Современные решения задач безопасности в квалификационных инженерных работах. Часть 2. Бояршинов А.В - 59 стр.

UptoLike

59
принимаемый в зависимости от среднего коэффициента звукопоглощения
α
cp
, определяемого по формуле
огр
ср
S
A
=α
,
где А эквивалентная площадь звукопоглощения, измеряемая в м
2
, опре-
деляемая по формуле
==
+α=
m
j
jj
n
i
ii
nASA
11
,
где α
i
коэффициент звукопоглощения i-й поверхности, т.е. отношение
величины не отражённой от поверхности звуковой энергии к величине
падающей энергии;
i
S
площадь i-й поверхности, м
2
; A
j
эквивалентная
площадь звукопоглощения j-го штучного поглотителя, м
2
, это площадь
поверхности с коэффициентом звукопоглощения α = 1 (полностью по-
глощающей звук), которая поглощает такое же количество звуковой энер-
гии, как и данная поверхность или предмет; n
j
количество j-х штучных
поглотителей, шт.; S
огр
суммарная площадь ограждающих поверхностей
помещения, измеряемая в м
2
с учётом суммы площадей пола, потолка и
стен помещения; B акустическая постоянная помещения, м
2
, определяе-
мая по формуле
ср
1 α
=
A
B
.
ВИБРАЦИЯ, ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА,
ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ
Понятие вибрации тесно связано с понятиями звука и шума. Как и
звук, вибрации тоже являются механическими колебаниями в упругой
среде, более того, звук может быть причиной вибрации. В контексте дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности» мы будем говорить о вибра-
ции в более узком смысле слова, подразумевая механические колебания,
оказывающие ощутимое влияние на человека.
Небольшое компактное тело, например кусочек мрамора, можно
представить как простую материальную точку. Если приложить к ней
внешнюю силу, она придёт в движение, которое определяется законами
Ньютона. В упрощённом виде законы Ньютона гласят, что покоящееся
тело будет оставаться в покое, если на него не действует внешняя сила.
Если же к материальной точке приложена внешняя сила, то она придёт в
движение с ускорением, пропорциональным этой силе.