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
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
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.
Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 463; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |