Современные решения задач безопасности в квалификационных инженерных работах. Часть 2. Бояршинов А.В - 55 стр.

UptoLike

55
2
2 rS π=
, м
2
.
Переходя от абсолютных величин к относительным логарифмиче-
ским, уровень интенсивности шума от источника с уровнем звуковой
мощности в любой точке открытого пространства можно определить по
формуле
2
2lg10 rLL
p
π=
,
где L интенсивность шума в искомой точке, дБ; L
р
уровень звуковой
мощности источника шума, дБ.
Уровни интенсивности шума при удвоении расстояния от источника
уменьшаются на 6 дБ.
В помещении с источником шума интенсивность его в любой точке
складывается из интенсивности прямого шума I
пр
и шума, многократно
отражённого от стен помещения I
отр
, т.е. интенсивность суммарного шума
можно определить как
отрпрсум
III +=
.
Отражённый шум упрощённо считается диффузным, т.е. имеющим
одинаковую плотность звуковой энергии во всех точках помещения, а
прямой шум уменьшается с удалением от источника.
Статистическая теория звукового поля в помещении, используя ап-
парат теории вероятностей, даёт зависимость для определения интенсив-
ности отражённого шума:
Q
P
I
a
отр
4
=
;
α
α
=
1
п
S
Q
где Q акустическая постоянная помещения, которая характеризует его
способность поглощать звуковую энергию, м
2
; α средний коэффициент
звукопоглощения; S
п
полная площадь ограждений помещения, м
2
.
Уровни интенсивности шума L в помещении с источником шума:
+
π
+=
Q
r
LL
p
4
2
1
lg10
2
, дБ.
Уровень шума в помещении, смежном с шумным, определяется как
а
1
LRLL +=
,
где L
1
уровень шума перед разделяющей стенкой, дБ; R звукоизоляция
разделяющей стенки, дБ; L
а
величина, учитывающая звукопоглощение в
смежном помещении, дБ.
Воздействие шума на человека. Нормирование шума. Шум высо-
ких уровней отрицательно влияет на ЦНС, желудок, двигательные функ-