Уровни шума на рабочих местах

Уровень шума

Уровень звукового давления, дБ.в октавных полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Допустимый                
Достигнутый                

 

Пример 2.2. В лаборатории с размерами помещения a = 12м ,b = 6 м, h = 3 м,в которой нет окон, установлены четыре одинаковые мельницы, при работе которых создаются следующие уровни звукового давления в октавных полосах частот: L 63 = 74дБ; L 125 = 78 дБ; L 250 = 81дБ; L 500 = 75дБ; L 1000 = 72 дБ; L 2000 =69 дБ; L 4000 = 67 дБ и L 8000 = 63 дБ. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [21] допустимые уровни шума на рабочих местах лаборатории L 63 = 91 дБ; L 125 = 83 дБ; L 250 = 77 дБ; L 500 = 73 дБ; L 1000 = 70 дБ; L 2000 =68 дБ; L 4000 = 66 дБ и L 8000 = 64 дБ. Необходимо выбрать подходящий материал для звукопоглощающей облицовки и определить эффективность ее применения в данном помещении.

Решение.

1. Определяем объем помещения:

V = = 12×6×3= 216 м2

Затем рассчитываем площадь ограждающих поверхностей:

 м2.

2. Определяем постоянную акустически необработанного помещения при частоте 1000 Гц В 10002, в зависимости от объема помещения V из соотношений, представленных в табл. 2.3:

B 1000 = V/ 10 =21,6м2

3. Определяем частотный множитель μ по табл. 2.4 и рассчитываем постоянную акустически необработанного помещения в октавных полосах:

В=В 1000μ

Для октавной полосы со среднегеометрической частотой 63 Гц:

B 63 = B 1000 μ = 0,65 21,6 = 14,04 м2

Аналогично получим: B 125 = 13,39 м2; B250= 13,82 м2; B 500=16,2м2; B 1000 = 21,6м2; B 2000 = 32,4 м2; В 4000= 51,84м2; B 8000 = 90,72 м2.

4. По найденной постоянной помещения В для каждой октавной полосы вычисляем эквивалентную площадь звукопоглощения, м2:

м2

где S – общая площадь ограждающих поверхностей помещения, м2.

Аналогично получим для остальных октавных полос A 125= 12,7 м2; A 250= 13,1 м2; A 500= 15,2 м2; A 1000=19,9 м2; A 2000 = 28,7 м2; A 4000= 43,0 м2; A 8000 = 66,7 м2.

5. Определяем границу зоны отраженного звука по величине предельного радиуса r пр:

м,

 где п = 4 – число одинаковых источников шума в помещении.

6. Выбираем звукопоглощающий материал, который будет использован для облицовки (табл. 2.5), и выписываем его характеристики.

В качестве звукопоглощающего материала предполагается использование перфорированных панелей размером 25×25 см толщиной 3 см с асбестовой ватой толщиной 6 мм.

7. Для определения максимального снижения уровня звукового давления ΔL, дБ, в каждой октавной полосе при использовании звукопоглощающего покрытия в расчетной точке, расположенной в зоне отраженного звука, находим следующие величины:

– эквивалентную площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми звукопоглощающей облицовкой, по формуле (2.11). Для октавной полосы со среднегеометрической частотой 63 Гц:

А1 63 = α63 (S–So) = 0,053(252 – 180) = 3,8 м2,

где S 0= 180 м2–площадь облицованных поверхностей при полной облицовке стен и потолка.

Для остальных октавных полос аналогично получим: А1 125=3,6 м2;

А1 250 = 3,7 м2; А1 500= 4 3 м2; А1 1000= 5,7 м2; А1 2000 = 8,2 м2; А1 4000 = 12,3 м2 А1 8000= 19,1 м2.

– средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его акустической обработки рассчитываем по формуле (2.12). Для октавной полосы со среднегеометрической частотой 63 Гц:

α63 = В 63 /(В 63 + S) = 14,04/(14,04 + 252) = 0,053.

Выполнив расчеты для остальных октавных полос, получим: α125 = 0,05; α250 = 0,052; α500 = 0,06; α1000 = 0,079; α2000 = 0,114; α4000= 0,171, α8000= 0,265.

– средний коэффициент звукопоглощения акустически обработанного помещения в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63 Гц, формула (2.13):

α1 63 =(Α 1 63 A 63 )/S= (3,8 + 37,8)/252 = 0,165.

Аналогично рассчитываем α1 для остальных октавных полос:

α1125 = 0,386; α1 250= 0,4; α1 500 = 0,403; α1 1000= 0,38; α1 2000= 0,325;
α1 4000 = 0,285 и α1 8000=0,304.

– определяем суммарную дополнительную площадь звукопоглощения от конструкции звукопоглощающей облицовки по формуле (2.14). Для октавной полосы со среднегеометрической частотой 63 Гц:

Δ А 63= α 063 S 0 = 0,21·180 = 37,8 м2,

где α063= 0,21 – коэффициент звукопоглощения перфорированных панелей толщиной 3 см с асбестовой ватой толщиной 6 мм внутри на частоте 63 Гц (значения α0 для остальных октавных полос указаны в табл. 2.5).

Аналогично получим для остальных октавных полос:Δ А 125 = 93,6 м2; Δ А 250 = Δ А 500 = 97,2 м2; Δ А 1000= 90 м2; Δ А 2000= 73,8 м2; Δ А 4000= 59,4 м2; Δ А 8000 = 57,6 м2.

– постоянную помещения после его облицовки звукопоглощающими материалами для октавной полосы со средней геометрической частотой 63 Гц определяем по формуле (2.10): 

В' 63= 1 63+ Δ А 63) / (1 - α1 63) = (3,8 + 37,8) / (1 - 0,165) = 49,8 м2.

Аналогично рассчитываем В' для остальных октавных полос: В' 125 = 158,3 м2; В' 250 = 168,2 м2; В' 500=170м2; В' 1000= 154,4 м2; В' 2000= 121,5м2; В' 4000 = 100,3м2; В' 8000 = 110,2м2.

Тогда максимальное снижение уровня звукового давления в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63 Гц при использовании звукопоглощающих покрытий в расчетной точке, расположенной в зоне отраженного звука (на расстоянии от источников шума, превышающем 0,95 м), формула (2.9):

Δ L 63 = 10 lg(В' 63 / В 63 ) = 10 lg(49,8/14,04) = 5,5 дБ.

Аналогично получим для остальных октавных полос: Δ L 125= 10,7 дБ; Δ L 250= 10,9 дБ; Δ L 500= 10,2дБ; Δ L 1000= 8,5дБ; Δ L 2000 = 5,7 дБ; Δ L 4000= 2,8 дБ; Δ L 8000 = 0,8 дБ.

8.Вычисляем достигнутые в результате применения облицовки лаборатории звукопоглощающим материалом уровни звукового давления (формула 2.13):

Lдос=Lсущ –Δ L

Для частоты 63 Гц Lдос =74– 5,5 = 68,5 дБ.

Результаты расчета вносим в табл. 2.7:

Таблица 2.7


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: