Главная страница
Навигация по странице:

  • 1.2 Расчет для среднегеометрической частоты 125 Гц

  • 1.3 Расчет для среднегеометрической частоты 250 Гц

  • 1.4 Расчет для среднегеометрической частоты 500 Гц

  • 1.5 Расчет для среднегеометрической частоты 1000 Гц

  • 1.6 Расчет для среднегеометрической частоты 2000 Гц

  • 1.7 Расчет для среднегеометрической частоты 4000 Гц

  • 1.8 Расчет для среднегеометрической частоты 8000 Гц

  • БЖД. Курсовая работа по дисциплине Безопасность жизнедеятельности


    Скачать 170.7 Kb.
    НазваниеКурсовая работа по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
    Дата22.01.2023
    Размер170.7 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаБЖД.docx
    ТипКурсовая
    #899459
    страница5 из 7
    1   2   3   4   5   6   7

    1. Расчет ожидаемых уровней звукового давления в расчетной точке и требуемого снижения уровней шума.



    1.1 Расчет для среднегеометрической частоты 63 Гц:

    Если в помещении 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 в расчетной точке следует определять по формуле:



    Здесь:

    L – ожидаемые октавные уровни звукового давления в расчетной точке, дБ;

     - эмпирический поправочный коэффициент, принимаемый в зависимости от отношения расстояния r от расчетной точки до акустического центра к максимальному габаритному размеру источника lmax. Акустическим центром источника шума, расположенного на полу, является проекция его геометрического центра на горизонтальную плоскость;











    В зависимости от отношений выбираем по графику значение  = 1 для всех частот.

    i – 100,1LPiопределяется по таблице;

    LРi – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;

    1 = 5*1010; 2 = 4*109; 3 = 1,3*108; 4 = 5*108; 5 = 5*108;

     – фактор направленности; для источников с равномерным излучением принимается  = 1;

    S – площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник и проходящей через расчетную точку. В расчетах принять S=2r2, где r – расстояние от расчетной точки до источника шума;









    B – постоянная помещения в октавных полосах частот, определяемая по формуле B = B1000, где B1000 – постоянная помещения на частоте 1000 Гц, м2, определяемая в зависимости от объема и типа помещения на частоте 1000 Гц; μ – частотный множитель, определяемый по таблице;

    Характеристика помещения: с жесткой мебелью и большим количеством людей или с небольшим количеством людей и мягкой мебелью (лаборатории, деревообрабатывающие цехи, кабинеты и т.п.).





    В = 0,5*252 = 126

     – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по графику в зависимости от отношения постоянной помещения B к площади ограждающих поверхностей помещения Sогр = Sпола + Sстен + Sпотолка;

    Sогр = 2*28*15+2*28*8+2*15*8 = 840+448+240 =1528

     = 126/1528 = 0,08  =0,99

    m - количество источников шума, ближайших к расчетной точке; m = 5

    n – общее количество источников шума в помещении с учетом коэффициента одновременности их работы; n = 5.



    Снижение уровней звукового давления расчетной точке для восьми октавных полос определяют по формуле



    Где

    ∆Lтреб - требуемое снижение уровней звукового давления, дБ.

    Lрасч - полученные расчетом октавные уровни звукового давления, дБ.

    Lдоп - допустимые по нормам октавные уровни звукового давления, дБ. Определяются по ГОСТ 12.1.003.-83 .

    Выбираем вид трудовой деятельности: высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории. Lдоп.63 = 95 дБ.

    ∆Lтреб = 93,42 – 95

    ∆Lтреб = -1,58
    1.2 Расчет для среднегеометрической частоты 125 Гц:

    Используя формулы и коэффициенты ранее установленные, найдем уровни звукового давления в расчетной точке.

    1 = 2*1010; 2 = 2,5*109; 3 = 2,5*108; 4 = 2,5*108; 5 = 1,3*109;



    Lдоп.125 = 87 дБ

    ∆Lтреб = 89,82 – 87

    ∆Lтреб = 2,82
    1.3 Расчет для среднегеометрической частоты 250 Гц:

    Используя формулы и коэффициенты ранее установленные, найдем уровни звукового давления в расчетной точке.

    1 = 1,6*1011; 2 = 3,2*109; 3 = 1,6*109; 4 = 3,2*109; 5 = 2*109;



    В = 0,55*252 = 138,6

     = 138,6/1528 = 0,09  =0,97



    Lдоп.250 = 82 дБ

    ∆Lтреб = 97,93 – 82

    ∆Lтреб = 15,93
    1.4 Расчет для среднегеометрической частоты 500 Гц:

    Используя формулы и коэффициенты ранее установленные, найдем уровни звукового давления в расчетной точке.

    1 = 2,5*1010; 2 = 6,3*109; 3 = 2*109; 4 = 2,5*109; 5 = 1*1010;



    В = 0,7*252 = 176,4

     = 176,4/1528 = 0,12  =0,95



    Lдоп.500 = 78 дБ

    ∆Lтреб = 91,09 – 78

    ∆Lтреб = 13,09
    1.5 Расчет для среднегеометрической частоты 1000 Гц:

    Используя формулы и коэффициенты ранее установленные, найдем уровни звукового давления в расчетной точке.

    1 = 5*1010; 2 = 1*109; 3 = 1,6*109; 4 = 4*108; 5 = 6,3*109;



    В = 1,0*252 = 252

     = 252/1528 = 0,17  =0,86



    Lдоп.1000 = 75 дБ

    ∆Lтреб = 91,08 – 75

    ∆Lтреб = 16,08
    1.6 Расчет для среднегеометрической частоты 2000 Гц:

    Используя формулы и коэффициенты ранее установленные, найдем уровни звукового давления в расчетной точке.

    1 = 4*1010; 2 = 8*108; 3 = 5*108; 4 = 5*108; 5 = 8*108;



    В = 1,6*252 = 403,2

     = 403,2/1528 = 0,26  =0,82



    Lдоп.2000 = 73 дБ

    ∆Lтреб = 88,52 – 73

    ∆Lтреб = 15,52
    1.7 Расчет для среднегеометрической частоты 4000 Гц:

    Используя формулы и коэффициенты ранее установленные, найдем уровни звукового давления в расчетной точке.

    1 = 2*1010; 2 = 5*108; 3 = 8*107; 4 = 6,3*107; 5 = 4*108;



    В = 3,0*252 = 756

     = 756/1528 = 0,49  =0,69



    Lдоп.4000 = 71 дБ

    ∆Lтреб = 84,11 – 71

    ∆Lтреб = 13,11

    1.8 Расчет для среднегеометрической частоты 8000 Гц:

    Используя формулы и коэффициенты ранее установленные, найдем уровни звукового давления в расчетной точке.

    1 = 2,5*109; 2 = 3,2*108; 3 = 3,2*107; 4 = 4*107; 5 = 1,6*108;



    В = 6,0*252 = 1512

     = 1512/1528 = 0,98  =0,52



    Lдоп.8000 = 69 дБ

    ∆Lтреб = 74,57 – 69

    ∆Lтреб = 5,57

    1   2   3   4   5   6   7


    написать администратору сайта