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) |
Пример расчета. Определить изоляцию от ударного шума междуэтажного перекрытия, состоящего из несущей железобетонной плиты толщиной 120 мм (g = 2400 кг/м3)
Определить изоляцию от ударного шума междуэтажного перекрытия, состоящего из несущей железобетонной плиты толщиной 120 мм 1. Определяем значения поверхностных плотностей элементов перекрытия: - железобетонной плиты: Р 1 = 2400*0,12 = 288 кг/м3; - гипсоцементнобетонной панели и линолеума: Р 2-1200 * 0,05 + 1100 * 0,003 = 63,3 кг/м2; - древесноволокнистых плит: Р с = 250 * 0,05 = 12,5 кг/м2. 2. По таблице 4 для Р 1 = 288 ≈ 300 кг/м2 выбираем кривую ∆ L Т 3. Наносим кривую ∆ L Т(IV) на график рис.10. 4. Определим нагрузку на прокладку с учетом полезной нагрузки Р = Р 2 + Р 3 : Р = 633 + 1500 = 2133 Па. 5. По таблице 5 определяем динамический модуль упругости (ЕД) и статический модуль упругости (Е) древесно-волокнистых плит 6. Вычисляем толщину упругой прокладки в сжатом состоянии: (м). (20) 7. Определяем величину приведенного коэффициента жесткости упругого основания: (Па/м), (21) (Па/м). 8. Находим резонансную частоту колебаний пола на упругом основании: (Гц), (22) (Гц). 9. Выполняем расчет для определения расчетной формулы звукоизоляции на низких частотах: , поэтому воспользуемся формулой (дБ) 10. На рис. 10 из точки f0 =105 Гц на оси абсцисс проводится прямая с наклоном 12 дБ на октаву. 11. Определяем величину снижения приведенного уровня ударного шума ∆ L 3 на средних и высоких частотах при . (дБ), (23) (дБ). 12. Из точки f 0=105 Гц на оси абсцисс (рис.10) откладывается ордината, равная 4 дБ, и через точку A (f0 = 105 Гц; ∆ L = 4дБ) проводится прямая с наклоном 6 дБ на октаву. 13. Числовые показатели ∆ L 1, ∆ L 2 и ∆ L Т заносятся в таблицу, и определяется показатель изоляции от ударного шума. Рисунок 12 – Построение расчетной частотной характеристики снижения приведенного уровня ударного шума 14. Сумма благоприятных отклонений по графе 4 равна 41,5 дБ. Среднее значение равно 41,5:15=2,8 дБ, что более 2 дБ, поэтому смешаем нормативную кривую ∆ L Т на 4 дБ вверх и записываем данные в графу 5 таблицы. 15. Выявляем отклонение вычисленных значений по сдвинутой кривой от нормативных значений ∆ L Т (графа 6). 16. По графе 6 сумма неблагоприятных отклонений составляет 21 дБ, среднее отклонение 21:15=1,4, что меньше 2 дБ. 17. Выводы. Таким образом, показатель изоляции от ударного шума для данной конструкции перекрытия равен 4 дБ, что удовлетворяет нормативным требованиям Ец” = 43 дБ.
Дата добавления: 2015-04-25; Просмотров: 480; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |