Физико-технические основы повышения защитных качеств ограждений при капитальном ремонте. Леденев В.И - 18 стр.

UptoLike

2. Подбираем конструкцию пола. Принимаем пол из штучного паркета, уложенного по водостойкой
фанере толщиной 15 мм и монолитной стяжке с поверхностной плотностью 80 кг/м
2
, и звукоизоляцион-
ного слоя из минераловатных плит. Толщина стяжки из бетона плотностью 2000 кг/м
3
составляет 4 см.
Звукоизоляционные плиты должны иметь динамический модуль упругости в пределах 3·10
5
…1010
5
Па и
толщина плит в обжатом состоянии не должна быть более 25 мм. Принимаем по [6, табл. 16] минерало-
ватные плиты на синтетическом связующем полужёсткие с плотностью 100 кг/м
3
.
Нагрузка на звукоизоляционный слой:
2000 (временная) + 20000 0,04 (стяжка) + 7000 0,025 (паркет) +
+ 6000 0,015 (фанера) = 3065 Па.
Минераловатная плита при нагрузке на звукоизоляционный слой до 3065 Па (временная нагрузка на
перекрытие и нагрузка от монолитной стяжки) имеет динамический модуль упругости
E
д
= 4,36 10
5
Па
и относительное сжатие ε
д
= 0,52. Величины
E
д
и ε
д
получены по линейной интерполяции в зависимости
от фактической нагрузки (см. [6, табл. 16]).
3. Определяем по [6, формула 11] частоту резонанса конструкции перекрытия с принятой конструк-
цией пола.
(
)
21
21д
16,0
mmd
mmE
f
р
+
=
,
где
m
1
поверхностная плотность несущей плиты перекрытия, кг/м
2
;
m
2
поверхностная плотность
конструкции пола выше звукоизоляционного слоя (без звукоизоляционного слоя), кг/м
2
;
d
толщина
звукоизоляционного слоя в обжатом состоянии, м, определяемая по формуле
d
=
d
0
(1 – ε),
где
d
0
толщина звукоизоляционного слоя в необжатом состоянии, м.
Принимаем минераловатные плиты с плотностью 100 кг/м
3
толщиной 4 см в необжатом состоянии,
тогда в обжатом состоянии
d
= 0,04·(1 – 0,52) = = 0,019 м.
Определяем поверхностные плотности пола плиты перекрытия:
т
1
= 2400 0,16 = 384 кг/м
2
;
т
2
= 2000 0,04 (стяжка) + 700 0,025 (паркет) +
+ 600 0,015 (фанера) = 80 + 17,5 + 9 = 106,5 кг/м
2
:
тогда
( )
Гц80Гц9,83
5,106384019,0
5,1063841036,4
16,0
5
р
=
+
=
f
.
4. Определяем фактический индекс изоляции воздушного шума перекрытием с принятой конструкцией
пола. По значениям
R
w
0
и
f
р
по [6, табл. 15] имеем
R
w
= 57,3 дБ >
н
w
R
= 56 дБ, требуемая изоляция воздуш-
ного шума данной конструкцией перекрытия обеспечивается.
Производим проверку принятой конструкции перекрытия по условиям изоляции ударного шума.
1. Определяем по [6, табл. 18] по поверхностной плотности плиты перекрытия её индекс приведён-
ного уровня ударного шума. Для плотности 400 кг/м
2
имеем
L
nw
0
= 77 дБ.
2. Определяем частоту резонанса пола при действии ударного шума [6, формула 13].
Гц
80
Гц
3,74
5,106019,0
1036,4
16,016,0
5
2
д
0
=
==
md
E
f
.
3.
По значениям
f
0
и
L
nw
0
по [6, табл.17] определяем индекс приведённого уровня ударного шума
под перекрытием. Имеем
L
nw
= 51 дБ. Значение найдено по линейной интерполяции.
Так как
L
nw
= 52,5 дБ <
nw
L
= 55 дБ, перекрытие обеспечивает и изоляцию ударного шума.