Книга - Охрана окружающей среды - Белов (1991) (994567), страница 54
Текст из файла (страница 54)
Спектрометры и полосовые фильтры: СССР— ИШВ-1, ИШВ-М, ШВК-И, СИ-1, ГДР (КГТ) — О!003 (ТОЛ-!01), 01004 (ТОА- 111), 02012 (РБР 80), 01016 (ОР-101), 01001 (ОР-201). 258 Самописцы уровней; СССР— Н110, ГДР— РРТ-02013 (РЯО- !01), Дания (БиК) 2306, 2307. В практике измерения шума, особенно непостовнного во времени, могут применяться магнитофоны.
Тракты для измерения инфразвука должны состоять из приборов 0-го и 1-го классов точности: шумомеры от 2 Гц по ГОСТ 17!87 — 81 (СТ СЭВ 1351 — 78) «Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний» с октавными фильтрами по ГОСТ 17168 — 82 (СТ СЭВ 1807 — 79) «бзнльтры электронные октавные и третьоктавные. Общие технические требования и методы испытанийм Для определения постоянного инфразвука применяют блоксхему, состоящую из микрофона с предусилителем, измерительного усилителя и низкочастотного анализатора спектра. Дополнительно используют самописцы уровней, цифровые самописцы, анализаторы в реальном времени и т. п. Эквивалентные уровни непостолнного инфразеука определяют посредством предварительной записи сигнала магнитофона с последующей расшифровкой.
Блок-схема для записи инфразвука включает микрофон с предусилителем, измерительный усилитель (шумомер) и магнитофон. Тракт для расшифровки записей, сделанных на магнитную ленту, состоит из воспроизводящего магнитофона, шумомера, октавпых или 1/3-октавпых фильтров, самописца уровней шума, а при определении эквивалентных уровней инфразвука и низкочастотного шума дополнительно применяют интегрирующий шумомер или дозиметр шума.
Эквивалентные уровни инфразвука и низкочастотного шума определяются в октавных илн 1/3-октавных полосах. Лучшей считают измерительную схему, составленную из микрофона 4146, усилителя 2610, блока питания 2807, усилителя, магнитофона 7001 (БиК), Запись колебаний инфразвуковых частот можно осуществлять способом частотной модуляции. Для расшифровки записанного сигнала используют анализаторы типа 2010, 2113, 2120 (БиК). Для исследовательской работы применяются также самописцы уронней, цифровые самописцы, анализаторы в реальном времени.
Выбор точек измерений проводится в соответствии с ГОСТ 13337 — 78*. «11)ум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий> со следующими изменениями на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, измерение проводится на расстоянии 0,3 м от ограждающих конструкций зданий как со стороны источника инфразвука, так и с противоположной стороны. Измерение уровня вибраций в октавпых полосах со среднегеометрическими значениями от 31,5 до 8000 Гц можно производить той же измерительной аппаратурой, что и шум с заменой микрофона вибродатчиком. При использовании измерительного тракта 9* 259 применяют акселерометры типа 4332 — 4336, 4338, 4340 (БиК).
Введение в эту измерительную схему интегратора типа ХК-020 позволяет определить не только уровни виброускорения, но и уровни виброскорости и вибросмещения, При использовании измерительного тракта фирмы «!соЬо1гоп» в качестве вибропреобразователя используют пьезоэлектрические датчики Д13, Д!7. В отечественном виброизмерительном комплексе ВШВ-003 имеют пьезоэлектрические датчики Д!3, Д28.
Измерения вибраций в октавных полосах частот со среднегеометрическими значениями от !6 Гц и ниже проводят на отечественной низкочастотной виброизмерительной аппаратуре ВМ-1 с фильтрами ФЭ-2, либо на измерительных трактах фирм БиК и «РчоЬо!гоп» при условии замены уже названных октавных фильтров соответственно на фильтры 1614 и ОР-201.
Возможно также использование анализаторов спектра 2107 1БиК) и Р-80 «КоЬо1гоп». Для определения сверхнизких уровней низкочастотных вибраций зданий и сооружений используют датчики типа 8306 БиК. Виброизмерительная аппаратура должна отвечать требованиям ГОСТ 20844 †. Методика измерения вибрации в жилых зданиях усгановлена рекомендациями Минздрава СССР !ггя 2957 — 84. Более подробные характеристики виброакустической аппаратуры приведены в справочной литературе 122, 241. Предназначенная для измерения аппаратура должна иметь действующие свидетельства о государственной или ведомственной проверке. Контрольные вопросы 1.
Как проводят нормирование постоянного и непостоянного во времени шума? В чем отличие эквивалентного уровня звука сл ь от уровни звука ьа? 2. Длн чего необходим акустический расчет и какие исходные дзниьге нужны для его выполнения? а. Что такое требуемое снижение шума и как его определяют длн одного или нескольких источников? 4. Назовите необходимые мероприятия по снигкению шума в окружающей среде и их физическую сущность.
б. В каких случаях используют средства звукопоглогпения и звукончоляции, в чем их отлично? б. Дайте классифакацню глушителей шума по принципу действия. Какова область применения трубчатых и пластнпчатых глушителей? 7. 1-!звоните конструкции глушителей, используемых для систем сброса сжатого воздуха. Какие требования предъявляют к гидравлическому сопротивлениго глушителей? 3.
Какой тип глушителей шума применяют для снижения инфразвука? й. Как влияет увеличение жесткости конструкции машины-излучателя на уровень ннфразвука? 1О. Эффективны ли средства индивидуальной защиты от шума при защите от инфра»вука? 260 11. Какое оборудование машиностроительных заводов является основными исто ~никами вибрации? 12.
Как производят виброизоляциго фунданентов машин с динамическими нагрузками? 13. Существует ли связь между сннжекием логарифмического уровня вибрации и значением коэффициента передачи системы виброизоляции> 14. Как осуществляетсн снижение вибраций бысгроходных лопаточных машин? ГЛАВА 6 здщитА от элкктромлгнитных полки И ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ Вьгбор средств защиты от ЭМП во многом определяется характеристиками источников по частоте. Регламентом радиосвязи, принятым Международным консультативным комитетом (МККР), установлена номенклатура (табл. 59) диапазонов частот (длин волн). ,Таблица 59 диапазон частот (нсклю ~ая нижний, екяючая верхний пре- дельо диапазоны длин воли (исключая верхний. включая нижний пре.
делы) Номер диана зона Соответствующее метриче- ское подразделение частоты, 1 длины волн, К От 30 до 300 кГц От 10' до 10з м От 300 до 3000 кГц От 3 до 30 МГц От 30 до 300 МГц От 300 до 3000 МГц От 10' до 1О' м От 10з до !0 м От 10 до 1 и От1до01м От 3 до 30 ГГц 10 От 10 до 1 см От 30 да 300 ГГц От 1 до О,! см Примечание. * Номера дианазонон частот приведены в соответствии с Регламентом радиосвязи, принятым МККР ** Поддиапазоны № 1 — 4 к радиочастотному не относятся У источников ЭМП различают ближнюю (нндукции) и дальнюю (излучения) зоны воздействия Ближняя зона реализуется на расстоянии г~Х/6, где ЭМП еще не сформировалось; как след- 262 $ 36.
ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛ ЕИ Километровые волны (низкне частоты, НЧ) Гектометровые волнух (средине частоты, СЧ) Декаметровые волны (высокие частоты, ВЧ) Метровые волны (очень высокие частоты, ОВЧ) Дециметровые волны (ультранысокие частоты, УВЧ) Сантиметровые волны (снерквысокие частоты, СВЧ) Миллиметровыс волны (крайне высокие частоты, КВЧ) ствие этого, одна из составляющих поля намного меньше другой. У таких источников ЭМП при воздействии на окружающую среду слабо выражена магнитная составляющая напряженности. Поэтому в 5 — 8 диапазонах частот ЭМП оценивается электрической составляющей напряженности поля Е (В/м). В дальней зоне на расстояниях г)Х!6 ЭМП сформировалось, и здесь выражены обе его составляющие — электрическая и магнитная, поэтому в 9 — 11 диапазонах частот ЭМП оценивается поверхностной плотностью потока энергии (ППЭ), выраженной в ваттах на квадратный метр — Вт/м' (! Вт/м'=0,1 мВт/см'=100 мкВт/см').
При одновременном воздействии нескольких источников суммарное значение параметров ЭМП определяют по формуле Ез=Е',+Е,'+... +Ед. где Еь Ем .., ń— напряженности электрического поля, создаваемые каждым передатчиком в контролируемой точке данного диапазона, В/м, Суммарная ППЭ, от и источников на прилегающей территории для 9 — 11 диапазонов частот равна: ППЭ = ППЭ1+ ППЭ»+ ... + ППЭ„. Определение уровней ЭМП средств телевидения и радиовещания производится по указаниям Минздрава № 3850 — 85. При выборе средств защиты от ЭМП производится сравнение фактических уровней источников с нормативными.