Файл: Борьба с шумом в черной металлургии..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.06.2024

Просмотров: 151

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

странение звуковых волн. С целью уменьшения шумовой нагрузки на жилые районы необходимо учитывать направ­ ление грузопотоков. Немаловажное значение имеют также рельеф местности и полосы зеленых насаждений.

Мероприятия по ослаблению шума, предусматриваемые на стадии проектирования, должны подтверждаться соот­ ветствующими расчетами. Рассмотрим некоторые вопросы определения ширины шумозащитных зон [77]. Если на территории предприятия имеется источник шума, уровень звуковой мощности Lp которого известен, а расстояние от него-до расчетной точки в зоне жилой застройки г, то уровень звукового давления от этого источника в зоне жилой застройки

Ьг =

L P 20 lg г -

10 lg Q 4 . ПН — 2 Аіф дб,

(76)

где Q — пространственный угол излучения, стер;

ПН —

показатель

направленности

излучения,

дб;

 

ос"

лаблеиие уровня шума за счет прочих

факторов, дб;

2

Д £ ф -

AU

+ ALSH + Д £ з +

ДДі дб,

 

(77)

здесь ALA з а т у х а н ие звука в атмосфере, дбім;

A L 3 H

ослабление

звука

зелеными

насаждениями,

дб;

AL3

ослабление

звука

за счет поглощения

его поверхностью

земли,.дб; ALr — ослабление

звука шумозащитными меро­

приятиями,

дб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Затухание звука в атмосфере зависит от его частоты:

Частота, гц

63-

125

250

500

1000

2000

4000

8000

AL a , дб/м

0

0.0007

0,0015

0.003

0,006

0,012

0,024 0,048

Формула (76) справедлива для точечных источников звука, которыми практически можно считать все источ­ ники шума — машины, агрегаты, вентиляционные уста­ новки и т. п., при условии учета его направленности.

При проникновении шума в окружающее пространство из помещения с высоким уровнем шума Lo через проем, площадь которого F, уровень звуковой мощности прони­ кающего диффузного шума

A P = Z . 0 + IOlg^ — 6 — Rd6,

(78)

б*-

83


где R — звукоизолирующая способность ограждения, за­ крывающего проем. В этом случае ПН = 0 и формула (76) с учетом формулы (78) принимает вид:

L r = L 0 + 10 lg F 6—R2AL,p-201g/-d6. (79)

Обозначив допускаемые нормами уровни звукового дав­ ления в зоне жилой застройки через L % 3 5 , на территории промышленного предприятия через L ^ 8 0 и введя коррек­ тирующую поправку к нормативным уровням AL2 , за­ висящую от .характера шума и времени его воздействия, получим расчетные формулы для определения ширины шумозащитной зоны:

Для точечного источника звука

] g f = L p - ^ + A ^ - 1 0 1 g a + n H - S A 4 ;

для случая излучения шума в пространство из помещения

 

Л'80

 

ІЙГ =

20

(81)

 

 

Точный учет факторов, влияющих на излучение

шума

и его затухание в зависимости от конкретных местных усло­ вий, позволяет правильно определить при проектировании

ожидаемые

уровни

шума

в зонах

жилой застройки,

ширину

требуемых

защит­

ных зон и

необходимые

мероприятия

по шумоглу-

шению.

 

 

 

Рис. 28. Звукопоглощающая отделка стен:

/ — несущий профилированный лист; 2 — фильтр для улавливания паров; 3 — слой стекловаты толщиной 20 мм; 4 — лист с отверстиями диаметром 4 мм, расстояние между рядами отверстий 10 мм.

Звукопоглощающая внутренняя отделка. В слу­ чае, когда технологические процессы и работа агрега­ тов сопровождаются шума­ ми высокого уровня, стены помещения покрывают зву­ коизолирующими материа­ лами (рис. 28) [96].

Звукопоглощающая об­ лицовка должна обладать высоким коэффициентом звукопоглощения в требуе-

4 84


мом диапазоне частот и удовлетворять требованиям гигие­ ничности, долговечности, пожарной безопасности, легкос­ ти изготовления и монтажа, а также экономичности.

Звукопоглощающая перфорированная гипсовая плита с рыхлым заполнителем из минеральной шерсти предназ-

Рис. 29. Схема крепления потолочных звукопоглощающих кон­ струкций из перфорированных гипсовых плит:

/

железобетонное перекрытие; 2 — гипсовые

плиты; 3 — конструкция из

 

4

дерева.

начена для акустической обработки потолков. Ее размеры 810 X 810 X 25 мм. Она разделена ребрами жесткости на четыре отсека, в которых размещен слой звукопоглощаю­ щего материала толщиной 20 мм. Толщина перфорирован­

ной панели плиты 6 мм, диа­

 

метр

отверстия

4

мм,

шаг

 

10 мм.

Звукопоглощающие

 

плиты имеют хороший

внеш­

 

ний

вид,

обладают

большой

 

светоотражательной

способ­

 

ностью.

Схема

укрепления

 

гипсовых

плит

на

потолках

 

показана

на рис. 29. Частот­

125W 315 ДО800 /2502000 3150 Ж.

ная характеристика звукопо­

 

Частом, su

глощения плиты приведена на

Рис. 30.

Частотная

харак­

рис. 30.

теристика

звукопоглощения

Изоляция звуков, передаю­

 

гипсовой

плиты.

 

 

 

щихся по каркасу здания. Для изоляции звуков, передающихся по каркасу, необходимо

нарушить непрерывность жесткой конструкции здания, введя разрывы на пути распространения звука. Разрыв конструкции должен быть полным и сплошным. Простые разрывы в конструкциях можно осуществить при помощи

85


твердого, но пластичного материала (например, свинца), который приводит к рассогласованию механических сопро­

тивлений

элементов

конструкции,

а также

благодаря

своей

пластичности

препятствует

передаче

деформации

изгиба.

В

качестве

примера можно

привести

устройство

разрыва с помощью прокладки из свинца между верхней частью колонны и поддерживаемой ею конструкцией. При этом следует иметь достаточную площадь опоры и тол­

щину прокладки 2—6 мм; допускаемая

нагрузка

на свин­

 

 

 

 

цовые прокладки

10

 

кГісаг.

 

 

 

 

 

 

 

Разрывы,

заполняемые

специальны­

 

 

 

 

ми материалами (резина, пробка, синте­

 

 

 

 

тические материалы),

экономичней,

чем

 

 

 

 

заполняемые

свинцом,

но не всегда

об­

 

 

 

 

ладают достаточной прочностью и дол­

 

 

 

 

говечностью.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железобетонные

здания,

особенно

 

 

 

 

монолитные,

представляют

наибольшие

 

 

 

 

трудности с точки зрения

изоляции

от

 

Рис. 31. Схема

ударных звуков. В этом случае снижение

устройства

разры­

передачи колебаний

зависит от наличия

ва

в

монолитной

в конструкции разрывов на

пути звука,

конструкции

пере­

которые обычно

заполняются

материа­

крытия*:

 

лами, отличающимися

по -упругости и

 

 

/ — плавающим

 

 

плотности от материала

самой конструк­

пол;

2 — упругая про­

кладка; 3 — железобе ­

ции

(рис. 31)

[81].

 

 

 

 

 

тонная

конструкция;

кирпичных

зданиях

4 — пробка.

 

В

каменных

и

из-за большого количества швов затуха­ ние звука значительно больше, чем в железобетонных. В за­ тухании звука большое значение имеют участки сопряжения стен и примыкание перекрытий к стенам. Затухание в этих местах вследствие скачков в сечении конструкций и изме­ нений физических констант материала составляет 45 дб.

Звукоизоляция зданий. Обычно стены и перекрытия зда­ ний обладают звукоизолирующей способностью, достаточ­ ной для существенного ослабления шума. Особого внима­ ния требуют соединения, выполненные без перевязки, например места прохода газопроводов через стену здания, стыки вертикальных стен с кровлей. В промышленном зда­ нии при соединении стен с кровлей часто обращают внима­ ние лишь на водонепроницаемость, однако Для достижения достаточной звукоизоляции требуется более высокая плот­ ность соединения.

86


Значительно уменьшают звукоизолирующую способ­ ность ограждающих конструкций промышленных зданий оіша, двери, ворота. Поэтому для уменьшения интенсив­ ности шума, проникающего из шумного помещения наружу, сплошные окна в стенах помещения цеха выполняют с двой­ ным остеклением или из стеклоблоков. При двойном остек­ лении стекла жестко и плотно закрепляют в переплетах.

* Для очистки окон рамы с одной стороны делают' съемными

и с

открывающимися

створками.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дверные проемы и ворота

обра­

 

 

 

 

 

 

 

 

зуют особо

слабое

звено

в ограж­

 

 

 

 

 

 

 

 

дающих конструкциях.так как они

 

 

 

 

 

 

 

 

иногда остаются открытыми.

Для

 

 

 

 

 

 

 

 

сооружения

тамбуров часто

нет

 

 

 

 

 

 

 

 

места, поэтому

следует применять

 

 

 

 

 

 

 

 

двери

к'

утяжеленным

полотном

6

63 12525050010002000

и уплотнением

по периметру,а во­

рота

можно

выполнить

двойными

 

 

 

 

Частота, гц

раздвижными.

 

 

 

 

 

 

 

Рис.

32.

 

Снижение

На рис. 32

показано достигну­

шума

электросгалепла-

тое снижение

уровней

звукового

вильного

цеха,

достиг-

 

 

 

 

 

нутое:

давления двойными воротами, кров­

 

/ — стеной

о

двойными

лей,

стеклоблоками

для

здания

раздвижными

воротами (Ді.

=

= 32 дб);

2 — крышей здания

,электросталеплавильного

 

 

цеха

(AL = 36

об);

8 — стеной

из

1136].

 

 

 

 

 

 

 

 

стеклоблоков

толщиной 8

см

 

 

 

 

 

 

 

 

при

весе

 

конструкции

Звукоизоляция

крыши

здания.

100

кг/JH2

(Д£ =

30

об);

4 —

двойными

раздвижными

воро­

Особое внимание должно уделяться

 

 

тами

( i L =

24

дб).

звукоизоляции

крыш

зданий шум­

 

 

 

 

 

 

 

 

ных

цехов. Затруднение

при звукоизоляции крыш дейст­

вующих

цехов заключается

в том, что несущие фермы зда­

ний не рассчитаны

на

дополнительную

нагрузку

от

зву­

копоглощающих элементов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 33 показаны двухслойные звукоизолирующие элементы легкого типа, состоящие из деревянной рамы 2, заполненной стекловатой и обшитой с одной стороны вой­ лочной плитой 1, а с другой — асбоцементной плитой 5 с высокой звуко- и теплоизолирующей способностью. На­ ружное покрытие состоит из волнистых асбоцементных плит толщиной 6 мм и крепится к прогонам крыши вместе со звукоизолирующими элементами.

На рис. 34 [68] показано устройство дефлекторов е глу­ шителями шума. На коньке крыши размещено 14 глу­ шителей с 12 кулисами в каждом-. Длина щели между

87