Лекция 8 (1023229), страница 2
Текст из файла (страница 2)
где 2*10-5 – пороговое значение Зв. Давления на частоте 1000Гц.
Зв. давление – это дополнительное к атмосферному переменное давление звуковых волн – положительное в фазе сжатия и отрицательное в фазе разряжения.
Частотная область вибрации и шума условно разделена на активные полосы, в которых fв/fн = 2, fв – частота верхней границы полосы, fн - частота нижней границы полосы.
Полоса характеризуется среднегеометрической частотой
Предельно допустимые уровни (ПДУ).
ГОСТом 12.1.012-78 установлены ПДУ вибрации: общей – передающейся через опорные поверхности на тело стоящего или сидящего человека; локальной – передающейся через руки. ПДУ в зависимости от частоты вибрации и характера работ (мм/с, дБ).
ГОСТом 12.1.003-83 установлены ПДУ шума в зависимости от частоты, характера работы и характера шума. Шумы подразделяются на:
- широкополосные с непрерывным сплошным спектром;
- тональные – в спектре имеются дискретные тона с превышением уровня на 10дБ.
Постоянный шум – уровень его меняется <5дБ.
Непостоянный шум – уровень его меняется >5дБ.
ГОСТом установлены предельные спектры (ПС) широкополосного постоянного шума. Для тональных шумов ПДУ на 5дБ менее ПС.
Непостоянный шум оценивают эквивалентным по энергии уровнем звука в дБА. «А» - характеризует шумомер для учета воздейств. на ч. шумов разной частоты.
Ультразвук – ПДУ ≤75-110дБ при f = 11-20КГц.
Контроль и измерение.
Уровни шума и общей вибрации не реже 1 раз в год, локальные в. – не реже 2х раз в год.
Защита от вибрации.
1 – вибрирующая опора
2 – жесткость системы
3 – оператор
4 – трение в системе
F – возбуждающая сила (Н)
F – встречает сопротивление двух сил: 1) Fв – восстанавливающей Fв = CX, C - коэфф. Жесткости виброизоляции, Н/м; X – перемещение, м;
2) Fс = μV – сила трения – вызывает рассеяние мех. энергии; μ – коэфф. сопротивления трения Н*с/м;
V = скорость перемещения, м/с.
Кроме того, колеблющаяся система оказывает инерционное сопротивление.
-
Fa = ma; m(кг), a(м/с2)
ω = 2πf – угловая частота возбуждающей силы в случае гармонических колебаний.
-
уменьш. возб. cилы – F;
-
вибропоглощение – потери энергии на преодоление сил трения (увеличение коэффициента трения μ)
-
виброгашение – за счет потерь энергии на преодоление инерционного (mω) и упругого сопротивлений (c/ω)
-
устранение режимов резонанса; собственная угловая частота системы виброизоляции
, ω ≠ ω0.
Защита от шума.
Интенсивность звуковой энергии на р.м. определяется
где 1-ый член выражает прямую энергию звуковых волн, а 2ой – отраженную от стен, потолка, оборудования и т.п.
Меры защиты (из ф-лы):
-
уменьшение звуковой мощности P (Вт);
-
уменьшение фактора направленности излучения шума Ф, Ф = Р2/Р2ср;
-
увеличение площади S, на которую распространяется звуковая энергия. В свободном пространстве уровень шума в расчетной точке уменьшается пропорционально квадрату расстояния.
Lx = Lист-20lg(x), дБ;
-
α – коэфф. звукопоглощения. Помещения покрывают пористыми материалами; в порах звуковая энергия переходит в тепловую и рассеивается за счет трения воздуха.
-
увеличение коэффициента ослабления Косл звуковой энергии с помощью звукоизолирующих преград из твердых тяжелых материалов. Звуковая энергия отражается от них в сторону источника. Звукоизоляция ослабляет шум на 30-40дБ, звукопоглощение на 6-12дБ.
Расчет защиты от шума.
Ослабление шума на р.м. должно бать не менее
∆Lрасч≥( LΣист- Lдоп) + (3÷5), дБ
Lдоп – допустимый уровень шума, (3-5)дБ – запас;
LΣист – суммарный уровень шума на р.м от неск. источников.
Его измеряют или рассчитывают.
IΣ = I1 +I2 +I3 +...+In,
LΣист = 10*lg(100,1L1 +100,1L2+100,1L3+...+100,1Ln),
LΣист = L1+10*lg(n),
для однотипных источников (n)
Ослабление шума средствами шумозащиты:
-
ослабление звукоизоляционной преградой
∆L = 20*lg(mf)-60
m – масса 1м2 преграды, кг;
f - звуковая частота, Гц.
2. ослабление звукоизоляционным кожухом с поглощающим материалом
∆L = 20*lg(mf)-60+10*lg(α)
α – коэфф. звукопоглощения ЗПМ.
3. звукопоглощающие облицовки
A = Σαi*Si – эквив. площадь поглощения,
В случае только отраженного звука