| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕНЮ
| Курсовая работа: Оценка уровня шума в помещении. Расчет средств защиты от шумаКурсовая работа: Оценка уровня шума в помещении. Расчет средств защиты от шумаФедеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университетКафедра аэрологии, охраны труда и окружающей среды Контрольно-курсовая работа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на тему: «Оценка уровня шума в помещении. Расчет средств защиты от шума» Тула, 2007. СОДЕРЖАНИЕ Исходные данные………………………………………………………….…..….3 1. Расчет ожидаемых уровней звукового давления в расчетной точке и требуемого снижения уровней шума……………..………………………..…….4 2. Расчет звукоизолирующих ограждений, перегородок……………………….6 3. Звукопоглощающие облицовки………………………………….………..…..7 4. Список используемой литературы……………………………………………9 Дано: В рабочем помещении длиной А м, шириной В м, и высотой Н м РАССЧИТАТЬ: 1. Уровни звукового давления в расчетной точке - РТ, сравнить с допустимыми по нормам, определить требуемое снижение шума на рабочих местах. 2. Звукоизолирующую способность перегородки и двери в ней, подобрать материал для перегородки и двери. 3. Звукоизолирующую способность кожуха для источника ИШ1. Источник шума установлен на полу, размеры его в плане - (а х b) м, высота - h м. 4. Снижение шума при установке на участке цеха звукопоглощающей облицовки. Акустические расчеты проводятся в двух октавных полосах на среднегеометрических частотах 250 и 500Гц. Исходные данные
1. Расчет ожидаемых уровней звукового давления в расчетной точке и требуемого снижения уровней шума. Если в помещение находится несколько источников шума с разными уровнями излучаемой звуковой мощности, то уровни звукового давления для среднегеометрических частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц и расчетной точке следует определяет по формуле: Здесь: L - ожидаемые
октавные уровни давления в расчетной точке, дБ; χ - эмпирический поправочный коэффициент, принимаемый в
зависимости от отношения расстояния rот расчетной точки до
акустического центра к максимальному габаритному размеру источника 1макс, рис.2
(методические указания). Акустическим центром источника шума, расположенного на
полу, является проекция его геометрического центра на горизонтальную плоскость.
Так как отношение r/lмакс во всех случаях, то примем и
Ф - фактор направленности; для источников с равномерным излучением принимается Ф=1; S - площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник и проходящей через расчетную точку. В расчетах принять, где r - расстояние от расчетной точки до источника шума; S = 2πr2
ψ- коэффициент,
учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по
графику рис.3 (методические указания) в зависимости от отношения постоянной
помещения В к площади ограждающих поверхностей помещения
В - постоянная помещения в октавных полосах частот, определяемая по формуле , где по табл. 2 (методические указания) ; м - частотный множитель определяемый по табл. 3 (методические указания).
Для 250 Гц: μ=0,55 ;
Для 250 Гц: μ=0,7
; Для 250 Гц: ψ=0,93 Для 250 Гц: ψ=0,85 т - количество источников шума, ближайших к расчетной точке, для которых (*). В данном случае выполняется условие для всех 5 источников, поэтому т =5. n- общее количество источников шума в помещении с учетом коэффициента одновременности их работы. Найдем ожидаемые октавные уровни звукового давления для 250 Гц: L = 10lg (
1x8x10 +3,2x10 Найдем ожидаемые октавные уровни звукового давления для 500 Гц: L= 10lg (1x1,6x10 Страницы: 1, 2 |
ИНТЕРЕСНОЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|