БЖД. Курсовая работа по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
Скачать 170.7 Kb.
|
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 – 100,1LPi – определяется 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=2r2, 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 |