41) Методы снижения шума. Звукоизоляция (физическая сущность, материал. Звукопоглощение (физическая сущность, материал).
При разработке технологических процессов, проектировании, изготовлении и эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при организации рабочего места следует принимать все меры по снижению шума, а именно:
-
снижение шума в источнике;
-
звукоизоляция помещений, оборудования, др.;
-
звукопоглощение за счет применения архитектурно-планировочных решений;
-
обязательная гигиеническая оценка приборов, оборудования, устройств (их сертификация);
-
специальные глушители;
-
антифоны, беруши, противошумные шлемы;
-
проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров.
Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности.
Звукоизоляция - это способность конструкции не пропускать звуковую энергию за ее пределы. Звукоизоляция может осуществляться за счет использования как звукоотражающих, так и звукопоглощающих материалов. Для звукоотражающих материалов (кожухи, экраны, кабины и т.п., выполняемые из бетона, кирпича, стали, сплавов, пластмасс и т.д.) звукоизолирующая способность ограждений оценивается по уровню ослабления звуковой энергии
Согласно представленной схеме уравнение баланса звуковой энергии выглядит так:
Iпад=Iпогл+Iотр+Iпр
Т.е. интенсивность падающего звука равна сумме интенсивностей поглощенного, отраженного и прошедшего звука.
Отношение интенсивности прошедшего звука к интенсивности падающего наз-ся коэффициентом звукопроводимости:
τ=Iпр/Iпад
Звукоизоляцией называется величина, обратная звукопроводимости. Звукоизоляция обозначает процесс отражения звука и служит для того, чтобы не пропускать звук через преграду. Значение звукоизоляции ЗИ,дБ;определяется след.образом:
ЗИ=10lg(1/τ)
Звукоизоляционные материалы, как правило, твердые ,не пропускающие звук из одного объема в другой. Поглощение звука в изолирующей конструкции может быть небольшим,ее действие основано на отражении звука от конструкции.
Механизм прохождения звука через ограждение заключается в том, что под воздействием падающих звуковых волн ограждение приводится в колебатнльное движение и само излучает звук.
Звукоизоляция следует так называемому закону масс, показывающему, что она возрастает с увеличением поверхностной массы преграды. Возрастание составляет 6дБ на каждое удвоение массы.эта же закономерность возрастания звукоизоляции проявляется при двукратном увеличении частоты.
m=pпрhпр
m-поверхностная масса
pпр-удельна ямасса преграды,кг/м3
hпр-ее толщина в м.
Зависимость звукоизоляции от массы и частоты:
ЗИ=20lg(mf)-60.
На определенных частотах закон массы нарушается вследствие так называемого пространственного резонанса, связанного с усилением звукоизлучения ограждения и с влиянием помещения, в котором расположена звукоизолирующая преграда.
В качестве примеров звукоизолирующих материалов можно привести сталь, силикатное стекло, органическое стекло.
Звукоизолирующая способность преграды (коэффициент затухания),[r] равна отношению интенсивностей звука I1 в падающих на преграду волнах к интенсивности звука I2 , в волнах, прошедших через преграду:
r = I1/I2. (1)
Коэффициент прохождения[r] связан с коэффициентом рассеяния [d] и коэффициентом отражения [E] соотношением, выражающим закон сохранения энергии
d + Е + r = 1. (2)
Звукоизоляция [R] дБ - десятикратный логарифм отношения (1) и выражается разностью значений интенсивности уровней звука
R = 10 lg r = 10 lgI1 – 10 lgI2, (3)
Интенсивность звука в падающих на преграду под углом j1 звуковых волнах определяется по формуле:
а в прошедших за преграду под углом G2 звуковых волнах по формуле
Звукоизолирующая способность границы раздела двух разных сред при падении на нее звуковой волны из среды с акустическим сопротивлением r1c1 среду с акустическим сопротивлением r2c2.
Обобщенное понятие звукоизоляции преграды выражается формулой
(5)
которая свидетельствует о том, что физическая сущность звукоизоляции обусловлена как отражением потока звуковой энергии от преграды, так и поглощением звуковой энергии в этой преграде.
Звукопоглощение– способность материала ослаблять интенсивность звука. Звукопоглощающая способность материала характеризуется потерей звуковой энергии при падении звуковых волн, и их распространении в материальной среде.
Звукопоглощающие материалы и конструкции служат для поглощения звука в объеме, где расположен источник звука, так и в соседних объемах.
В качестве звукопоглощающих, как правило, используются материалы, в которых происходит процесс перехода звуковой энергии в тепловую. Чаще всего это пористые и рыхлые волокнистые материалы, например маты из ваты из супертонкого стекловолокна, базальтового волокна и т.д. Падающие звуковые волны вызывают колебание воздуха в порах материала. Вследствие вязкости воздуха колебание его в таких порах сопровождается трением, и кинетическая энергия колеблющегося воздуха переходит в тепловую. Энергия, переносимая звуковыми волнами при уровнях, с которыми приходится иметь дело даже на очень шумных производствах, настолько мала, что увеличение температуры любого материала, полностью поглощающего звук, происходит на тысячные доли градуса.
Звукопоглощающие материалы принято характеризовать коэффициентом звукопоглощения .
Коэффициент звукопоглощения материала- отношение поглощенной энергии к падающей энергии звука. Т.о. коэффициент звукопоглощения определяется отношением интенсивности поглощаемого в конструкции звука к интенсивности падающего:
.
Коэффициент звукопоглощения зависит от частоты падающих звуковых волн и от угла их падения. При использовании звукопоглощающих облицовок важен так называемый диффузный коэффициент звукопоглощения, усредненный по разнообразным углам падения звуковых волн. Обычно указывается диффузный коэффициент звукопоглощения для частот 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, иногда строят частотные зависимости коэффициента звукопоглощения.
Звукопоглощение происходит путем перехода энергии звуковых колебаний главным образом в тепловую энергию за счет потерь на трение в пористом материале облицовки или поглотителя. Звукопоглощающие материалы подразделяют на 4 класса:
-
1) волокнисто-пористые - войлок, вата, акустическая штукатурка, стекловолокно, пенополиуретан и др.;
-
2) мембранные - ПВХ, ПП и др. полимерные пленки, тонкие листы фанеры или металла на обрешетке и т.п.;
резонансные - специальные конструкции, основанные на акустических свойствах резонаторов;
комбинированные из первых 3-х.
Примеры материалов и конструкций
Звукопоглощающий материал или поверхность | Толщина, мм | Значение в октавных полосах частот | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Плиты ПАО минераловатные, акустические | 20 | 0,02 | 0,03 | 0,17 | 0,68 | 0,98 | 0,86 | 0,45 | 0,20 |
Сталь | - | 0,01 | |||||||
Маты из супертонкого базальтового волокна | 50 | 0,1 | 0,25 | 0,7 | 0,98 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,95 |
Маты из отходов капронового волокна | 50 | 0,02 | 0,15 | 0,46 | 0,82 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Войлок строительный | 25 | 0,05 | 0,15 | 0,22 | 0,54 | 0,63 | 0,57 | 0,52 | 0,45 |
Стеклопластик | - | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,016 |
- Основные понятия науки бжд. Цель и задачи.
- Виды инструктажей
- Виды производственных шумов. Механические, электромагнитные и аэродинамические шумы в отдельных источниках. Действие на человека.
- Классификация, расследование и учет несчастных случаев на производстве. Действие персонала при нс на производстве.
- Действие электрического тока на человека. Параметры тока, влияющие на поражение.
- Основные причины нс на предприятиях в современных условиях.
- Технические причины производственного травматизма
- Организационные причины производственного травматизма
- Анализ производственного травматизма на предприятиях и учреждениях. Коэффициент травматизма.
- Напряжение шага и прикосновения., действующие на человека. Меры защиты.
- Параметры микроклимата. Выбор оптимальных и допустимых параметров.
- 10) Тепловое излучение тел. Меры защиты от тепловых излучений.
- 11) Классификация опасных и вредных производственных факторов. Примеры.
- 12) Анализ поражения человека в 3-фазных электрических сетях. Оценка опасности однофазного прикосновения в сетях с изолированной нейтралью при нормальных режимах сети.
- 13) Системы вентиляции. Требования к системам вентиляции.
- 14) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
- 15) Меры защиты человека от поражения электрическим током.
- 16) Защитное заземление. Принципы действия. Область применения. Нормы заземления.
- 17) Производственное освещение. Классификация и основные параметры. Нормирование.
- 18) Преимущества и недостатки источников света.
- 19) Выбор режима нейтрали электрической цепи. Схемы цепей с различным режимом нейтрали.
- 20) Анализ поражения человека в 3-фазных электрических сетях. Оценка опасности однофазного прикосновения в сетях с изолированной и глухозаземленной нейтралью при аварийном режиме сети.
- 21) Анализ поражения человека в 3-фазных электрических сетях. Оценка опасности однофазного прикосновения в сетях с глухозаземленной нейтралью при нормальных режимах сети.
- 22) Анализ поражения человека в 3-фазных электрических сетях. Оценка опасности двухфазного прикосновения в сетях с изолированной и глухозаземленной нейтралью.
- 23) Классификация трехфазных сетей при напряжении до 1000в по режиму нейтрали и по режиму работы (согласно пуэ)(схемы с расшифровкой условленных обозначений)
- 24) Расчет производственного освещения. Достоинства и недостатки ламп накаливания. Достоинства и недостатки газоразрядных ламп.
- 25) Зануление. Область применения. Назначение отдельных элементов.
- 26) Производственная вибрация. Источники и причины вибрации. Основные параметры, нормирования гигиенической вибрации.
- 27) Средства снижения вибрации в источнике.
- 28) Методы защиты от вибрации на путях распространения. Область применения методов.
- 29) Производственный шум. Нормирование. Защита от шума на путях распространения.
- 30) Законодательные акты по охране труда. Правила и нормы по от, Основные принципы и направления государственной политики в области от.
- 31) Права и обязанности работающего и работодателя на производстве
- 32) Напряжение прикосновения. Определение. Оценка напряжения прикосновения.
- 33) Частотный спектр шума. Низкочастотный, среднечастотный, высокочастотный шум. Действие на человека.
- 34) Пороговые значений электрического тока, его параметры и действие на организм.
- 35) Средства пожарно-охранной сигнализации.
- 36) Сопротивление человека, род и частота тока, как факторы, оказывающие влияние на степень воздействия тока на человека.
- 37) Технические способы и средства защиты для обеспечения электробезопасности
- 38) Основные светотехнические величины и единицы их измерения: световой поток, сила света, освещенность, коэффициент освещенности.
- 39) Широкочастотный, тональный шум. Постоянный и непостоянный шум. Действие шума на человека.
- 40) Классификация производственного освещения. Выбор норм освещения.
- 41) Методы снижения шума. Звукоизоляция (физическая сущность, материал. Звукопоглощение (физическая сущность, материал).
- 42) Категории помещений по взрывопожарной опасности.
- 43) Основные причины пожаров. Основные способы тушения пожаров.
- 44) Средства пожаротушения и основные огнегасящие вещества
- 45) Типы веществ по пожароопасности.