В данном случае минимальное расстояние от расчетной точки до акустического центра и ближайшего к ней источника 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В данном случае минимальное расстояние от расчетной точки до акустического центра и ближайшего к ней источника



м, м.

Общее количество источников шума, принимаемых в расчет и расположенных в близи расчетной точки, когда, ri<10,3 rimin=106,09, будет равно 4 (m=4), т. е. учитываются все данные источники, расположенные на расстояниях r1, r2, r3 и r4;

- коэффициент, учитывающий влияние ближайшего акустического поля и принимаемый в зависимости от отношения

;

Lmax – наибольший габаритный размер источников шума.

Величина

принимаем =1;

Рисунок 2 - График для определения коэффициента в зависимости от отношения r

Ф – фактор направленности источника шума, Ф=1;

S – площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник и проходящей через расчетную точку.

Для всех источников выполняется условие 2·lmax < r; 2·1,5м <10,3 м.

Поэтому можно принять

Si=2 ri2;

– коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по опытным данным, а при их отсутствии – по графику на рис.3 [2]. По графику определим, что при

В/Sогр = 0,4; ;

Рисунок 3 – Графики для определения коэффициента в зависимости от отношения

B – постоянная помещения.

,

где В1000 – постоянная помещения на среднегеометрической частоте 1000 Гц;

μ – частотный множитель, определяемый по таблице 2.9 [1].

Из таблицы 2.8 [1], выбрав тип помещения, определяем постоянную помещения В1000; Выбираем тип помещения I – с небольшим количеством людей (металлообрабатывающие цехи, вентиляционные камеры, машинные залы, генераторные, испытательные стенды).

.

Из таблицы 2.9 [1] приведем значения частотного множителя в таблице 2 для объема помещения V=500 м3.

Таблица 2 – Уровни звукового давления, создаваемые котлом

Объем помещения, м3 Частотный множитель µ на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц
               
V=200…1000 0,65 0,62 0,64 0,75   1,5 2,4 4,2

Определяем требуемое снижение шума , приняв нормативные уровни звукового давления в расчетной точке по таблице 2.7 [1]:

Рабочие места – постоянные рабочие места и рабочие зоны в производственных помещениях и на территории предприятий.

= Lобщ-Lдоп,, дБ,

Где Lобщ – октавный уровень звукового да вления в расчетной точке от всех источников шума, дБ.

Lдоп – указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Допустимые уровни звукового давления

Наименование помещений Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами октавных полосах, Гц
Рабочие зоны в производственных помещениях                
               
Вид оборудования Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц
Котел                
               

Все последовательные расчеты сведем в таблице 5. Расчеты производились в Microsoft Excel


Таблица 5 – Результаты расчета

Пример расчета частоты 63 Гц

По заданию выбираю данные для котла. Для частоты 63 Гц, Lp1 =100 дБ.

Затем по формуле



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.220.1.239 (0.004 с.)