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)

Поправки по шуму, при одновременном использовании источников с различными уровнями звукового давления




Допустимые уровни звукового давления на среднегеометрических частотах

Методические указания

Допустимый уровень звукового давления на постоянных рабочих мест­ах на среднегеометрических частотах октавных полос составляет:

Таблица 3.1

Параметры Октавные полосы
f (Гц) 31,5                
Lдоп (дБ)                  

 

При одновременной работе агрегатов равной интенсивности общий уровень звукового давления в помещении

, дБ (3.1)

где n - число агрегатов; L - уровень силы звука одного источника, дБ.

При совместном действии нескольких источников с разными уровнями силы звука для определения общего уровня необходимости суммировать их попарно - последовательно, и для каждой пары расчет вести по формуле:

, дБ (3.2)

где Lбольш – наибольший из суммируемых уровней силы звука, дБ; DL – поправка, определяемая по таблице 3.2, дБ.

 

Таблица 3.2

Разность двух складываемых уров­ней, дБ                          
Добавка к более высокому уровню, необходимая для получения суммарно­го уровня, дБ   2,5   1,8 1,5 1,2   0.8 0,6 0,5 0,4 0,2  

 

Требуемый уровень снижения шума до нормативного составит

, дБ (3.3)


Для локализации наиболее шумных машин и механизмов используют звукоизолирующие кожухи. Акустическая эффективность кожуха (дБ) определяется по формуле

DLк = Rк + 10 lg aобл, дБ (3.4)

где Rк - звукоизоляция стенок кожуха; aобл - коэффициент звукопоглощения материала кожуха, для двухслойного кожуха.

, (3.5)

где a1 и a2 - коэффициенты звукопоглощения каждого слоя.

Если стенки кожуха не имеют звукопоглощающей облицовки, то эффективность кожуха определяют по формуле

, (3.6)

где Sк – площадь поверхности кожуха, м2; Sист – площадь поверхности машины, создающей шум, м2.

Звукоизоляцию Rк, дБ, ограждения однослойного или из нескольких, жестко связанных между собой слоев можно рассчитать по полуэмпирической формуле

Rк = 20 lg(m×f) – 47,5, дБ, или Rк = 20 lg (r×d×f) – 47,5, дБ, (3.7)

где m – поверхностная масса ограждения, кг/м2; f - частота колебаний, Гц; r - плотность материала, кг/м3; d - толщина стенки материала, м.

Снижение шума можно достичь путем установки виброизоляторов. Расчет резиновых виброизоляторов состоит в определении их размеров и определении эффективности виброизоляции.

Площадь резиновых виброизоляторов рассчитывается по формуле

, см2, (3.8)

где Р – общая масса установки, кг; s – допустимая удельная нагрузка для резины, кг/см2.

Площадь одного резинового виброизолятора будет равна

, (3.9)

где n – число резиновых виброизоляторов.

Высоту виброизоляторов определяют из уравнения

, см (3.10)

где Е – динамический модуль упругости, кг/см2; К - необходимая суммарная жесткость виброизоляторов, опреде­ляемая по формуле

, кг/см (3.11)

где fс – необходимая частота собственных вертикальных колебаний, Гц; g = 9,81 м/с2.

, Гц (3.12)

где f – основная расчетная частота вынуждающей силы, определяемая по формуле

f = n /60, Гц, (3.13)

где n – частота вращения вала электродвигателя, об/мин; a - коэффициент виброизоляции, рекомендуют принимать при динамической балансировке a ³ 3.

Для устойчивой работы виброизоляторов, при их выборе необходимо выполнить следующие условия:

1) для агрегатов с расчетной частотой вращения от 350 до 500 об/мин fmax £ 0,43 f,

2) с частотой 500 < n £ 1000 об/мин fmax = 0,4 f,

3) для быстроходных агрегатов с частотой свыше 1000 об/мин 0,2 £ fmax £ £ 0,33 f.

Эффективность виброизоляции (снижение ее уровня) на резиновых опорах рассчитывается по формуле:

, дБ (3.14)

Сопоставляя полученный результат с требуемым уровнем снижения вибрации DL ³ DLтр, делаем вывод о возможности использования виброизоляции с помощью резиновых виброизоляторов.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 445; 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: 0.012 сек.