Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Классификация методов. Принцип защиты расстоянием



Для снижения шума можно применять следующие методы:

1. Уменьшение шума в источнике;

2. Уменьшение механического шума путём совершенствования технологических процессов и оборудования;

3. Рациональная планировка предприятий и цехов;

4. Изменение направления излучения шума в противоположную сторону от рабочего места или жилого дома;

5. Принцип защиты расстоянием.

6. Акустическая обработка помещений – уменьшение энергии отражённых волн увеличением эквивалентной площади звукопоглощения;

7. Уменьшение шума на пути его распространения путём установки звукоизолирующего ограждения в виде стен, перегородок, кожухов, кабин;

8. Применение глушителей шума для уменьшения шума различных аэродинамических установок.

Уменьшение шума в источнике его возникновения является наиболее радикальным. Оно может осуществляться за счёт совершенствования технологических операций и применяемого оборудования.

Снижения механического шума непосредственно в источнике добиваются изготовлением деталей и узлов оборудования из незвучных конструктивных материалов, затрудняющих возникновение и распространение ударных шумов (некоторые пластмассы, чугуны, медно-марганцевые и магниевые сплавы).

Шум, издаваемый соударяющимися или трущимися поверхностями деталей, можно снизить, комбинируя их материал.

Ослабление шума в источнике обеспечивается уменьшением силового воздействия в источнике. В этом случае уравновешивают вращающиеся части, увеличивают время соударения деталей, уменьшают частоту вращения и снижают скорость движения.

Значительного снижения уровня шума в цехе можно добиться рациональным размещением оборудования. Наиболее шумное оборудование целесообразно сосредоточить в одном конце цеха, изолировав его звукопоглощающей перегородкой.

В основе принципа защиты расстоянием лежит классификация источников шума по их линейным размерам.

В зависимости от размеров выделяют 3 вида источников шума: точечный, линейный и плоскостной.

Если размеры источника шума малы по сравнению с расстоянием до слушателя, то источник называется точечным. Такими источниками можно считать вентиляторы и дымовые трубы. Звуковая энергия распространяется сферически, таким образом, уровень звукового давления остаётся одинаковым во всех точках, находящихся на равном удалении от источника.

Если источник шума узкий в одном направлении, а в другом его длина соизмерима с расстоянием до слушателя, то он называется линейным. Это может быть отдельный источник, например длинная труба, по которой течёт бурлящая жидкость, либо источник, состоящий из множества точечных источников, производящих шум одновременно, например, поток транспортных средств на загруженной дороге.

Уровень звука распространяется цилиндрически, так что уровень звукового давления остаётся одинаковым во всех точках, находящихся на равном удалении от линии источника.

Если размеры источника шума значительны и соизмеримы между собой, то такой источник шума называется плоскостным (предприятия, промышленные зоны, торговые центры, автостоянки).

В частности, при удвоении расстояния от точечного источника, например, со 100 до 200 м или с 500 до 1000 м шум уменьшается на 6дБА. Если источник шума протяжённый, линейный (например, движущийся поезд), то на расстояниях сравнимых с его длиной, действует закон снижения шума на 3 дБА при удвоении расстояния. Вблизи больших плоских источников заметного затухания звука не происходит (рис. 5.4). При больших расстояниях от источника действует первый принцип, т.е. снижение на 6 дБА.

Рис. 5.4. Зависимость снижения уровней звукового давления от расстояния до источника: а) точечный источник, б) линейный источник, в) плоскостной источник; l – длина линейного источника, a и b – размеры плоскостного источника.

Для точечного источника. При удвоении расстояния уровень шума снижается на 6дБА:

Для линейного источника. На расстояниях сравнимых с длиной линейного источника при удвоении расстояния уровень шума снижается на 3 дБА, на расстояниях больших длины источника шума при удвоении расстояния происходит снижение на 6 дБА:

Для плоскостного источника. На расстояниях сравнимых с шириной источника при удвоении расстояния снижения уровня шума не происходит, на расстояниях сравнимых с длиной плоскостного источника шума при удвоении расстояния происходит снижение на 3дБА, на расстояниях больших длины источника шума при удвоении расстояния происходит снижение уровня шума на 6 дБА:

Принцип защиты расстоянием осуществляется путём создания санитарно-защитной зоны между источником шума и жилой застройкой. В практике ССЗ достигает 50…100 м, что зачастую явно недостаточно для снижения шума в жилой застройке до нормы. Так, шум интенсивного автотранспортного многополосного потока в дневной время достигает 80…85 дБА на стандартном расстоянии 7,5 м. Автотранспортный поток – это линейный источник, поэтому его затухание равно 3 дБА при удвоении расстояния. Нетрудно подсчитать, что на расстоянии 100 м (при отсутствии зелёных насаждений и сооружений на пути распространения) шум автотранспортного потока снижается приблизительно до 70…75 дБА при норме 55 дБА, т.е. требуемое дополнительное снижение шума составляет 15…20 дБА.





Дата публикования: 2014-11-26; Прочитано: 401 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...