Аккустический расчет

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2011 в 19:57, практическая работа

Описание работы

Порядковый номер типа компрессора: 1
Тип компрессора: 160В-20/8
Число установленных компрессоров: 2
Коэффициент запаса: 1/2

Работа содержит 1 файл

БЖД акустика я.doc

— 356.50 Кб (Скачать)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ  И  ПИЩЕВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 
 

Кафедра Безопасности  Жизнедеятельности  и промышленной теплотехники. 
 
 

Расчётно-графическая  работа на тему

«Акустический расчёт» 
 
 
 
 

Проверил                              Евдокимов А. А. 

Выполнил студент  группы 241:                                                     Глуз М.А. 
 
 
 

Санкт –  Петербург

2010 год

 

Дано:

№ варианта : 6

Порядковый номер  типа компрессора: 1

Тип компрессора: 160В-20/8

Число установленных компрессоров: 2

Коэффициент запаса: 1/2

Размеры помещения:

L=6 м

B=6 м

H=6 м

Площадь окон: 50 м2

Материал стен: железобетон

Коэффициент шероховатости  стен: кш=1,2

Звуковое поглощение стен: α=0,05

Материал окон: стекло минеральное:

Коэффициент шероховатости окон: кш=1,05

Звуковое поглощение окон: α=0,01 

 

1) Определяем  внутреннюю поверхность помещения

 

= (6*6+6*6+6*6)*2 = 216 м2

Из них 50 м2 стекло и 166 м2 железобетон. 

2) Определяем  приведённые поверхности поглощения:

астекла=Fстеклашст=50*1,05 = 52.2 м2

ажб=166*1,2 = 199.2м2 

3)Доли материалов  в общей поверхности поглощения:

хст=52.2/(52.2+199.2) = 0,208

хжб=1-0,171= 0,792 

4)Рассчитываем  средний коэффициент звукопоглощения:

=(0,208*0,01)+(0,792*0,05)=0,042 

5) Акустическая  характеристика поглощения:

=( (52.2+199,2)*0.043) /1-0.043= 11,29  

6) Уровень шума  на рабочем месте

       [1]

Где

Li-уровни звуковой мощности компрессора в октавных диапазонах (ДБ)

n-число одновременно работающих компрессоров. n=N-N*1/2=2-2*1/2=1 (шт)

ф-фактор направления  шума. Для технического оборудования типа насоса, компрессора ф принимают  равным 1.

l- расстояние, от постоянного рабочего места до источника шума.

Размещая компрессора  и постоянное рабочее мест, как  показано на рис. 1

              Рис. 1 

l=L-1-1=6-1-1=4 м

Φ-пространственный угол , в который распространяется шум от источника

Φ =4π.

                     Рис. 2 

В - акустическая характеристика помещения(см. п. 5) 

= Li + 10 log(1) + 10 log Li – 4.45 

7) Определяем  нормируемые значения уровней шума на постоянном рабочем месте в машинных, в том числе компрессорных  залах [2](ПС 80) 

8) Рассчитаем  превышение норм по октавам   ΔL. Из сравнения в октавных диапазонах во всех значениях, кроме 63 Гц уровень шума значительно превышает допустимые нормируемые значения. Следовательно, использовать помещение не подготовленным нельзя. 

9) Принимаем решение покрыть потолок звукопоглощающей облицовкой. 

10) Определяем  приведённую поверхность поглощения  облицовки:

Aобл=6*6=36 м2 

11) Тогда общая  поверхность поглощения:

Aобщ = Aст + A жб + Aобл = 52,2+(199,2-36)*1.2+36=284,04 м2 
 

12) Считаем доли  материалов: 

хст = 52,2/284,04=0,18

хжб = 163,2/284,04=0,57

хобл = 180/284,04=0,13 

13) Средний коэффициент  звукопоглощения:

=0,18*0,01+0,57*0,05+0,13*αзпо

Выбираем в  качестве звукопоглощающей облицовки “Венипор” полужёсткий( ТУ 6-05-301-09-77) с толщиной плиты(h) 50 мм, воздушным промежутком(d) 150 мм, укрепляя его как показано на рис. 3.

                  Рис. 3 

с ревербрационными коэффициентами звукопоглощения α зпо см таблицу строка 5

Тогда среднее  значение запишем в строке 6. 

14) Акустическая  характеристика помещения: 

= м2

Результаты запишем в строку 7. 
 

15) Уровень шума  на рабочем месте:

записываем результат  в строку 8. 
 
 
 

16) Сравниваем  полученный результат с нормами  ПС 80 в строке 9. 

17) Во всех  октавах, кроме 63 Гц, уровень шума норму превышает, значит нельзя использовать данный способ звукоизоляции.

Рассмотрим альтернативное решение: отгородим постоянное рабочее место оператора от шумного машинного зала звукоизолирующей перегородкой.

В качестве звукоизолирующей перегородки  сплошной возьмём  гипсобетонную панель (см [3] стр 115) модель кабинке на рисунке 4

             Рис. 4 

Стр 117 [3] выбираем в качестве окна стеклоблок  

18) Рассчитаем поверхность звуковой изоляции

Fобщ = 2,5*2,5+2,5*2+2*2,5=16,25 м2

из них окно:

Fокн = 2*2=4 м2 

19) Определим  доли конструкций в общей поверхности  поглощения

Стекло:

хсб=4/16,25=0,25

хгб=0,75 

20) Определим приведённую звукоизоляционную способность кабинки(строка 12):

=32*0,25+37*0,75 = 33 

21) Определим  ожидаемый уровень шума в кабинке(строка 13):

Lкабинки=L’рм-Rк 

22) Определяем  нормируемые значения в кабине наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону [2] 

23) Определяем  превышений норм в кабине наблюдения( строка 15) 

Вывод:

Как видно из 15 строки таблицы уровень шума в  кабине наблюдения не превышает допустимых значений ни в одной из октав.

 

 

Список литературы:

  1. А. А. Евдокимов. Безопасность жизнедеятельности. Примеры расчетов. Пособие. СПб-СПбГУНиПТ-2007г-72стр
  2. ГОСТ 12.1.003-83(99) ССбТ Шум. Общие требования безопасности. Москва-издательство стандартов-1999 г.
  3. Средства защиты в машиностроении. Расчёт и проектирование: Справочник. Под редакцией С.В.Белова.Москва-Машиностроение-1989г-368стр

Информация о работе Аккустический расчет