Главная » Публицистика

0 ... 83 84 85 86 87 88 89 ... 105

ТАБЛИЦА 12.10. ЧАСТОТНЫЙ МНОЖИТЕЛЬ ц

Объем помещения V,

Значения ц для среднегеометрических частот октавных полос, Гц

1000

2000

4000

8000

<200

0,75

200-1000

0,65

0,62

0,64

0,75

> 1000

0,55

ТАБЛИЦА 12.11. ОЦЕНКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ, РАЗНОСТЬ L-L

Высота поме- Характеристика щения, м поверхностей

при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц

1000

2000

4000

8000

Твердые

Средние

Мягкие

Твердые

Средние

Мягкие

Твердые

Средние

Мягкие

Твердые

Средние

Мягкие

Значения приведены для стандартного помещения площадью 11,5 м ; для других площадей следует вносить поправку по табл. 12.12.

L = L„ + lOlg Е

где т-число воздухораспределительных устройств (решеток), ближайших к расчетной точке, от одной системы вентиляции, кондиционирования воздуха или воздушного отопления (т.е. решеток, для которых 5/-„„„, здесь /-„„„-расстояние, м, от расчетной точки до акустического центра ближайшей решетки); и-общее число воздухораспределительных устройств (решеток) одной рассматриваемой системы; Ф,, г,-то же, что и в формуле (12.7) для i-ro воздухораспределительного устройства (решетки).

Для типичных помещений различного назначения со средними пропорциями значение разности Ьр~ Lc точностью до + 1 или + 2 дБ можно оценить пользуясь табл. 12.11-12.13

Случай 3. Расчетная точка находится в вен-

тилируемом помещении, которое надо изолировать от шума.

Шум от вентилятора или генерирующего шум дросселя, тройника и т.п. распространяется по воздуховодам систем и излучается в помещение через воздухораспределительные или воздухоприемные устройства (например, решетки или плафоны). Октавные уровни звукового давления в помещении определяют для каждого источника шума по формулам:

при проникании шума в помещение через одно воздухораспределительное устройство

L = L

AL, + lOlg

Ф 4

(12.11)



ТАБЛИЦА 12.12. ПОПРАВКА НА ПЛОЩАДЬ ПОЛА И МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛ. 12.11

Пло- Площадь по- Поп- Минимальное рас------- ------------ - стояние* до ближайшей решетки, м, при числе решеток

щадь верхностей по пола, м мещения, м

рав-ка**, дБ

11,5

+ 11

1150

+ 11

* Если расчетная точка расположена ближе приведенных в таблице расстояний, то доминирует прямой звук и надо пользоваться формулой (12.7).

** Поправку следует прибавить к значению, определенному по табл. 12.11.

ТАБЛИЦА 12.13. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Помещения

Характерис- Средний тика поверх- коэффици-ностей поме- ент зву-щения копогло-щения

Телевизионные студии и Мягкие 0,4 радиостудии, театры, лекционные залы

Концертные залы, мага- Средние 0,2 ЗИНЫ, рестораны, конторы, конференц-залы, номера гостиниц, школы, больницы, жилые дома, библиотеки, йомешения для счетных машин и пр.

Спортивные залы, произ- Твердые 0,1 водственные помещения фабрик и заводов

при проникании шума в помещение через несколько воздухораспределительных устройств (решеток) одной системы

AL„ +101g Е

Ф. An

71 +

V.= i4rt/-f В

(12.12)

-суммарное снижение уровня (потери) звуковой мощности источника шума, дБ, в рассматри-

ваемой октавной полосе частот по пути распространения шума в элементах сети до выхода в помещение через первую решетку, включая потери отражения от первой (по ходу звука) решетки.

При расчете по формуле (12.12) в значение ALp не следует включать снижение уровня звуковой мощности при ее распределении на несколько решеток в одном помещении, а при определении потерь отражения от открытого конца по табл. 12.4 следует брать площадь одной решетки.

Расчет уровней звукового давления по формулам (12.7) и (12.10)-(12.12) справедлив, если отношение меньшего размера помещения к большему не превышает 1:5. В других случаях (например, производственное помещение с большой площадью пола при небольшой высоте потолка) постоянную помещения В рекомендуется определять по табл. 12.9 в зависимости от воображаемого объема, определяемого по формуле

УЪкЧ, (12.13)

где Л-меньший размер помещения, м; 6-второй по величине размер помещения, м, если Ъ 5h.

Если b > 5h, то

V = 25h\ (12.14)

Для небольших по объему помещений L=L -AT - 101g5 + 6. (12.15)

12.5. СНИЖЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ ПО ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ШУМА В ВОЗДУХОВОДАХ 1

Снижение уровней (затухание) звуковой мощности источников шума, например вентилятора или дросселя, при прохождении по воздуховодам определяют последовательно для каждого элемента сети и затем суммируют. Следует иметь в виду, что даже в акустически не обработанных системах вентиляции собственное затухание весьма значительно и его необходимо учитывать.

Суммарное снижение уровней звуковой

где AL

Данные этого пункта относятся к затуханию без учета влияния потока. Шум, генерируемый потоком в фасонных элементах, следует учитывать по специальной литературе, а затухание его при распространении в воздуховодах-по настоящему пункту



12.5. Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховодах 263

ТАБЛИЦА 12.14. СНИЖЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДАХ ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Поперечное Гидравлический Снижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических сечение воздухо- диаметр Z),, мм частотах октавных полос, Гц

вода

1000

2000

4000

8000

Прямоугольное

75-200

0,45

210-400

0,45

410-800

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

810-1600

0,45

0,15

0,06

0,06

0,06

0,06

Круглое

75-200

0,15

0,15

210-400

0,06

0,15

410-800

0,03

0,06

0,06

0,15

0,15

0,15

0,15

810-1600

0,03

0,03

0,03

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Примечания: 1. При наличии теплоизоляции на металлических воздуховодах данные таблицы следует увеличивать в 2 раза.

2. Снижением уровней звуковой мощности на прямых участках кирпичных и бетонных каналов из-за высокой жесткости их стенок можно пренебречь.

мощности, дБ, по пути распространения шума следует определять по формуле

ALp = Е ALp

сети . . Pi

(12.16)

где ALp -снижение октавных уровней звуковой мощности в отдельных элементах воздуховодов, дБ; п-общее количество элементов сети воздуховодов.

При распространении шума по прямым участкам воздуховодов их стенки начинают вибрировать под воздействием звуковых волн, и на низких частотах происходит заметное снижение уровней звуковой мощности, причем у прямоугольных каналов оно более высокое, чем у круглых.

Снижение октавных уровней звуковой мощности ALp, дБ, на 1 м длины в прямых участках металлических воздуховодов прямоугольного и круглого сечений следует принимать по табл. 12.14.

На поворотах воздуховодов значительная часть энергии отражается обратно к источнику звука. В круглых каналах отражение меньше, чем в прямоугольных. Отражение может быть увеличено с помощью звукопоглощающей облицовки стенок канала до и после поворота.

Снижение уровней звуковой мощности в прямоугольных необлицованных и облицованных участках поворота воздуховодов определяют по таб.т. 12.15. При угле поворота меньшем или равном 45° снижение уровней звуковой мощности не учитывают. Для эффективного затухания необходимо облицевать именно

ТАБЛИЦА 12.15. СНИЖЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ В ОБЛИЦОВАННЫХ И НЕОБЛИЦОВАННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПОВОРОТАХ

Место облицовки и Снижение уровней звуковой мощности, ширина поворота D, дБ, при среднегеометрических частотах мм октавных полос, Гц

1000

2000

4000

8000

Без облицовки:

1000

2000

До поворота:

1000

После поворота:

1000

2000

До и после по-

ворота

1000

Примечание. Данные справедливы, если длина облицованного участка составляет не менее 2 D, а толщина облицовки равна 10 % ширины D. Для облицовок меньшей толщины длину облицованного участка следует пропорционально увеличивать.



0 ... 83 84 85 86 87 88 89 ... 105