Методические указания к выполнению раздела "Безопасность жизнедеятельности" выпускной квалификационной работы для студентов специальности "Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов". Беляева В.И - 46 стр.

UptoLike

46
Таблица 23
К расчету звукоизолирующей способности ограждения
Среднегеометрическая частота, Гц
п/п
Расчетный
показатель
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1
1000 ш
B
3
шп
2592
м
V
(рис. 7)
100
2 Частотный множитель
(табл.17)
0,5 0,5 0,55 0,7 1,0 1,6 3,0 6,0
3
ш ш 1000
B B
50 50 55 70 100 160 300 600
4
1000 и
B
3
ип
1440
м
V
(рис. 7)
80
5
(табл. 17) 0,5 0,5 0,55 0,7 1,0 1,6 3,0 6,0
6
1000 ии
BB
40 40 44 56 80 128 240 480
7
сум
p
L
98 102 113 100 101 84 83 74
8
доп p
L
83 74 68 63 60 57 55 54
9
10lg
n
3 3 3 3 3 3 3 3
10
ш
lg10 B
17 17 17,4 18,4 20 22 24,8 27,8
11
и
lg10 B
16 16 16,4 17,5 19 21 23,8 26,8
12 Сумма позиций
(7) (8) (9) (10) (11)
 
- 15 -2 14,2 4,1 5 -13 -17,6 -31,6
13
2
1 1
10 lg =144
м
S S
21,5 21,5
21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
14
2
2 2
10 lg =4
м
S S
6 6 6 6 6 6 6 6
15
тр 1 1
10 lg 6
R S
12,5 25,5
41,7 31,6 32,5 14,5 9,9 -4,1
16
тр 2 2
10 lg 6
R S
-3 10 26,2 16,1 17 -1 -5,6 -19,6
7. Определяем суммарный уровень звукового давления в помеще-
нии
сум
p
L
замером или расчетом, зная шумовые характеристики машин.
В данном примере указанные характеристики приведены в задании
(табл. 21).
                                                           46

                                                                                            Таблица 23

          К расчету звукоизолирующей способности ограждения

№             Расчетный                                 Среднегеометрическая частота, Гц
п/п           показатель                      63     125 250 500 1000 2000 4000                     8000
 1    Bш 1000 Vшп  2592 м3                 −       −     −     −    100     −       −             −
                   (рис. 7)
 2    Частотный множитель                     0,5    0,5        0,55   0,7    1,0    1,6    3,0     6,0
            (табл.17)
 3         Bш  Bш 1000                     50     50         55     70     100    160    300     600
 4     Bи 1000      Vип    1440 м3          −      −          −      −     80      −      −       −
                   (рис. 7)
 5                 (табл. 17)                0,5    0,5        0,55   0,7    1,0    1,6    3,0     6,0
 6       Bи  Bи 1000                       40     40         44     56     80     128    240     480

 7                  L p сум                   98     102        113    100    101    84      83      74

 8                  Lp доп                    83     74         68     63     60     57      55      54

 9                 10lg n                      3      3          3      3      3      3      3       3
 10              10 lg Bш                     17     17         17,4   18,4   20     22     24,8    27,8

 11              10 lg B и                    16     16         16,4   17,5   19     21     23,8    26,8

 12        Сумма позиций                      - 15    -2        14,2   4,1     5     -13    -17,6   -31,6
        (7)  (8)  (9)  (10)  (11)

 13     10 lg S1       S =144 м 
                           1
                                         2
                                              21,5   21,5       21,5   21,5   21,5   21,5   21,5    21,5

 14     10 lg S 2        S    2   =4 м 2     6      6          6      6      6      6      6       6

 15   Rтр 1    10 lg S1  6                12,5   25,5       41,7   31,6   32,5   14,5   9,9     -4,1

 16   Rтр 2    10 lg S 2  6                -3    10         26,2   16,1   17      -1    -5,6    -19,6




   7. Определяем суммарный уровень звукового давления в помеще-
нии L pсум замером или расчетом, зная шумовые характеристики машин.
В данном примере указанные характеристики приведены в задании
(табл. 21).