Звукоизолирующая способность некоторых конструкций




Характеристики некоторых источников шума

  №№   Источник шума Излучаемая мощность Примерный уровень звукового давления
пп   Вт дБ дБА расстояние от источника шума, м
1.     2.     3.     4.   5.     6.     7.     8.     9.     10.   11.   12.   13. Двигатель ракеты ЗЕМЛЯ – ЛУНА   Взлет реактивного самолета   Оркестр из 75 инструментов   Машинное отделение подводной лодки   Поршневой авиадвигатель   Очень шумный завод   Тяжелый дизельный грузовик   Цепная пила по дереву   Металлорежущие станки   Обычный голос   Шопот   Звон будильника   Часы карманные             -   -     -     0,01         -     0,00001   0,00000001   -   -             -   -     -             -         -   -         -       120-130             -     80-95                   -     -   3-2     -         -     рабочее место       0,3      

 

Таблица 5.2

Звукоизолирующая способность некоторых конструкций

Конструкция Толщи- Масса Среднегеометрические частоты, Гц
и материал на, мм кг/см2                
1. Тонколистовая сталь     2. Фанера     3.Древесностру-жечная плита   4. Стекло силикатное   5.Стекло органическое   6. Стеклопакет со стеклами толщиной 4 мм и зазором 30 мм   7. Двухстенная конструкция из пластика толщиной 3 мм и с деревянными брусками 40х40 мм между ними 1,0 2,0 4,0   8,0 12,0   20,0     3,0 5,0   5,0     -     -   7,8 15,6 31,2   6,4 9,6   -     7,5 12,5   6,0     -     8,4     -           -                                                                                                                                 -    
                       

 

1.3 Описание лабораторной установки

Лабораторный стенд, на котором выполняется работа, изображен на рис. 5.1. н включает звуковую камеру 2, обитую изнутри звукопоглощающим материалом 5. С одной стороны камеры (справа) установлены источник шума 3, а с другой стороны (слева) – микрофон 1 прибора ВШВ-003-М2. В данной лабораторной работе исследуется широкополосный производственный шум. Между источником шума и микрофоном устанавливаются исследуемые звукоизолирующие конструкции 4. Включение стенда в электросеть осуществляется тумблером 6, источник шума включается тумблером 7. Регулировка интенсивности звука осуществляется ручкой 8.

 

 

Рис. 5.1. Лабораторный стенд

1 – микрофон; 2 – звуковая камера, 3 – источник шума, 4 – исследуемая

звукоизолирующая конструкция; 5 – звукопоглощающая обивка; 6 – тумблер включения стенда в сеть; 7 - тумблер включения источника шума,

8 – регулятор громкости.

 

Для измерения шума используется современный прибор ВШВ-003-М2, лицевая панель которого изображена на рис. 5.2. Прибор может работать либо сбатарейным блоком питания, либо от сети. Перед началом измерений должна проводиться электрическая калибровка прибора по методике, изложенной в его паспорте (студентами не выполняется). На лицевой панели прибора ВШВ-003-М2 (см. рис. 5.2) расположены: 1 – гнездо для подключения кабеля микрофона (в лабораторной установке это подключение уже выполнено), 2 – гнездо, используемое при калибровке прибора, 3 – установочный резистор, используемый при калибровке прибора, 4 – измерительные шкалы, нижняя шкала (-¥…10) дБ используется при измерениях шума), 5 – световые индикаторы, 6 – индикатор перегрузки, 7 – переключатель «РОД РАБОТЫ», 8 – переключатель «ФЛТ, Нz», 9 – тумблер, используемый при измерениях шума в малых помещениях с большим количеством отражающих поверхностей (диффузное поле), в этом случае тумблер 9 должен быть в нажатом состоянии, 10 – тумблер, которым включаются октавные фильтры; при измерениях на частотах 1-63 Гц этот тумблер должен быть в нажатом состоянии, от 0,125 до 8 кГц – в отжатом, 11 – переключатель «ФЛТ ОКТ», с помощью которого включается нужный (по частоте) октавный фильтр, 12 – тумблер, используемый при измерениях виброускорения, 13 – переключатель (делитель) «ДЛТ 2», 14 тумблер, используемый при измерениях виброскорости, 15 – переключатель (делитель) «ДЛТ 1».

 

Рис. 5.2. Лицевая панель измерителя шума и вибрации ВШВ-003-М2

(пояснения в тексте)

 

 

1.4 Ход работы

 

R = 20lg(m×f) – 47,5, дБ (1.1)

где R – звукоизолирующая способность, дБ;

m - масса 1 м2 ограждения, кг;

f - среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц.

31,5 Гц: R=20lg(m×f)–47,5=20lg(6,0*31,5)–47,5=20lg189–47,5=45,53–47,5=-2,1

125Гц:R=20lg(m×f)–47,5=20lg(6,0*121)–47,5=20lg726–47,5=57,2–47,5=9,7

63Гц: R=20lg(m×f)–47,5=20lg(6,0*63)– 47,5=20lg378–47,5=52–47,5=4,5

250Гц: R=20lg(m×f)–47,5=20lg(6,0*250)–47,5=20lg1500–47,5=63,4-47,5=15,9

500Гц: R=20lg(m×f)–47,5=20lg(6,0*500)–47,5=20lg3000-47,5=69,4-47,5=21,9

1000Гц: R=20lg(m×f)–47,5=20lg(6,0*1000)–47,5=20lg6000–47,5=75,6-47,5=28,1

2000Гц: R=20lg(m×f)–47,5=20lg(6,0*2000)–47,5=20lg12000–47,5=81,6-47,5=34,1

4000Гц: R=20lg(m×f)–47,5=20lg(6,0*4000)–47,5=20lg24000–47,5=88-47,5=40,5

8000Гц: R=20lg(m×f)–47,5=20lg(6,0*8000)–47,5=20lg48000–47,5 =93,6-47,5=46,1

Кроме того, для расчета звукоизолирующей способности используются формула:

R = 20lgm + 12,37 (1.2)

R = 20lg6 + 12,37 = 15,6 + 12,37 = 27,97

А для органического стекла толщиной h = (5-30) ммспособности используются формула:

R = 12 + 12lgh (1.3)

R = 12 + 12lg5 = 12 + 13,8 = 25,8

Таблица 5.5

Форма для записи отчетных данных по лабораторной работе

Номер задания с указание наименования рабочего места – из. табл. 5.4 Помещение цехового управленческого аппарата
Номер звукоизолирующей конструкции и ее словесное описание – наименование, материал, толщина, плотность 5(Орг.стекло),толщина- 5,0мм., поверхностная масса- 6,0m, кг*м2, величина средней звукоизоляции = 28,0 ДБА
Вид записываемых данных Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц Уровень
  31,5                 звука, дБА
1. Допустимые уровни шума по ГОСТ 12.1.003-83* и СН 2.2.4/2.1.8.562-96                    
2. Измеренные уровни без звукоизоляции – заслонка открыта                    
3. Измеренные уровни с применением звукоизоляции – заслонка закрыта                    
4. Величина звукоизолирующей способности исследуемой конструкции, полученная в экспе-рименте: из строки 2 вычесть строку 3 -7   -8   -11 -16        
5.Расчетные данные по звукоизолирующей способности. Расчет выполняется в октавных полосах частот по формуле (1.1), а по общему уровню уменьшения звука – по формулам (1.2)-(1.3) с учетом вида звукоизолирующей конструкции -2,1 9,7 4,5 15,9 21,9 28,1 34,1 40,5 46,1 2,17
6. Вывод о соответствии или несоответствии применяемого шумозаглушения ГОСТу 12.1.003 или СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (сравнить строки 3 и 1) - - - - - - - - - -

 

Рисунок1.1 – Спектрограмма шумовых режимов, зависимость звукового давления (L, дБ) от среднегеометрических значений частот октавных полос.

Вывод: Доказано, что высокие уровни шумов вызывают увеличение количества всевозможных ошибок персонала, ускоряют наступление умственной усталости, ухудшают общее психическое состояние людей. Поэтому необходимо измерять уровни шума и с помощьюзвукоизолирующих конструкций ограждать людей от негативного воздействия звука.

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что полученные в ходе работы показатели уровня звука, частично соответствуют нормативным значениям. При использовании звуковой заслонки(орг.стекло), кроме среднегеометрического значения = 500 и 100 Гц, уровень звука = 86 и 80 соответственно, а по нормам должен быть не более 63 и 60, уровни звука так же не соответствуют норме.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-11-19 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: