Безопасность жизнедеятельности. Лопанов А.Н - 76 стр.

UptoLike

76
Лабораторная работа 7
Исследование средств звукопоглощения
Цель лабораторной работы ознакомить студентов с теорией произ-
водственных шумов, физической сущностью и инженерным расчетом зву-
коизоляции, с приборами для измерения шума, нормативными требования-
ми к производственным шумам, провести измерения шума объекта, оценить
эффективность мероприятий по снижению шума звукопоглощающими об-
лицовками.
1. Общие сведения
1.1. Применение звукопоглощающих облицовок и штучных (объемных)
конструкций для снижения шума
Акустическая облицовка помещений производится для уменьшения ин-
тенсивности падающих и отраженных звуковых волн в целях снижения
уровня шума в помещении. При отражении звуковой волны от преграды
часть звуковой энергии теряется: преобразуется в тепло или проходит
сквозь преграду. Потери энергии характеризуются коэффициентом звукопо-
глощения поверхности:
0 пад отр пад
б/I I I
(7.1)
где I
пад,
, I
отр
- интенсивности падающей и отраженной звуковых волн.
Звук в помещении поглощается не только на поверхностях, но и в воз-
душном объеме вследствие теплопроводности воздуха, его вязкости и моле-
кулярной диссипации. Интенсивность звукового луча в помещении после
каждого отражения и последующего свободного пробега убывает за счет
поглощения, умножаясь (в среднем) на множитель
0
1 б exp mi
где т постоянная затухания звуковой энергии в воздухе, м
-1
; i средняя
длина свободного пробега звуковых лучей в помещении (I = 4V/S
огр
; где V
объем помещения, S
огр
площадь ограждающих поверхностей).
В акустике помещений этот множитель обозначают (1 - а) и используют в
акустических расчетах средний коэффициент звукопоглощения в помеще-
нии:
0
б 1 1 б e
ml
(7.2)
Поглощение в воздухе дает большой вклад в в полосах частот 4000 и
8000 Гц. В практических расчетах коэффициент нужно вычислять по пра-
вилу: для октавных полос 63 1000 Гц =
0
, где
0
определяется по таб-
лицам; для октавных полос 2000 - 8000 Гц
0
вычисляется по формуле (1).
                                   76
                         Лабораторная работа 7
                Исследование средств звукопоглощения

   Цель лабораторной работы – ознакомить студентов с теорией произ-
водственных шумов, физической сущностью и инженерным расчетом зву-
коизоляции, с приборами для измерения шума, нормативными требования-
ми к производственным шумам, провести измерения шума объекта, оценить
эффективность мероприятий по снижению шума звукопоглощающими об-
лицовками.

                           1. Общие сведения
   1.1. Применение звукопоглощающих облицовок и штучных (объемных)
                     конструкций для снижения шума
   Акустическая облицовка помещений производится для уменьшения ин-
тенсивности падающих и отраженных звуковых волн в целях снижения
уровня шума в помещении. При отражении звуковой волны от преграды
часть звуковой энергии теряется: преобразуется в тепло или проходит
сквозь преграду. Потери энергии характеризуются коэффициентом звукопо-
глощения поверхности:
                           б0       I пад   I отр / I пад           (7.1)
где Iпад,, Iотр - интенсивности падающей и отраженной звуковых волн.
   Звук в помещении поглощается не только на поверхностях, но и в воз-
душном объеме вследствие теплопроводности воздуха, его вязкости и моле-
кулярной диссипации. Интенсивность звукового луча в помещении после
каждого отражения и последующего свободного пробега убывает за счет
поглощения, умножаясь (в среднем) на множитель
                                   1 б 0 exp mi
где т – постоянная затухания звуковой энергии в воздухе, м-1; i – средняя
длина свободного пробега звуковых лучей в помещении (I = 4V/Sогр; где V –
объем помещения, Sогр – площадь ограждающих поверхностей).
   В акустике помещений этот множитель обозначают (1 - а) и используют в
акустических расчетах средний коэффициент звукопоглощения в помеще-
нии:
                                                   ml
                           б    1     1 б0 e
                                                                   (7.2)
   Поглощение в воздухе дает большой вклад в в полосах частот 4000 и
8000 Гц. В практических расчетах коэффициент нужно вычислять по пра-
вилу: для октавных полос 63 – 1000 Гц = 0, где 0 определяется по таб-
лицам; для октавных полос 2000 - 8000 Гц 0 вычисляется по формуле (1).