Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

В помещении насосной размером abh м

уникальность
не проверялась
Аа
4245 символов
Категория
Безопасность жизнедеятельности
Контрольная работа
В помещении насосной размером abh м .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

В помещении насосной размером abh, м (табл. 1), отделенной от основного зала перегородкой, установлено насосно-компрессорное оборудование с заданной звуковой мощностью Lp. Рассчитать для каждой октавной полосы уровни звукового давления на рабочем месте оператора, находящегося в основном зале производственного помещения на расстоянии r = 4 м от насосно-компрессорного оборудования. Сравнить с допустимыми нормативными уровнями и определить (представить в виде таблицы) требуемое снижение шума в дБ для конкретной октавной полосы частот. Принять, что помещение акустически не обработано: пол, стены и потолок бетонные. Таблица 1 Вариант Размеры основного помещения, м Уровень звукового давления шума оборудования Li, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц 8 Длина, a Ширина, b Высота, h 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 12 16 4 118 120 120 125 114 111 107 101 101

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
1.Выполняем расчет уровня звукового давления, создаваемого источником шума, в каждой октавной полосе по формуле:
L=Lp+10 lg(x∙ФS+4B)
где Lp – октавный уровень звукового давления источника шума, дБ;
x – коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля и принимаемый в зависимости от расстояния r, м, между акустическим центром источника и расчетной точкой к максимальным габаритным размерам lmax, м, источника шума, равный 1 при условии rlmax≥2;
– фактор направленности источника шума, безразмерная величина, определяемая опытными данными: для источников шума с равномерным излучением звука принимают = 1;
S – для источника шума, устанавливаемого на полу, м2 , S=2π∙r2;
– коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового
поля в помещении, принимаемый для акустически не обработанных помещений равным 1;
B = B1000∙μ – постоянная помещения, м2;
B1000= V/20 – постоянная производственного помещения на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяемая в зависимости от объема помещения V;
μ – частотный множитель, определяемый по табл.2;
S=2∙ 3,14∙42=100,48 м2
V=A∙B∙H=12∙16∙4=768 м3
B1000=768/20=38,4 м2.

Таблица 2
Объем
помещения, м3 Октавные полосы частот со среднегеометрическими частотами, Гц
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Менее 200 0,82 0,8 0,75 0,7 0,8 1,0 1,4 1,8 2,5
200.. . 1000 0,67 0,65 0,62 0,64 0,75 1,0 1,5 2,4 4,2
Более 1000 0,52 0,5 0,5 0,55 0,7 1,0 1,6 3,0 6,0
2.Определяем постоянную помещения В, м2, в октавных полосах частот по формуле:
Вi = В1000 ∙
В31,5= 38,4 ∙ 0,67=25,7 м2
В63= 38,4 ∙ 0,65=25 м2
В125= 38,4 ∙ 0,62 =23,8 м2
В250= 38,4 ∙ 0,64=24,6 м2
В500= 38,4 ∙ 0,75=28,8 м2
В1000= 38,4 ∙ 1,0 =38,4 м2
В2000= 38,4 ∙1,5= 57,6 м2
В4000= 38,4∙2,4=92,2 м2
В8000= 38,4 ∙ 4,2=161,3 м2.
3.Теперь определяем расчет уровня звукового давления на девяти октавных полосах:
L31,5=118+10lg(1100, 48 +425,7 )=110 дБ
L63=120+10lg(1100, 48 +425)=112 дБ
L125=120+10lg(1100, 48 +423,8)=113 дБ
L250=125+10lg(1100, 48 +424,6)=117 дБ
L500=114+10lg(1100, 48 +428,8)=106 дБ
L1000=111+10lg(1100, 48 +438,4)=102 дБ
L2000=107+10lg(1100, 48 +457,6 )=96 дБ
L4000=101+10lg(1100, 48 +492,2 )=88 дБ
L8000=101+10lg(1100, 48 +4161,3 )=86 дБ.
4
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по безопасности жизнедеятельности:

Проектирование и расчет искусственного освещения промышленных зданий и цехов

4435 символов
Безопасность жизнедеятельности
Контрольная работа

Определение воздухообмена в жилых и общественных помещениях

374 символов
Безопасность жизнедеятельности
Контрольная работа
Все Контрольные работы по безопасности жизнедеятельности
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Крупнейшая русскоязычная библиотека студенческих решенных задач