Расчет естественного освещения и производственного шума

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2011 в 13:41, курсовая работа

Описание работы

На предприятиях транспортной отрасли при выполнении различных технологических процессов может действовать достаточно большое количество вредных производственных факторов, влияющих на здоровье работников. В гражданской авиации, например, действуют такие факторы как:
- повышенный уровень шума, вибрации, ультра- и инфразвука;
- повышенный уровень электромагнитных излучений;
- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;
- отсутствие или недостаток естественного света;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- пониженная контрастность объектов различения с фоном;
- повышенная яркость света;

Содержание

Теоретическая часть…………………………………..2
Цель работы……………………………………………..2
Общие понятия и определения………………………...3
Производственный шум……………………………………..3
Производственное освещение……………………………….7
Расчетная часть………………………………………..13
Цель задания…………………………………………….13
Исходный данные……………………………………….13
Раздел 1. Расчет производственного шума……………14
Раздел 2. Расчет производственного освещения……...18
Вывод…………………………………………………….21
Используемая литература…………………………….22

Работа содержит 1 файл

Курсовик.docx

— 90.92 Кб (Скачать)

    Освещение бывает общее и комбинированное (местное с общим). Устройство только местного освещения запрещено.

    Предпосылками для организации только общего освещения  являются следующие условия:

    - возможность выполнения работ однотипных по всему помещению;

    - высокая плотность рабочих мест;

    - высокая точность работ.

    Предпосылками для устройства комбинированного освещения  являются:

    - высокая точность работ;

    - необходимость определенного направления света;

    - ограниченные размеры и высокая плотность рабочих мест.

    Следует отметить, что комбинированная система  экономична, но лучшие общетехнические работы обеспечивает общая система освещения.

    При расчете искусственной освещенности выполняют следующее:

    - разрабатывают систему освещения, выбрать источник света;

    - распределяют светильники по  потолку (см. рис. 4);

    - определяют мощность и количество светильников для создания равномерной и нормируемой освещенности на рабочих местах.

    Расчет  можно выполнить с использованием двух методов:

    1. Метод коэффициента использования  светового потока.

    2. Метод удельной мощности (Метод Ватта).

    Расчет  по методу коэффициента использования светового потока проводится в случае определения освещенности на горизонтальных рабочих поверхностях при равномерном распределении светильников с симметричным светораспределением. Метод расчета применяют при равномерном распределении светильников с лампами разной мощности (в целях создания более высокой освещенности в определенных точках рабочего помещения, и при локализованном размещении светильников).

    Расчет  по методу удельной мощности (Метод Ватта) проводится для ориентировочного расчета освещенности. Методом удельной мощности может быть также подсчитана освещенность, получаемая от светильников аварийного освещения

    Расчет  начинается с выбора типа светильников, мощности ламп, напряжения сети питания, согласно методике, изложенной (см. п. 2.3.1.).

    При расчете освещения по методу Ватта  определяют необходимую мощность осветительной  установки при условии создания нормированной освещенности по формуле:

    W = (Emin S k)/Ecp,

    Где:

 W - электрическая мощность установки, Вт;

 Emin-нормируемая минимальная мощность, лк;

 S - площадь освещаемого помещения, м2;

 к - коэффициент запаса;

 Еср. - средняя горизонтальная освещенность при расходе 1 Вт/м2 , лк.

 2.Расчётная часть. 

Задание 2. Вариант 3.

    На  территории аэропорта располагается  здание в котором находится аппаратно-линейный зал, где размещена радиотехническая аппаратура (УКВ-передатчики и т.п.), в смежном ему помещении находится  инженерно - технический персонал, ведущий  наблюдение и обслуживание данной аппаратуры.

2.1 Цель задания:

    Разработать меры защиты от воздействия производственного шума помещения инженерно - технического персонала и выполнить расчеты естественного производственного освещения аппаратно-линейного зала и помещения инженерно - технического персонала.  

2.2 Исходные данные:

   Изолированное помещение:

            Ширина = 8 м; 

            Длина = 20 м;

            Высота = 6 м.

  Шумовое помещение:

            Ширина = 20 м;

            Длина = 28 м;

            Высота = 6 м.

   Площадь стены S1=120м2;

    Площадь  перекрытия S2=160м2;

    Площадь  двери S3=4м2.

Место расположения аэропорта: г.Санкт-Петербург, севернее 600 с.ш.

Размер окон h0 x c=3 x 2.5 

2.3 Раздел 1.Защита от воздействия производственного шума.

    Запроектировать стену с дверью и перекрытие между  аппаратно-линейным залом, где располагается  радиотехническая аппаратура (например, УКВ-передатчики) и помещением, где  находятся рабочие места инженерно - технического персонала ведущего наблюдение и обслуживание аппаратуры.

1. Для того, чтобы  запроектировать стену (с окном и дверью) и перекрытие, необходимо определить требуемую звукоизолирующую способность Rтр. каждого элемента ограждения по формуле

2. Постоянные Виз.и Вш. изолируемого и шумового  помещений рассчитываем по формуле .

   При этом  нам необходимо найти B1000 и отдельно для каждого помещения и для каждой частоты октавных полос.

 Чтобы определить  B1000 , необходимо определить тип помещения.

В нашем случае шумовое помещение – это помещение  с небольшим количеством людей (испытательные стенды, вентиляционные камеры, генераторные и т.п.). Следовательно B1000=V/20.

Изолированное помещение является помещением с жесткой мебелью и большим количеством людей, или небольшим количеством людей и мягкой мебелью (лаборатории, деревообрабатывающие цеха, кабинеты и т.п.). B1000=V/10.

V1=20x28x6= 3360м3

V2=20х8х6=960м3.

B1000(1)=3360/20=168м2 - постоянная помещения при частоте 1000 Гц для шумового помещения.

B1000(2)=960/10=96м2 – для изолированного помещения.

        Найдём частотные множители  1 и 2 исходя из таблицы. 

        Так как объём шумового помещения  выше 1000, частотный множитель будет равен 0.5; 0.55; 0.55; 0.7; 1; 1.6; 3; 6 для частот 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 соответственно.

Найдём  постоянную шумового помещения для  всех частот:

Bш1=168*0.5=84м2     Bш1=168*1=168м2

Вш2=168*0.55=92.4м2       Bш1=168*1.6=268.8м2

Вш3=168*0.55=92.4м2       Bш1=168*3=504м2

Вш4=168*0.7=117.6м2       Bш1=168*6=1008м2

Повторим данную операцию для изолированного помещения.

Частотный множитель  будет равен 0.65; 0.62; 0.64; 0.75; 1; 1.5; 2.4; 4.2.

Постоянная  изолированного помещения  для всех частот будет  равна:

Виз1=96*0.65=62.4м2        Виз5=96*1=96м2

Виз2=96*0.62=59.52м   Виз6=96*1.5=144м2

Виз3=96*0.64=61.44м2     Виз7=96*2.4=230.4м2

Виз4=96*0.75=72м2       Виз8=96*4.2=403.2м2

      Для того, чтобы найти допустимы  уровни звукового давления, необходимо  определить тип рабочего места  и категорию персонала по таблице  1 приложения 1. В нашем случае  это помещения наблюдения и  дистанционного управления с  речевой связью (инженеры, техники): линейные аппаратные залы с  громкоговорящей связью, передающие  радиоцентры, обзорные радиолокаторы,  узлы связи; АТС. Помещения экспериментальных работ и текущего ремонта  на участках точной сборки механических и радиоэлектронных мастерских (инженеры, техники, механики, слесари и др.).

Исходя  из этого, наш допустимый уровень  звукового давления будет равен 83, 74, 68, 63, 60, 57, 55, 54 для частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 соответственно.

  

  Далее по таблице находим:

  • 10lgm+6, где m=3;

     10lg3+6=10.8

  • Находим 10lgBш и 10lgВиз для всех частот.

     10lgBш= 19.2; 19.6; 19.6; 20.7; 22.25; 24.3; 27.02; 30.03.

     10lgBиз=17.95; 17.74; 17.88; 18.57; 19.8; 21.58; 23.62; 26.05.

    Для удобства расчетов введём промежуточную величину равную:

                   Δ = β- βN+10lgm +6 - 10lgВиз - 10lgВш

Δ1=93-83+10.8-17,95-19,2=-16,35

Δ2=90-74+10.8-17,74-19,6=-10,54

Δ3=91-68+10.8-17,88-19,6=-3,68

Δ4=107-63+10.8-18,57-20,7=15,53

Δ5=108-60+10.8-19,8-22,25=16,75

Δ6=106-57+10.8-21,58-24,3=13,92

Δ7=105-55+10.8-23,62-27,02=10,16

Δ8=107-54+10.8-26,05-30,03=7,72

  • 10lgS1=20.8Дб

           10lgS2=22.04Дб

           10lgS3=6,02Дб

Находим требуемую звукоизолирующую способность каждого  элемента.

  • Rтр1= Δ+10lgS1

1. 4,45 Дб 5. 37,5 Дб

2. 10,26 Дб 6. 34,72 Дб

3. 17,12 Дб 7. 30,96 Дб

4. 36,33 Дб 8. 28,52 Дб

  • Rтр2= Δ+10lgS2

1. 5,69 Дб  5. 38,79 Дб

2. 11,5 Дб  6. 35,96 Дб

3. 18,36 Дб  7. 32,2 Дб

4. 37,53 Дб  8. 29,76 Дб 

  • Rтр3= Δ+10lgS3

1. -10,33Дб 

2. -4,52 Дб 

3. 2,34 Дб 

4. 21,55 Дб 

5. 22,77 Дб

6. 19,94 Дб

7. 16,18 Дб

8. 13,74 Дб

Записываем  все полученные данные в таблицу:

п/п Величина Среднегеометрические  частоты октавных полос, Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Уровни  звукового давления, дБ
1 β, дБ 93 90 91 107 108 106 105 107
2 Вш.1000,м2 168 168 168 168 168 168 168 168
3 μ1 0,5 0,55 0,55 0,7 1 1,6 3 6
4 Вш, м2 84 92,4 92,4 117,6 168 268,8 504 1008
5 Виз.1000,м2 96 96 96 96 96 96 96 96
6 μ2 0,65 0,62 0,64 0,75 1 1,5 2,4 4,2
7 Виз, м2 62,4 59,52 61,44 72 96 144 230,4 403,2
8 βN ,дБ 83 74 68 63 60 57 55 54
9 10lgm +6, дБ 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
10 10lgВш, дБ 19,2 19,6 19,6 20,7 22,25 24,3 27,02 30,03
11 10lgВиз, дб 17,95 17,74 17,88 18,57 19,8 21,58 23,62 26,05
12 Δ -16,35 -10,54 -3,68 15,53 16,75 13,92 10,16 7,72
13 10lgS1, дБ 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8
14 10lgS2, дБ 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04
15 10lgS3, дБ 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02
16 Rтр1 4,45 10,26 17,12 36,33 37,5 34,72 30,96 28,52
17 Rтр2 5,69 11,5 18,36 37,53 38,79 35,96 32,2 29,76
18 Rтр3 -10,33 -4,52 2,34 21,55 22,77 19,94 16,18 13,74

Информация о работе Расчет естественного освещения и производственного шума