Файл: Богатырев Б.П. Борьба с шумом на зерноперерабатывающих предприятиях.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.07.2024

Просмотров: 161

Скачиваний: 7

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

рами, молекулярным поглощением в атмосфере. Запол­ нение санитарной зоны зелеными насаждениями способ­ ствует эффективному затуханию шума [35].

2. Кожухи и экраны

Кожухи. Для локализации шума отдельных узлов и машин применяют звукоизолирующие кожухи различных конструкций.

Работоспособность кожухов обеспечивается только при достаточной герметизации смотровых окон, дверей, люков, проходящих трубопроводов, вентиляционных от­

верстий и т. п.

•*

При укрытии источника

шума уровень звукового

давления под кожухом возрастает, поэтому увеличение эффективности обычно достигают облицовкой внутрен­

них поверхностей звуко- и вибропоглощающими

мате­

риалами, виброизоляцией мест

крепления.

 

 

Частотную

звукоизоляцию

в дБ

кожуха обычно

рассчитывают

по формуле

 

 

 

 

 

 

 

Я Ф = Я с -

lOlga,

 

 

(60)

где Rc

— звукоизолирующая

способность

стенок,

рас­

 

считанная по формуле

(30);

 

 

 

а

— коэффициент

звукопоглощения

облицовки.

Анализ формулы

(60)

показывает,

что эффектив­

ность не зависит от размеров

кожуха,

а

определяется

только звукоизолирующей способностью конструкции и коэффициентом звукопоглощения внутренних поверхно­ стей кожуха. С увеличением коэффициента звукопоглоще­ ния растет звукоизоляция кожуха, и, поскольку а всегда меньше единицы, для сохранения физического смысла второй член формулы (60) взят со знаком минус.

0,25fHp

0,5fHp

fnp

Vnp

Рис. 59. Расчетная кривая звуко­ изоляции кожуха.

9. Заказ 4695

129



 

С достаточной для практики

точностью может

быть

построен

спектр

звукоизоляции

однородной

конструк­

ции кожуха по методике [12], учитывающей

величину

критической частоты /к р - Результат

построения

 

показан

на

рисунке

59, где по оси абсцисс

отложены

четыре

значения

частот

(0,25f„p, 0,5/к р ,

/ к Р

,

2 / к р ) , а по оси

орди­

нат— величины

звукоизоляции

(табл. 21).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

21

 

 

 

Ординаты для построения

спектра

звукоизоляции

 

 

 

 

 

 

 

Звукоизоляция в дБ на частотах

 

 

 

 

Материал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конаурукции

кг/м3

0 , 2 5 / К р

0.5/кр

/ к р

2/кр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сталь

 

 

7800

35

 

 

37

 

30

39

 

 

 

Алюминиевые

4500

31

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

сплавы

 

 

 

33

 

35

 

 

 

Стеклопластик

1700

28

 

 

31

 

28

33

 

 

 

Фанера

 

800

26

 

 

28

 

25

30

 

 

 

В сторону низких частот от

первой точки

проводим

прямую с уклоном вниз, равным

4 дБ на октаву, в сто­

рону высоких частот из четвертой

точки

вверх — 8

дБ

на

октаву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экраны.

Снижение

шума

за

экраном

происходит

в

результате создания звуковой тени, область распростра­ нения которой зависит от соотношения длины звуковой волны к поперечному размеру экрана. Поэтому экраны, защищающие рабочего от прямого воздействия шума, наиболее эффективно уменьшают его высокочастотные составляющие. Низко- и среднечастотный шум прони­ кает за любой тип экранов, кроме конструкций в форме колпака.

Уменьшение

шума

в помещении после

установки

экрана

A L 3 K p

обычно

рассчитывают

по

формулам

И. И. Клюкина

(61)

или И. К- Разумова

(62).

 

 

A ^

= 101g( — +

1 J .

 

(61)

где Ф —фактор

направленности;

при размещении то­

 

чечного источника звука в центре

помещения

 

он равен 1, в

центре стены — 2, в

углу поме­

 

щения — 8;

 

 

 

 

 

В— С Р

— постоянная

помещения;

 

 

130


 

 

 

(——• r

 

 

- 4 -

 

г

 

—|

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.

60. Определение

эффективности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экрана:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ — источник

шума;

2 — экран;

3 — рабочее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

место.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dep — средний

(обычно

на

частоте

500

Гц)

коэффи­

 

г

 

циент

звукопоглощения

помещения;

 

 

 

 

—расстояние

от

источника

шума

 

до

 

экрана

 

 

 

(рис.

60).

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke=o,osiiyj?m-

 

 

 

 

 

 

 

(62)

где

f — частота,

Гц;

Г

 

1+4(|-/Л)*

 

 

 

 

 

 

^ >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/г—высота

экрана,

м;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ —расстояние

между

экраном

 

и

рабочим

мес­

 

 

том, м;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г — расстояние

от

экрана до источника шума, м;

 

Ъ—расстояние

от

экрана

до

рабочего,

м;

 

 

 

Связь

величины Кэ

с

эффективностью

экрана

A L 3 K p ,

при длине его, принятой в l,5-f-2 раза

больше

высоты,

следующая:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К3

 

 

0

0,5

1

 

1,5

2

3

 

4

5

7

10

 

 

Д / . э к р ,

дБ

5

8

11

13,5

15 18 20 22 25 30

 

Следует отметить, что

во многих

случаях

отличить I

от & в формуле

(62) трудно

[62].

 

 

 

 

 

 

 

 

Относительно

применения

экранов в помещениях

(диффузном поле) можно сделать следующие

 

выводы

[18,

61]:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для

получения

наибольшей

эффективности

 

нужно

соблюдать

условие

/ Д > 1 ,

где

I — длина

 

экрана;

X — длина

волны;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наименьшую звуковую тень дает плоский экран, наи­

большую — выпуклый,

повернутый

выпуклостью

к

ис­

точнику

шума;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эффективность

открытого

сверху

экрана,

установ­

ленного

в

помещении,

зависит

от

размеров

помещения

и от

расположения

экрана

относительно

источника

шума;

9*

131


экран должен быть выше уровня расположения ис­ точника шума ио крайней мере на 0,5-М м;

экран не эффективен, если за ним расположены до­ полнительные источники с уровнями шума, соизмери­ мыми с основным источником. В помещении с несколь­

кими

источниками шума устанавливают дополнитель­

ные

экранизирующие

поверхности

со стороны

каждого

источника.

 

 

 

Экранизирующим

воздействием

обладают

не только

специальные конструкции, устанавливаемые в помеще­ ниях, но и сами здания и элементы его. Шум вентиля­ торов, излучаемый с крыши здания, у самого здания часто бывает менее слышен, чем на некотором расстоя­

нии

от него.

 

 

 

 

 

 

Эффективность

экранов,

устанавливаемых

на

от­

крытом воздухе, рассчитывают по формуле [38]

 

 

 

 

A L 3 K p = lOlgA +10,

 

(63)

где

 

 

 

 

 

 

 

h —высота экрана, м;

 

 

 

 

Da

расстояние

от

экрана

до

точки звуковой

те­

 

ни, м.

 

 

 

 

 

 

 

3. Средства индивидуальной защиты от шума

 

 

Если техническими

методами

невозможно

умень­

шить шум до уровня санитарных норм, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Их подразделяют на четыре основные группы: ушные втулки и относящиеся к ним вкладыши и тампоны, по­ лувтулки, наушники и шлемы [16].

В отличие от средств внутреннего (эндаурального) типа—втулок, вкладышей, тампонов—полувтулки рас­ полагают у входа в наружный слуховой проход. При­ креплены они к специальной дужке, так называемому оголовью. Наушники покрывают наружную часть уха и соединяются также с оголовьем или шлемом. Шлемы закрывают большую часть головы и защищают ее от шума, ушибов, холода и т. п. Наиболее часто их при­ меняют при высоких уровнях шума, когда звуковые волны достигают внутреннего уха через кости черепа (костная проводимость).

132