, устанавливающим взаимосвязь показателя уровня мощности и уровня давления звука.

Если известен показатель уровня мощности звука (Lw) и требуется определить уровень давления звука (LP) на определенном расстоянии r от источника звука, то используется следующее уравнение

Lр = Lw – lqr – 11, дБ.

10lq Ω = 11, при Ω=4π, 10lq4π = 11, дБ,

где r – расстояние в метрах от источника до объекта попадания.

Звукоизоляция и поглощение шума.

Характеристики звукоизоляции и звукопоглощения шума часто попадают между собой, хотя они имеют разную природу. Рассмотрим их более подробно.

Звукоизоляция предотвращает передачу звуковой энергии, производимой источником шума, на различные расстояния.

Звукоизоляция специальных помещений (стен, потолка и пр.) производится с использованием «тяжелых» материалов: стенной кладки, стального листа, свинцовых пластин и т.д.

Избыточная звуковая энергия:

- частично поглощается стенами (и переходит в тепловую);

- частично отражается обратно в направлении источника шума.

Сущность звукоизоляции заключается в том, что большая часть энергии отражается и лишь незначительная (менее 1/1000 доли) проходит. Звуковая энергия проникает за преграду в основном в результате колебаний самой преграды, звуковое давление приводит ограждающую конструкцию в колебательное движение с частотой равной частоте падающей волны и ограждение само становится источником звука и излучает его в изолируемое помещение. Чем тяжелее преграда, тем труднее привести ее в колебательное движение. Ввиду того, что сокращение стены характеризуется ее инерционностью, звуковые колебания высокой частоты меньше раскачивают стену, т.е. лучше изолируются стеной, чем колебания низкой частоты.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 489; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.