Строительная физика. Андрианов К.А - 32 стр.

UptoLike

Рис. 23. Вид акустической
камеры в изометрии
Индекс изоляции I
w
характеризует звукоизолирующую способность ограждения. Необходимо, чтобы проектируемая
ограждающая конструкция имела индекс изоляции не менее установленного нормами для данного вида ограждений в
зависимости от назначения защищаемого от шума помещения. Нормативные индексы изоляции приведены в СНиП [17].
Экспериментальные исследования звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций зданий выполняются в
соответствии с ГОСТ 27296–87.
В процессе эксплуатации зданий нередко возникает необходимость быстрой и нетрудоемкой оценки звукоизоляции
ограждения или его отдельного участка. В таких случаях при экспериментальных измерениях в помещении перед
ограждением возбуждается широкополосным источником звука диффузное звуковое поле и с помощью шумомера
производится измерение уровней звукового давления перед и за исследуемым участком ограждения. По результатам
измерений производится расчет индекса изоляции. Полученные результаты позволяют в первом приближении установить
соответствие изоляции требованиям норм и наметить практические пути ее повышения.
В данной лабораторной работе используется указанный выше приближенный метод оценки изоляции воздушного шума
перегородкой в акустической камере.
Камера выполнена в виде прямоугольного параллелепипеда. Размеры в плане 3,73×1,3
м, высота камеры переменная. Общий вид камеры представлен на рис. 23. Система
подвесных перекрытий камеры позволяет изменять ее объемно-планировочные параметры.
Конструкция камеры установлена на бетонный пол через упругую прокладку из
минераловатной плиты и акустически разобщена с ограждениями лаборатории. Стены
камеры выполнены из силикатного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе и
оштукатурены с двух сторон. Общая толщина стен равна
150 мм. Сверху на раме укреплены перекрытия камеры, состоящие из стальных плит,
обрамленных уголком. Звукоизоляция перекрытий обеспечена за счет песчаной подсыпки
толщиной δ = 50 мм, устроенной на стальных листах. Система блоков и подвесок позволяет
перемещать крышки перекрытий по вертикали, меняя тем самым высоту помещения
камеры.
На расстоянии 1/3 длины от торцевых стен камеры устроены конструкции для
крепления разделяющих звукоизолирующих конструкций. После установки
звукоизолирующих перегородок камера трансформируется в систему двух или трех
акустически связанных помещений. При этом сохраняются возможности изменения высоты и акустических характеристик
каждого из помещений. В качестве звукоизолирующих конструкций возможно применять как листовые материалы (сталь,
стекло, ЦСП, ДСП и т.п.), так и составные конструкции (двойные перегородки).
Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений
1. Определяется площадь ограждения S, разделяющего помещения I и II и подлежащего исследованию (см. рис. 24).
2. Определяются размеры помещения II, вычисляются площади всех поверхностей помещения, устанавливаются по [2,
табл. П.13] или по [17] коэффициенты звукопоглощения α поверхностей для октавных полос частот со среднегеометрическими
частотами 125, 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц и вычисляются значения А.
Результаты расчетов заносятся в табл. 15.
3. В помещении I путем включения источника шума создается звуковое поле.
Рис. 24. Схема установки для измерения звукоизоляции воздушного шума:
1 – исследуемое ограждение
15. Звукопоглощающие характеристики помещения II
Полоса
частот f, Гц
Коэффициента
звукопоглощения,
α
Площадь
поверхностей
помещения, S
Эквивалентное
звукопоглощение
помещения, A
2
= αS
125
I II
М
М
ИШ
1