ГОСТ 11214-86. Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры
ГОСТ 17187-81. Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 20444-85. Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики
ГОСТ 23337-78. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий
ГОСТ 23941-2002. Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования
ГОСТ 24146-89. Зрительные залы. Метод измерения времени реверберации
ГОСТ 24699-2002. Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия
ГОСТ 25902-83. Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи
СНиП 23-03-2003. Защита от шума
СНиП 32-02-2003. Метрополитены.
НА СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ МЕТРОПОЛИТЕНОВ
3.1.1. Источниками шума на наземных объектах метрополитенов являются:
- поезда метрополитенов;
- транспорт;
- вентиляционное оборудование и компрессоры;
- технологическое оборудование;
- площадки погрузоразгрузочных работ;
- строительные машины и механизмы.
По характеру изменения во времени шумы подразделяют на постоянные и непостоянные, в зависимости от того, изменяется ли уровень звука за время наблюдения не более или более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике "медленно" шумомера [1]. К постоянным шумам могут быть отнесены, например, шумы вентиляционных систем, компрессоров, трансформаторов, к непостоянным шумам - шумы автомобильного и железнодорожного транспорта, землеройных машин, подъемных механизмов и т.п.
3.1.2. Работы по снижению шума осуществляются по следующим основным направлениям:
- в источниках шума конструктивными методами (создание и применение малошумных агрегатов и экипажей);
- административными методами (регламентация времени работы источников шума);
- на пути распространения шума от источника до объектов шумозащиты архитектурно-планировочными и инженерно-строительными методами и средствами.
Настоящий Свод правил рассматривает главным образом средства снижения шума на пути его распространения.
3.1.3. Средства шумозащиты, способствующие обеспечению допустимых уровней шума, следует разрабатывать на основе акустических расчетов.
3.1.4. Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц [1]. Допускается использовать уровень звука
3.1.5. Оценка соответствия допустимым уровням для источников, создающих постоянный шум на защищаемых объектах, производится по формуле
где
N - число одновременно работающих источников шума;
Оценку соответствия шумового режима нормативным требованиям допускается выполнять по формуле
где
Таблица 3.1
Относительная частотная характеристика А шумомера по ГОСТ 17187
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Среднегео- ?31,5 ? 63 ? 125 ? 250 ? 500 ?1000 ?2000 ?4000 ?8000?
?метрическая? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?частота ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?октавной ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?полосы, Гц ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?К , дБ ?-39,4?-26,2?-16,1?-8,6 ?-3,2 ? 0 ?+1,2 ?+1,0 ?-1,1?
? Аi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Отрицательное значение величин
3.1.6. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентный
3.1.7. При работе на объекте метрополитена источников, создающих непостоянный шум, оценка соответствия нормативным требованиям выполняется по формулам:
где
- общий уровень звука в расчетной точке, определяемый как энергетическая сумма суммарного уровня звука . (3.7)При этом вначале определяется суммарный уровень по формуле (3.2), а затем выполняется коррекция А по формуле (3.4).
Суммарный эквивалентный уровень звука от источников непостоянного шума рассчитывают по формуле
, (3.8)где
N' - число источников непостоянного шума, работающих в течение времени оценки шумового воздействия (16 ч днем, 8 ч ночью [1]).
Эквивалентный уровень звука
, (3.9)где m - число интервалов с различными значениями уровня звука во времени
3.1.8. Если суммарный шум в расчетной точке превышает допустимый уровень (
> 0 или > 0; > 0 или > 0), следует определить источники повышенного шума в данной расчетной точке и для каждого из них определить требуемое снижение шума.Требуемое снижение шума следует определять отдельно для каждого источника из групп однотипных источников шума.
Примечание. Однотипными считают источники, для которых в рассматриваемой расчетной точке установлены одинаковые значения допустимых уровней шума (например, вентиляторы).
Требуемое снижение шума
Если группа однотипных источников содержит источники шума, уровни звукового давления в расчетной точке от которых различаются более чем на 10 дБ, такую группу разбивают на две подгруппы: подгруппу источников шума, уровни звукового давления от которых в рассматриваемой расчетной точке не более чем на 10 дБ отличаются от максимального уровня звукового давления в данной расчетной точке, и подгруппу остальных источников шума с более низкими уровнями звукового давления.
Для каждого из источников первой подгруппы вычисляют
, (3.10)где
Для каждого источника шума второй подгруппы расчет требуемого снижения шума выполняется по формуле
, (3.11)где n - общее число принимаемых в расчет источников шума.
В n не следует включать источники шума, создающие в расчетной точке уровни звукового давления ниже допустимых на величину
, (3.12)где
3.1.9. Расчетные точки рекомендуется располагать на кратчайшем расстоянии от наиболее интенсивных источников шума на объекте метрополитена, в наиболее характерных местах: для зданий и сооружений в 2 м от наружных ограждающих стен на высоте 1,5 м от пола первого и последнего этажа; для территорий не менее чем в 2 м от стен окружающих зданий и сооружений на высоте 1,5 м от поверхности земли; для помещений в 2 м от окна на высоте 1,5 м от поверхности пола.
3.1.10. Оценка уровней шума в расчетных точках должна выполняться для дневного и ночного периода суток (с 7 до 23 ч и с 23 до 7 ч [1]) и учитывать максимальную интенсивность уровня звука источника в течение получасового периода времени. Оценку зашумленности зданий и территорий от источников шума на объектах метрополитена для дневного периода суток рекомендуется выполнять для условий наиболее интенсивной работы оборудования (например, при движении поездов метро в "час пик"). Оценку уровня звука в помещениях, обеспеченных приводной вентиляцией, необходимо выполнять с учетом звукоизоляции закрытого окна. В остальных случаях рекомендуется учитывать звукоизоляцию открытой форточки, створки или фрамуги, которую для оценок принимают равной 10 дБ.
3.1.11. Необходимые акустические расчеты и предложения по обеспечению допустимых уровней шума рекомендуется включать в состав проектной документации на всех основных стадиях проектирования.
3.2.1. При выборе расчетных точек следует учитывать следующие данные:
- расстояние от защищаемых от шума объектов до границы территории объекта метрополитена;
- расположение наиболее интенсивных источников шума на территории объекта и фактор направленности их излучения;
- наличие экранирующих зданий и сооружений на пути распространения шума;
- назначение защищаемых от шума объектов.
3.2.2. В соответствии с вышеуказанными данными совокупность расчетных точек будет включать:
а) точку, привязанную к защищаемому от шума объекту, ближайшему к границе территории объекта метрополитена;
б) точки, привязанные к защищаемым от шума объектам, ближайшим к наиболее интенсивным, не экранируемым источникам шума;
в) точки, привязанные к ближайшим к объекту метрополитена, защищаемым от шума объектам, к которым предъявляются более жесткие требования на допустимый уровень шума, чем выбранные в соответствии с рекомендациями а), б).
3.2.3. Для оценки допускается выбирать расчетные точки на территории застройки в 2 м от фасадов выбранных объектов защиты от шума на уровнях первого и последнего этажей.
3.3.1. Исходные данные
3.3.1.1. Для расчета ожидаемых уровней шума в расчетных точках необходимы следующие исходные материалы:
а) ситуационный план территории объекта метрополитена со всеми зданиями и сооружениями и прилегающей застройкой;
б) спецификация оборудования и его параметры, необходимые для акустических расчетов:
- для технологического оборудования - тип и значения уровней излучаемой звуковой мощности или экспериментальные значения уровней звукового давления в октавных полосах частот;
- для вентиляционного оборудования - номер вентилятора, его КПД, частота вращения рабочего колеса и его диаметр в процентах от номинального, расход воздуха и напор его потока; для крышных вентиляторов - окружная скорость и диаметр рабочего колеса; для вытяжных вентсистем - общая длина воздуховода от вентилятора до выбросного отверстия, размеры его поперечного сечения (диаметр), количество и характер поворотов и расширений;
- для источников непостоянного шума, функционирующих на территории объекта метрополитена вне укрытий, - эквивалентные и максимальные уровни звуковой мощности;
в) местоположение установки шумного оборудования и наружных отверстий вентсистем и углы между нормалями к наружным ограждениям, за которыми находится это оборудование (нормалями к наружным отверстиям вентсистем), и направлениями в расчетную точку (рисунок 3.1);
г) высота и ширина экранирующих зданий и сооружений - для оценки величины снижения уровней звука за счет экранирования;
д) характер и периоды работы шумного оборудования.
![]() S - источник шума; R - расчетная точка
Рисунок 3.1. Схема для определения угла
между нормалью к наружному ограждению
и направлением в расчетную точку
3.3.2. Этапы расчета
3.3.2.1. Акустический расчет состоит из следующих основных этапов:
а) выявление источников шума и предварительное ранжирование их по уровню излучаемой звуковой мощности;
б) выбор расчетных точек;
г) определение уровней шума в расчетных точках;
д) определение требуемого снижения уровней шума в расчетных точках.
3.3.3. Расчет уровней звукового давления
3.3.3.1. Уровень звукового давления в октавных полосах частот в расчетной точке на территории застройки при источнике шума, расположенном открыто, определяют по формуле
где
, на поверхности грунта или ограждающих конструкций зданий и сооружений - , в двухгранном угле, образованном ограждающими конструкциями зданий и сооружений и поверхностью грунта, - ;Порядок определения значений шумовых характеристик источников шума установлен в 3.3.4.
В общем случае
Примечания. 1. Значения слагаемых в формуле (3.14) для локальных источников шума определяют в соответствии с методами СНиП 23-03, ИСО 9613-1 [2], ИСО 9613-2 [3], руководств [4], [5] и рекомендаций [6].
2. Каждое слагаемое должно рассчитываться в отдельности и таким образом, как будто остальные составляющие отсутствуют.
3. Слагаемые в формуле (3.14) являются положительными, если они приводят к снижению уровня звукового давления. В том случае, если уровень звукового давления увеличивается, то слагаемое должно иметь отрицательный знак.
3.3.3.2. Для источников шума, расположенных в помещениях, уровень звукового давления
Вычисление значения
- зависимости от угла Таблица 3.2
Зависимость фактора направленности от угла
Снижения уровня звукового давления
При отсутствии на пути распространения звука преград в виде экранов или полос зеленых насаждений принимают
3.3.3.3. Если источником шума является воздухозаборное или выбросное отверстие систем, использующих вентиляторы или компрессоры, ожидаемые уровни звукового давления в расчетных точках следует определять по формуле
, (3.15)где
- суммарное снижение уровня звуковой мощности по пути распространения звука в воздуховоде в i-й октавной полосе, дБ, определяемое по 3.3.4.5;![]() а - всасывание или выпуск в одну сторону через жалюзи;
б - то же, через решетку;
в - равномерный выпуск во все стороны через жалюзи;
1 - шахта или канал; 2 - жалюзи; 3 - решетка
Рисунок 3.2. Показатель направленности излучения шума
вентиляционных систем при выходе его в атмосферу
3.3.3.4. При необходимости, уровни звукового давления в защищаемом от шума помещении определяются по формуле
, (3.16)где
3.3.4.1. Значения уровня звуковой мощности
3.3.4.2. Для источников непостоянного шума в качестве
3.3.4.3. Уровень звуковой мощности
, (3.17)где
Значения
, (3.18)где
Значение постоянной помещения
, (3.19)где
Таблица 3.3
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Тип ? Описание ?В ?
?помещения? ? 1000?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ?Металлообрабатывающие мастерские, вентиляционные?V/20 ?
? ?камеры, генераторные залы и т.п. ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ?Лаборатории, деревообрабатывающие ?V/10 ?
? ?мастерские и т.п. ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 3.4
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Объем ? Частотный множитель мю, для среднегеометрических ?
?помещения? частот октавных полос, Гц ?
? V, м3 ????????????????????????????????????????????????????????
? ? 63 ? 125 ? 250 ? 500 ? 1000 ? 2000 ? 4000 ?8000 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Меньше 20? 0,8 ? 0,75 ? 0,7 ? 0,8 ? 1 ? 1,4 ? 1,8 ? 2,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?200 - ? 0,65 ? 0,62 ? 0,64 ? 0,75 ? 1 ? 1,5 ? 2,4 ? 4,2 ?
? 1000? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Больше ? 0,5 ? 0,5 ? 0,55 ? 0,7 ? 1 ? 1,6 ? 3 ? 6 ?
?1000 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. Если длина помещения более чем в 5 раз превышает его ширину или высоту, постоянную помещения
где h - меньший размер помещения, м;
b - второй по величине размер помещения, м.
Снижение уровня звукового давления при прохождении звука через наружное ограждение определяют по формуле
где
Примечание. При выполнении наружных ограждений из традиционных строительных материалов (кирпич, бетон и т.п. материалов, применяемых для отапливаемых помещений)
.а) при излучении в воздуховод:
; (3.22)б) при излучении открытым патрубком:
; (3.23)в) при излучении через стенки корпуса вентилятора:
, (3.24)где
Q - объемный расход воздуха вентилятора, м3/с;
Примечание. При отсутствии данных о
Таблица 3.5
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ~ ?
? Вентилятор ? Критерий шумности L, дБ, ?
? ? для сторон ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? тип ? N ?диаметр ?нагнетания?всасывания? вокруг ?
? ? ?рабочего? ? ?вентилятора?
? ? ?колеса, ? ? ? ?
? ? ? % от ? ? ? ?
? ? ? D <*> ? ? ? ?
? ? ? н ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Радиальный ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Ц4-70 ?2,5; 3,2; 4; ?90 - 100? 53 ? 50 ? 51,5 ?
? ?5; 6,3; 8; ? 105 ? 56 ? 52 ? 54В ?
? ?10; 12,5 ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Ц4-76 ?8; 10; 12; 16;? 100 ? 50 ? 47 ? 48,5 ?
? ?20 ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Ц14-46?2,5; 3,2; 4; ? 100 ? 54 ? 51 ? 52,5 ?
? ?5; 6,3; 8 ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?ВВД ?8; 9; 11 ? 100 ? 60 ? 52 ? 56 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Ц10-28?2,5; 3,2; 4; 5? 100 ? 58 ? 53 ? 55,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?ЦП7-40?5; 6; 8 ? 100 ? 58 ? 53 ? 55,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Осевой ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?06-300?5; 6,3; 8; 10;? 100 ? 52 ? 52 ? 52 ?
? ?12,5 ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? н ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 3.6
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Вентилятор ? Поправка Дельта L , дБ, при ?
? ? 1i ?
? ? среднегеометрических частотах ?
? ? октавных полос, Гц ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?номер и тип?частота вращения,?63?125?250?600?1000?2000?4000?8000?
? ? об/мин ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Радиальный ? 930 - 1120 ? 6? 5 ? 7 ?13 ? 14 ? 20 ? 25 ? 31 ?
?Ц4-70 ? 1370 - 1700 ? 6? 5 ? 5 ?10 ? 14 ? 17 ? 22 ? 27 ?
?N 2,5; 3,2;? 2800 - 3360 ? 7? 7 ? 6 ? 6 ? 11 ? 15 ? 18 ? 23 ?
?4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Ц4-70: ? 350 - 450 ? 4? 6 ? 9 ?12 ? 16 ? 23 ? 30 ? 38 ?
?N 5; 6,3; ? 460 - 600 ? 5? 5 ? 8 ?11 ? 15 ? 20 ? 27 ? 34 ?
?8; 10; 12,5? 635 - 800 ? 5? 4 ? 7 ?10 ? 15 ? 18 ? 24 ? 30 ?
?Ц4-76 ? 850 - 1000 ? 6? 5 ? 5 ? 9 ? 11 ? 16 ? 22 ? 28 ?
? ? 1015 - 1290 ? 6? 5 ? 4 ? 8 ? 11 ? 15 ? 19 ? 27 ?
? ? 1300 - 1620 ? 7? 6 ? 5 ? 8 ? 11 ? 15 ? 19 ? 25 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Ц14-46 ? 720 ? 8? 6 ? 5 ? 6 ? 14 ? 18 ? 22 ? 27 ?
? ? 915 - 985 ? 9? 7 ? 6 ? 5 ? 13 ? 17 ? 21 ? 25 ?
? ? 1360 - 1455 ?10? 8 ? 6 ? 5 ? 7 ? 14 ? 18 ? 23 ?
? ? 2815 - 2900 ?12?10 ? 8 ? 6 ? 5 ? 7 ? 14 ? 18 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Ц10-28 ? 2810 - 2940 ?12? 4 ?11 ? 8 ? 9 ? 10 ? 14 ? 18 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?ЦП7-40 ? 600 - 700 ? 4? 6 ? 9 ?13 ? 17 ? 21 ? 26 ? 31 ?
? ? 800 - 1400 ? 6? 6 ? 6 ? 9 ? 13 ? 17 ? 21 ? 26 ?
? ? 1410 - 2600 ? 9? 6 ? 6 ? 6 ? 9 ? 13 ? 17 ? 21 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?ВВД ? 600 - 700 ? 4? 6 ? 9 ?13 ? 17 ? 21 ? 26 ? 31 ?
? ? 800 - 1400 ? 6? 6 ? 6 ? 9 ? 13 ? 17 ? 21 ? 26 ?
? ? 1410 - 1900 ? 9? 6 ? 6 ? 6 ? 9 ? 13 ? 17 ? 21 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Осевой ? 700 - 1400 ?13? 8 ? 8 ? 5 ? 7 ? 9 ? 15 ? 23 ?
?06-300 ? 1410 - 2800 ?18?13 ? 8 ? 8 ? 5 ? 7 ? 9 ? 15 ?
? ? 2810 - 2850 ?23?18 ?13 ? 8 ? 8 ? 5 ? 7 ? 9 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 3.7
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Д или? Снижение октавных уровней звуковой мощности ?
? возд ? Дельта L , дБ, при среднегеометрических частотах ?
? _ ? 2i ?
?\/S, мм ? октавных полос, Гц ?
? ????????????????????????????????????????????????????????
? ? 63 ? 125 ? 250 ? 500 ? 1000 ? 2000 ? 4000 ?8000 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 25 ? 24 ? 22 ? 19 ? 15 ? 10 ? 6 ? 2 ? 0 ?
? 50 ? 22 ? 19 ? 15 ? 10 ? 5 ? 2 ? 0 ? 0 ?
? 80 ? 20 ? 16 ? 11 ? 7 ? 3 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 100 ? 19 ? 14 ? 10 ? 5 ? 2 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 125 ? 18 ? 13 ? 8 ? 4 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 140 ? 16 ? 12 ? 8 ? 4 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 160 ? 16 ? 11 ? 7 ? 3 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 180 ? 15 ? 11 ? 6 ? 2 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 200 ? 14 ? 10 ? 6 ? 2 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 225 ? 14 ? 9 ? 5 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 250 ? 13 ? 8 ? 4 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 280 ? 12 ? 8 ? 3 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 315 ? 11 ? 7 ? 3 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 350 ? 11 ? 6 ? 2 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 400 ? 10 ? 5 ? 2 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 450 ? 8 ? 5 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 500 ? 8 ? 4 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 560 ? 8 ? 3 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 630 ? 7 ? 3 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 710 ? 6 ? 2 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 800 ? 5 ? 2 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 900 ? 5 ? 2 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 1000 ? 4 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 1250 ? 3 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 1400 ? 2 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 1600 ? 2 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 2000 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 2500 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Д - диаметр воздуховода, S - площадь?
? возд ?
?поперечного сечения конца прямоугольного воздуховода или?
?решетки. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 3.8
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Диаметр или ? Частотная поправка Дельта L , дБ при ?
? размер ? 3i ?
? стороны ? среднегеометрических частотах октавных полос, Гц ?
? патрубка ?????????????????????????????????????????????????????
?вентилятора,? 63 ? 125 ? 250 ? 500 ?1000 ?2000 ?4000 ?8000 ?
? мм ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 200 ? 4 ? 3 ? 2 ? 1 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 225 ? 3 ? 3 ? 2 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 250 ? 3 ? 3 ? 2 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 280 ? 4 ? 3 ? 2 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 315 ? 3 ? 3 ? 1 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 350 ? 3 ? 2 ? 2 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 400 ? 2 ? 3 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 450 ? 4 ? 1 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 500 ? 3 ? 2 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 560 ? 2 ? 3 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 630 ? 3 ? 2 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 710 ? 2 ? 2 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 800 ? 3 ? 1 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 900 ? 2 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 1000 ? 2 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 1250 ? 1 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 1400 ? 2 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 1600 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
? 2000 ? 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 3.9
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? КПД ?эта ?(0,91 - 0,99)эта ?(0,8 - 0,90)эта ? <0,8 эта ?
? ? max? max? max? max?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?дель-? 0 ? 2 ? 4 ? 5 ?
?та ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Значения уровня звуковой мощности
а) при излучении открытым патрубком или через стенки корпуса:
б) при излучении в воздуховод:
где
u - окружная скорость рабочего колеса, м/с;
D - диаметр рабочего колеса, м;
Таблица 3.10
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? _ ?
? Вентилятор ? Отвлеченный уровень L, дБ, для сторон ?
? ?????????????????????????????????????????????
? ? нагнетания ? всасывания ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Радиальный ? 28 ? 23 ?
?(центробежный) ? ? ?
?КЦ4-84, КЦ3-90 ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Осевой ? 19 ? 19 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 3.11
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Вентилятор ? Поправка Дельта L , дБ, при ?
? ? 1i ?
? ? среднегеометрических частотах октавных ?
? ? полос, Гц ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? тип ? частота ? 63 ?125 ?250 ?500 ?1000?2000?4000?8000?
? ? вращения, ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? об/мин ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Радиальный:? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? КЦ3-90 ? 400 - 480 ? 5 ? 4 ? 8 ? 10 ? 16 ? 23 ? 28 ? 33 ?
? КЦ4-84 ? 570 ? 7 ? 4 ? 6 ? 9 ? 15 ? 21 ? 26 ? 31 ?
? ? 920 - 950 ? 11 ? 5 ? 4 ? 8 ? 10 ? 16 ? 23 ? 28 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Осевой ? 720 - 920 ? 7 ? 6 ? 6 ? 9 ? 12 ? 16 ? 21 ? 29 ?
? ?1370 - 1400? 9 ? 7 ? 6 ? 6 ? 9 ? 13 ? 17 ? 23 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
3.3.4.5. Суммарное снижение уровня звуковой мощности
, (3.27)где
Снижение уровней звуковой мощности
Таблица 3.12
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?Поперечное?Гидравлический?Снижение уровня звуковой мощности, дБ, ?
?сечение ? диаметр D , ? при среднегеометрических частотах ?
?воздухо- ? г ? октавных полос, Гц ?
?вода ? мм ?????????????????????????????????????????
? ? ? 63 ?125 ?250 ?500 ?1000?2000?4000?8000?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?Прямо- ? 75 - 200 ?0,6 ?0,6 ?0,45?0,3 ?0,3 ?0,3 ?0,3 ?0,3 ?
?угольное ? 210 - 400 ?0,6 ?0,6 ?0,45?0,3 ?0,2 ?0,2 ?0,2 ?0,2 ?
? ? 410 - 800 ?0,6 ?0,6 ?0,3 ?0,15?0,15?0,15?0,15?0,15?
? ? 810 - 1600 ?0,45?0,3 ?0,15?0,1 ?0,06?0,06?0,06?0,06?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?Круглое ? 75 - 200 ?0,1 ?0,1 ?0,15?0,15?0,3 ?0,3 ?0,3 ?0,3 ?
? ? 210 - 400 ?0,06?0,1 ?0,1 ?0,15?0,2 ?0,2 ?0,2 ?0,2 ?
? ? 410 - 800 ?0,03?0,06?0,06?0,1 ?0,15?0,15?0,15?0,15?
? ? 810 - 1600 ?0,03?0,03?0,03?0,06?0,06?0,06?0,06?0,06?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечания. 1. При наличии теплоизоляции на металлических?
?воздуховодах данные таблицы 3.12 следует увеличить в 2 раза. ?
? (3) ?
? 2. Снижением уровней звуковой мощности Дельта L на прямых?
? Wi ?
?участках кирпичных и бетонных каналов можно пренебречь. ?
? 3. D = 4F/П, где F - площадь поперечного сечения, мм2;?
? г ?
?П - периметр сечения, мм. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 3.13
в прямоугольных поворотах
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Место облицовки ? Снижение уровня звуковой мощности, дБ, при ?
?и ширина поворота? среднегеометрических частотах октавных полос,?
? ? Гц ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? D, мм ? 63 ? 125 ? 250 ? 500 ?1000 ?2000 ?4000 ?8000?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Без облицовки: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 125 ? 0 ? 0 ? 0 ? 1 ? 5 ? 7 ? 5 ? 3 ?
? 250 ? 0 ? 0 ? 1 ? 5 ? 7 ? 5 ? 3 ? 3 ?
? 500 ? 0 ? 1 ? 5 ? 7 ? 5 ? 3 ? 3 ? 3 ?
? 1000 ? 1 ? 5 ? 7 ? 5 ? 3 ? 3 ? 3 ? 3 ?
? 2000 ? 5 ? 7 ? 5 ? 3 ? 3 ? 3 ? 3 ? 3 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?До поворота: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 125 ? 0 ? 0 ? 0 ? 1 ? 5 ? 8 ? 6 ? 8 ?
? 250 ? 0 ? 0 ? 1 ? 5 ? 8 ? 6 ? 8 ? 11 ?
? 500 ? 0 ? 1 ? 5 ? 8 ? 6 ? 8 ? 11 ? 11 ?
? 1000 ? 1 ? 5 ? 8 ? 6 ? 8 ? 11 ? 11 ? 11 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?После поворота: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 125 ? 0 ? 0 ? 0 ? 1 ? 6 ? 11 ? 10 ? 10 ?
? 250 ? 0 ? 0 ? 1 ? 6 ? 11 ? 10 ? 10 ? 10 ?
? 500 ? 0 ? 1 ? 6 ? 11 ? 10 ? 10 ? 10 ? 10 ?
? 1000 ? 1 ? 6 ? 11 ? 10 ? 10 ? 10 ? 10 ? 10 ?
? 2000 ? 6 ? 11 ? 10 ? 10 ? 10 ? 10 ? 10 ? 10 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?До и после ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?поворота: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 125 ? 0 ? 0 ? 0 ? 1 ? 6 ? 12 ? 14 ? 16 ?
? 250 ? 0 ? 0 ? 1 ? 6 ? 12 ? 14 ? 16 ? 18 ?
? 500 ? 0 ? 1 ? 6 ? 12 ? 14 ? 16 ? 18 ? 18 ?
? 1000 ? 1 ? 6 ? 12 ? 14 ? 16 ? 18 ? 18 ? 18 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Данные справедливы, если длина облицованного?
?участка составляет не менее 2D, а толщина облицовки b равна 10%?
?ширины D. Для облицовок меньшей толщины длину облицованного?
?участка следует пропорционально увеличивать. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 3.14
для плавных поворотов и прямых колен
Снижение уровней звуковой мощности
а) при размерах поперечного сечения воздуховода, мм, меньших указанных в таблице 3.15, - по формуле
где
(3.29)б) при размерах поперечного сечения воздуховода, мм, равных или больших указанных в таблице 3.15, - по формулам:
Таблица 3.15
При плавном переходе воздуховода от одного сечения к другому снижение уровней звуковой мощности не учитывают.
Снижение уровней звуковой мощности в сетчатых фильтрах не учитывают.
Снижение уровней звуковой мощности в калориферах и воздухоохладителях следует принимать равным 1,5 дБ.
Суммарное снижение уровней звуковой мощности в секциях центральных кондиционеров или типовых приточных камер можно принимать равным
3.3.5.1. В случае расположения источника шума в свободном пространстве поправка
где r - расстояние между источником шума и приемной точкой, м;
3.3.5.2. При расположении расчетной точки на территории достаточно плотной застройки из-за наличия большого числа отражений от соседних объектов и сооружений значения
, (3.32)где обозначения те же, что в формуле (3.31).
3.3.6.1. Снижение уровня звукового давления вследствие поглощения звука в воздухе следует определять по формуле [3], [12]
, (3.33)где
Коэффициент поглощения звука в воздухе сильно зависит от частоты звука и относительной влажности атмосферного воздуха. В меньшей степени он зависит от температуры, а также от давления, зависимость от которого становится заметной лишь на больших высотах - более 1000 м. От состояния погоды коэффициент поглощения в воздухе практически не зависит. Зависимость коэффициента
Таблица 3.16
Коэффициент поглощения звука в воздухе
3.3.7.1. При вычислении поправки
![]() отраженного от плоскости Р
от источника до приемника над поверхностью Р
Различают следующие покрытия (поверхности):
1. Жесткая поверхность. Это асфальт, бетонное покрытие, вода и другие виды грунтового покрытия, имеющие малую пористость. Например, утрамбованный грунт, встречающийся наиболее часто вблизи промышленных площадок, может рассматриваться как твердое покрытие.
2. Мягкая поверхность. Это земля, покрытая травой, с деревьями и другой растительностью, все виды пористого грунта, пригодные для роста растений, и, в частности, пахотная земля.
3. Очень мягкая поверхность. Сюда относятся очень пористые покрытия, такие, как поверхности, покрытые снегом, иголками хвойных деревьев и аналогичными веществами.
4. Смешанное покрытие. Это грунтовые поверхности, которые включают в себя области как с твердым, так и с мягким покрытием.
3.3.7.2. Снижение уровня звукового давления за счет подстилающей поверхности
![]() Рисунок 3.4. Разделение области между источником звука
и расчетной точкой на три части
1. При максимальном расстоянии
2. При максимальном расстоянии
3. Промежуточная область лежит между областью источника и областью расчетной точки. При условии
Расстояние
Далее расчет снижения уровня
вычислить компоненту поглощения
вычислить компоненту поглощения
если имеет место неравенство
Таблица 3.17
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Средне октавные? А , дБ ? А , дБ ? А , дБ ?
? частоты, Гц ? s ? r ? m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 63 ? -1,5 ? -1,5 ? -3q ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 125 ?(а х G ) - 1,5 ?(а х G ) - 1,5 ? -3q(1 - G ) ?
? ? s s ? r r ? m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 250 ?(b х G ) - 1,5 ?(b х G ) - 1,5 ? -3q(1 - G ) ?
? ? s s ? r r ? m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 500 ?(с х G ) - 1,5 ?(с х G ) - 1,5 ? -3q(1 - G ) ?
? ? s s ? r r ? m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1000 ?(d х G ) - 1,5 ?(d х G ) - 1,5 ? -3q(1 - G ) ?
? ? s s ? r r ? m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2000 ?(1 - G ) - 1,5 ?(1 - G ) - 1,5 ? -3q(1 - G ) ?
? ? s ? r ? m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 4000 ?(1 - G ) - 1,5 ?(1 - G ) - 1,5 ? -3q(1 - G ) ?
? ? s ? r ? m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 8000 ?(1 - G ) - 1,5 ?(1 - G ) - 1,5 ? -3q(1 - G ) ?
? ? s ? r ? m ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Рассчитать общее снижение уровня звукового давления вследствие влияния покрытия территории для каждого октавного диапазона по формуле
Коэффициенты а, b, с, d в таблице 3.17 являются в общем случае функциями высот и определяются следующим образом:
, , , ; (3.35) , , , .При этом сами функции a(h), b(h), c(h), d(h) равны:
; (3.36) ; (3.37) ; (3.38) . (3.39)Примечания. 1. При выполнении неравенства
коэффициент q равен нулю, так что для промежуточной зоны оказывается 2. При выполнении обратного неравенства
коэффициент q для промежуточной зоны вычисляется с помощью следующего соотношения:3.3.7.3. Расчет снижения уровня звука за счет подстилающей поверхности
![]() Рисунок 3.5. Снижение уровня звука
при его распространении над жесткой поверхностью
Здесь по оси абсцисс отложено отношение
, а по оси ординат искомое снижение , дБ. График справедлив при условии, что разность длин отраженного и прямого луча ( (3.41)Искомое затухание
3.3.7.4. Снижение уровня звукового давления вследствие влияния акустически мягкого покрытия территории
Таблица 3.18
Снижение уровня звукового давления
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Мягкая поверхность (трава, растительность и т.п.), h = 1,8 м ?
? r ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?высота?расстоя-? частота, Гц ?
?источ-?ние r ,??????????????????????????????????????????????????
?ника, ? sr ? 125 ? 250 ? 500 ? 1000 ? 2000 ? 4000 ?
?м ?м ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0,1 ? 10 ? -5,7 ? -5,0 ? -3,6 ? -1,4 ? 1,1 ? 4,1 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 20 ? -5,6 ? -4,6 ? -1,8 ? 1,9 ? 5,1 ? 8,5 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 40 ? -5,5 ? -3,9 ? -1,4 ? 6,7 ? 10,1 ? 13,7 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 60 ? -5,4 ? -3,3 ? 4,2 ? 9,8 ? 13,2 ? 16,9 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 80 ? -5,4 ? -2,7 ? 6,8 ? 12,2 ? 15,5 ? 19,3 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 100 ? -5,3 ? -2,2 ? 9,2 ? 14,0 ? 17,4 ? 21,1 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0,3 ? 10 ? -5,4 ? -4,3 ? -0,9 ? 5,9 ? -2,5 ? -1,9 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 20 ? -5,4 ? -4,0 ? -0,1 ? 6,3 ? -0,1 ? -3,0 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 40 ? -5,4 ? -3,4 ? 2,9 ? 10,2 ? 4,1 ? -2,9 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 60 ? -5,3 ? -2,8 ? 5,8 ? 13,1 ? 7,1 ? -0,4 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 80 ? -5,2 ? -2,2 ? 8,4 ? 15,3 ? 9,3 ? 1,7 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 100 ? -5,2 ? -1,7 ? 10,8 ? 17,1 ? 11,1 ? 3,4 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1,2 ? 10 ? -4,0 ? 2,0 ? 0,1 ? -3,0 ? -3,0 ? -3,0 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 20 ? -4,8 ? -1,9 ? 7,5 ? -2,7 ? -3,0 ? -3,0 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 40 ? -4,9 ? -2,1 ? 6,9 ? 0,5 ? -3,0 ? -3,0 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 60 ? -4,9 ? -1,6 ? 9,1 ? 2,9 ? -3,0 ? -3,0 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 80 ? -4,8 ? -1,0 ? 11,6 ? 4,8 ? -2,8 ? -3,0 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 100 ? -4,8 ? -0,5 ? 13,8 ? 6,4 ? -1,5 ? -3,0 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
3.3.7.5. Снижение уровня звукового давления вследствие влияния акустически очень мягкого покрытия территории
Примечания. 1. Снижение уровня звукового давления при промежуточных параметрах задачи следует рассчитывать интерполяцией данных.
2. Расчет снижения уровня звукового давления с помощью таблицы 3.19 дает удовлетворительные результаты при толщине снежного покрова более 10 см [12]. При меньшей толщине покрова затухание в трех нижайших октавах оказывается на несколько децибел больше.
Таблица 3.18
Снижение уровня звукового давления
при очень мягком покрытии
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Очень мягкая поверхность (снег, хвоя и т.п.), h = 1,8 м ?
? r ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?высота?расстоя-? частота, Гц ?
?источ-?ние r ,??????????????????????????????????????????????????
?ника, ? sr ? 125 ? 250 ? 500 ? 1000 ? 2000 ? 4000 ?
?м ?м ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0,1 ? 10 ? -3,1 ? 0,8 ? 3,9 ? 6,0 ? 7,3 ? 7,0 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 20 ? -1,5 ? 5,2 ? 8,6 ? 10,9 ? 12,3 ? 11,9 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 40 ? 1,4 ? 11,1 ? 14,0 ? 16,3 ? 17,7 ? 17,3 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 60 ? 3,9 ? 14,8 ? 17,3 ? 19,6 ? 21,0 ? 20,7 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 80 ? 6,2 ? 17,3 ? 19,7 ? 22,0 ? 23,4 ? 23,1 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 100 ? 8,4 ? 19,3 ? 21,6 ? 23,8 ? 25,3 ? 24,9 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0,3 ? 10 ? -2,3 ? 2,8 ? 5,0 ? -0,8 ? -3,0 ? -3,0 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 20 ? -0,8 ? 7,0 ? 9,1 ? 2,9 ? -2,9 ? -3,0 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 40 ? 2,0 ? 12,8 ? 14,2 ? 7,9 ? 1,4 ? -3,0 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 60 ? 4,6 ? 16,5 ? 17,5 ? 11,2 ? 4,5 ? -1,3 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 80 ? 6,9 ? 19,0 ? 18,2 ? 13,5 ? 6,8 ? 0,8 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 100 ? 9,1 ? 21,0 ? 21,7 ? 15,4 ? 8,6 ? 2,6 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1,2 ? 10 ? 0,1 ? 4,5 ? -2,5 ? -2,5 ? -2,5 ? -2,5 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 20 ? 0,9 ? 7,0 ? -0,7 ? -3,0 ? -3,0 ? -3,0 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 40 ? 3,6 ? 11,6 ? 3,3 ? -3,0 ? -3,0 ? -3,0 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 60 ? 6,3 ? 14,8 ? 6,3 ? -0,6 ? -3,0 ? -3,0 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 80 ? 8,7 ? 17,1 ? 8,5 ? -1,5 ? -3,0 ? -3,0 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? 100 ? 10,9 ? 18,9 ? 10,3 ? 3,2 ? -2,6 ? -3,0 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
3.3.7.6. Снижение уровня звука вследствие влияния смешанного покрытия территории
3.3.7.7. Приближенный расчет снижения уровня звука вследствие влияния акустически мягкого и смешанного покрытия территории
где
Примечания. 1. Наибольший интерес представляет уровень звука с коррекцией А шума, который не должен быть чистым тоном. При этом спектр шума не содержит значительных дискретных составляющих.
2. Спектр шума практически широкий и гладкий. Для большинства шумовых источников, состоящих из множества разнообразных источников, практически это всегда имеет место. Например, таковыми являются шумы строительных площадок и транспортных потоков.
3. Отрицательные значения
4. Для коротких дистанций формула (3.42) предсказывает нулевой результат. В этом случае расчет надо производить по точным формулам (3.34) - (3.40).
3.3.7.8. Снижение уровня звукового давления вследствие влияния покрытия территории
3.3.8. Снижение уровня звукового давления экранами
3.3.8.1. При распространении звука через верхний край экрана (рисунок 3.6), а также по ветру снижение уровня звукового давления экраном
![]() При дифракции звука на вертикальных ребрах экрана (см. рисунок 3.6) снижение уровня звукового давления экраном
где
Примечания. 1. Для очень больших расстояний и очень высоких экранов потери
2. При расчете потерь звука, излучаемого многочисленными источниками строительных площадок и промышленных предприятий, расположенных в высоких строениях (более 10 м над землей), а также от мощных акустических источников, расположенных внутри заводов, необходимо использовать выражение (3.44) для определения среднего значения уровня звукового давления.
3. При прохождении дороги через пониженный участок местности (выемка) возможно дополнительное поглощение звука, не учтенное в формуле (3.43). Это происходит за счет поглощения звука поверхностью вне понижения.
3.3.8.2. Снижение уровня звукового давления экраном
![]() при его однократной дифракции на тонком экране
В этом случае число Френеля N следует рассчитывать согласно формуле [3]
где
3.3.8.3. Эффект установки тонкого экрана для данного числа Френеля рассчитывается по формуле [3], [12]
где
К - поправочный коэффициент, учитывающий метеорологические условия распространения звука. Коэффициент К рассчитывается согласно следующей формуле [2]:
. (3.47)При расстояниях
При расчете величины
3.3.8.4. Для толстых экранов, а также объектов конечной толщины (насыпи, дома) дифракция звука может происходить дважды - как на передней, так и на задней кромке экрана (рисунок 3.8). В отличие от (3.46) потери установки экрана определяются в этом случае следующим образом [3]:
где
; (3.49)Примечания. 1. Выражение (3.48) осуществляет плавный переход в формуле (3.46) от однократной дифракции, когда
2. Эффективность экрана может оказаться меньше величины, рассчитанной по формулам (3.43) - (3.50). Это возможно в результате многократного переотражения звука между источником и акустически жестким экраном, а также отражения звука от других акустически жестких поверхностей. Эти поверхности могут располагаться недалеко от пути прохождения звука от его источника до расчетной точки.
3. Выражение
![]() при двукратной дифракции на толстом экране
Ослабление звука с помощью двух экранов рассчитывается с помощью формулы (3.48) для двойной дифракции звука, как показано на рисунке 3.9. Ослабление звука тремя или более экранами рассчитывается приближенно с помощью того же уравнения (3.48) выбором двух наиболее эффективных экранов и пренебрегая действием других экранов.
![]() Рисунок 3.9. Распространение лучей звука
при двукратной дифракции на двух экранах
3.3.8.5. Вопросы, связанные с выбором и применением конкретных конструкций экранов и других наружных ограждений, обеспечивающих требуемое экранирование объектов, изложены в Приложении В [14].
3.3.9.1. Снижение уровня звукового давления может происходить и за счет других дополнительных факторов. Отражение звука от окружающих объектов может приводить к образованию дополнительных мнимых источников шума. Зеленые насаждения могут образовывать преграду на пути прямого распространения звука. Снижение уровня звукового давления может происходить и вследствие ограничения угла видимости источника шума из расчетной точки.
Отражения должны рассматриваться в качестве мнимых источников звука. Эти отражения от потолков или поверхностей, более или менее вертикальных фасадов зданий, обычно усиливают звук в точке приема. Эффект отражения звука от земной поверхности не должен учитываться, поскольку он включен в общие формулы (3.13), (3.14) в качестве составляющей
3.3.9.1.1. Отражения от препятствий рассчитываются согласно приведенной ниже методике при следующих условиях:
- зеркальное отражение происходит таким образом, как показано на рисунке 3.10;
- величина коэффициента отражения от поверхности объекта должна быть больше 0,2;
- характерные размеры отражающей поверхности должны быть велики по сравнению с длиной волны звука, соответствующей среднегеометрической частоте октавной полосы. При этом должно иметь место следующее неравенство:
, (3.51)где
![]() в расчетную точку R из мнимого источника
При прохождении расстояния
отражается от плоскости под углом, равным углу падения
При невыполнении одного из перечисленных выше условий для данного октавного диапазона отражения не учитываются.
3.3.9.1.2. При расчете снижения уровня звукового давления действительный и мнимый источники рассматриваются отдельно. Уровень звуковой мощности мнимого источника в октавных диапазонах вычисляется по следующей формуле [3]:
, (3.52)где
Ф - фактор направленности источника в направлении мнимого изображения расчетной точки (точка
При отражении звука от объектов с жесткими поверхностями, имеющих цилиндрическую форму, коэффициент отражения рассчитывается по формуле
, (3.53)где D - диаметр цилиндра;
![]() Рисунок 3.11. Отражение звука от цилиндра
При отсутствии данных о коэффициенте отражения его значение может быть приближенно оценено с помощью таблицы 3.20.
Таблица 3.20
Коэффициент отражения
Для мнимого источника звука величины
3.3.9.1.3. Приближенная оценка отражения звука от вертикальных поверхностей типа внешних стен зданий может производиться также с помощью формулы, приведенной в 3.3.7.3. Для этих целей необходимо воспользоваться рисунком 3.3 и считать, что отражающая плоскость Р является внешней стеной. Расчет производится на основе вычисления разности длин прямого
Примечания. 1. Для эффективного отражения звука необходимо, чтобы стена в точке отражения была плоской, по крайней мере на расстоянии одной длины волны самой низкой частоты в спектре шума.
2. Поскольку отражение усиливает звук, то знак
3. В случае существования нескольких отражающих поверхностей их вклад суммируется.
3.3.9.2. Полосы зеленых насаждений дают существенное снижение уровней звукового давления
, м, проходимой звуком через плотную листву участка полосы зеленых насаждений.![]() Рисунок 3.12. Определение расстояния
Снижение
Таблица 3.21
Постоянная В и коэффициент
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Величина ? Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц ?
? ????????????????????????????????????????????????????????
? ? 63 ? 125 ? 250 ? 500 ? 1000 ? 2000 ? 4000 ?8000 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?В, дБ ? 0 ? 0 ? 1 ? 1 ? 1 ? 1 ? 2 ? 3 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?альфа ,? 0,02 ? 0,03 ? 0,04 ? 0,05 ? 0,06 ? 0,08 ? 0,09 ?0,12 ?
? зел ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?дБ/м ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
При выполнении приближенных расчетов можно воспользоваться формулой
где
Примечания. 1. Деревья и кустарники являются плохими барьерами для шума. Затухание звука за счет экранирования ими шума оказывается в общем невелико. Однако их корни приводят к пористости подстилающей поверхности, над которой распространяется звук. Поэтому наибольший эффект в ослаблении звука обеспечивается не в результате экранирующего действия растительности, а за счет увеличения снижения звука подстилающей поверхностью, которое учитывается поправкой
2. Формулы (3.54) и (3.55) можно использовать при ширине полосы зеленых насаждений не более 200 м. Для участка пути
3.3.9.3. Снижение уровня звукового давления
, (3.56)где
![]() Рисунок 3.13. Примеры разбивки территории
в окрестности линии метро на участки,
отличающиеся по условиям распространения шума
3.4.1. На селитебной территории в окрестности наземных объектов метрополитена могут располагаться нестационарные источники непостоянного шума, такие, как рельсовый и автомобильный транспорт. Шумовой характеристикой потоков рельсового транспорта являются максимальный
3.4.1.1. При рассмотрении движущихся объектов их можно рассматривать в зависимости от их размеров, расстояния до них и других условий как точечные или как линейные. При очень больших расстояниях отдельные объекты излучают шум как сферические точечные источники, и тогда снижение звука с расстоянием происходит по закону
, (3.57)где r - расстояние между объектом и приемной точкой, м;
Примечание. Поправка
3.4.1.2. При рассмотрении транспортных потоков вблизи расчетной точки последние могут рассматриваться зачастую как линейные источники звука с цилиндрической расходимостью. В этом случае относительное снижение уровня звука
, (3.58)где r - кратчайшее расстояние между транспортной линией и приемной точкой, м;
Примечания. 1. Поправка
2. Формулой (3.58) необходимо пользоваться при расчете эквивалентного уровня звука, производимого автомобильным и рельсовым транспортом.
3.4.1.3. В случае, когда протяженный линейный источник звука конечной длины l можно представить в виде суммы некогерентных излучателей, снижение уровня звука в свободном пространстве описывается следующей формулой:
, (3.59)где r - расстояние между приемной точкой и линией по перпендикуляру к ней, м;
Примечания. 1. Поправка
2. При расчете максимального уровня звука, вызванного проходящим составом рельсового транспорта, необходимо пользоваться формулой (3.59).
3.4.2. Расчет эквивалентного уровня звука, создаваемого поездами метро, необходимо производить согласно следующей формуле:
где n - число пар поездов в час, пар/ч;
v - скорость движения поезда, км/ч;
r - расстояние между приемной точкой и осью пути, ближайшего к расчетной точке, м;
l - длина поезда, м.
3.4.3. Расчет эквивалентного уровня звука, создаваемого пригородными электропоездами, необходимо производить согласно следующей формуле:
. (3.61)3.4.4. Расчет эквивалентного уровня звука, создаваемого пассажирскими поездами, необходимо производить согласно следующей формуле:
. (3.62)3.4.5. Расчет эквивалентного уровня звука, создаваемого грузовыми поездами, необходимо производить согласно следующей формуле:
. (3.63)3.4.6. Расчет максимального уровня звука, создаваемого поездами метро, необходимо производить согласно следующей формуле:
. (3.64)3.4.7. Расчет максимального уровня звука, создаваемого пригородными электропоездами, необходимо производить согласно следующей формуле:
. (3.65)3.4.8. Расчет максимального уровня звука, создаваемого пассажирскими поездами, необходимо производить согласно следующей формуле:
. (3.66)3.4.9. Расчет максимального уровня звука, создаваемого грузовыми поездами, необходимо производить согласно следующей формуле:
. (3.67)Примечания. 1. На участках железнодорожных путей, уложенных на деревянные шпалы, необходимо учитывать поправку
2. При выборе коэффициентов в формулах (3.60) - (3.67) были использованы экспериментальные данные, приведенные в работах [9], [10].
3.4.10. Расчет эквивалентного уровня звука, создаваемого автотранспортными потоками, с учетом поправок
где N - интенсивность движения транспортных потоков в "час пик", авт./ч;
v - средняя скорость движения транспортных потоков, км/ч;
Таблица 3.22
Поправка
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Число полос движения дороги в обоих направлениях? 2 ? 4 ?6 - 8?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Поправка Дельта L к L , дБА ? 2 ? 1 ? 0 ?
? А1 А экв ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 3.23
Поправка
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Вид покрытия проезжей части дороги ? Поправка ?
? ?Дельта L , дБА?
? ? А2 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Асфальтобетонное покрытие проезжей части дороги ? 0 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Цементно-бетонное покрытие проезжей части дороги? 3 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 3.24
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Продольный уклон улицы или дороги, % ? 2 ? 4 ? 6 ? 8 ? 10 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Поправка Дельта L к L , (дБА),? 0 ?0,5? 1 ? 1 ?1,5 ? 2 ?
? А3 А экв ?????????????????????????????
?при доле грузовых автомобилей, ? 5 ? 1 ?1,5 ?2,5 ?3,5 ?4,5 ?
?автобусов и троллейбусов в суммарном?????????????????????????????
?числе транспортных средств в потоке,?20 ? 1 ?2,5 ?3,5 ?4,5 ? 6 ?
?% ?????????????????????????????
? ?40 ?1,5?2,5 ? 4 ?5,5 ? 7 ?
? ?????????????????????????????
? ?100?1,5? 3 ? 5 ?6,5 ? 8 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечания. 1. Шумовой характеристикой автотранспортных потоков в соответствии с ГОСТ 20444 является эквивалентный уровень звука, устанавливаемый в 7,5 м от оси крайней полосы движения на высоте 1,5 м от поверхности земли.
2. При выборе коэффициентов в формуле (3.68) были использованы экспериментальные данные, приведенные в [9], [10].
3.4.11. Ожидаемый эквивалентный уровень звука, создаваемый трамваями, определяется на расстоянии 7,5 м от оси ближайшего пути в дБА по формуле
. (3.69)Формула (3.69) получена с помощью работы [15] с учетом примечания 2 пункта 3.4.1.2. Формула учитывает зависимость искомого уровня звука от средней часовой интенсивности движения трамваев N в течение четырехчасового периода с наибольшей интенсивностью движения для дневного времени или от интенсивности движения в наиболее шумный часовой период ночного времени. Поправка
Таблица 3.25
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Основание пути ?Дельта L , дБА? Расчетный ?
? ? А4 ? максимальный ?
? ? ?уровень звука,?
? ? ? дБА ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Шпально-песчаное ? 0 ? 82 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Шпально-щебеночное ? +4 ? 86 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?То же, на монолитной бетонной ? +1 ? 83 ?
?плите ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Монолитно-бетонное ? +10 ? 92 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
3.4.12. Ожидаемый максимальный уровень звука, дБА, создаваемый трамваями, определяется на расстоянии 7,5 м от оси ближайшего пути трамвая с помощью поправок
Примечания. 1. Поправка
2. Поправка
3. Поправка
Таблица 3.26
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Тип застройки ?Односторонняя? Двусторонняя застройка ?
? ? застройка ???????????????????????????????????
? ? ? отношение h /В ?
? ? ? р.т ?
? ? ???????????????????????????????????
? ? ? 0,05 ? 0,25 ? 0,4 ?0,55 ? 0,7 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Дельта L , дБА ? 1,5 ? 1,5 ? 2,0 ? 2,5 ? 3 ? 3,5 ?
? А6 ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() 1 -
связанная со снижением уровня звука
в зависимости от расстояния
от проезжей части улицы до трамвая
3.4.13. Расчетный спектр транспортного шума у наружного ограждения здания определяется по рассчитанному ожидаемому уровню звука в дБА с помощью относительных спектров. Эти значения октавных уровней приведены в таблице 3.27 относительно уровня в дБА.
Таблица 3.27
Поправки к относительным спектрам
транспортных шумов
3.4.14. Поправки
3.4.15. Снижение уровней звука
, (3.70)где
- величина, дБА, определяемая по таблице 3.28 в зависимости от разности длин путей прохождения звукового луча Таблица 3.28
Снижение уровня звука
для транспортных потоков????????????????????????????????????????????????????????????????????
? дельта, м ?0,005?0,02?0,06?0,014?0,028?0,48?0,083?1,4?2,4?6 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Дельта L ,? 6 ? 8 ? 10 ? 12 ? 14 ? 16 ? 18 ? 20? 22?24?
? А экр В ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?дБА ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Разность длин путей прохождения звукового луча
, (3.71)где
3.4.16. Снижение уровня звука экраном конечной длины
, (3.72)где
- меньшая из величин и , дБА, определяемых по таблице 3.29 в зависимости от величины ;Примечание. Величины
и определяются в зависимости от углов Таблица 3.29
Снижение уровня звука
![]() при заданном угле
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? альфа и альфа , ?45 ?50 ?55 ?60 ?65 ? 70 ? 75 ? 80 ? 85 ?90 ?
? 1 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? град ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Дельта L , дБА?Снижение уровня звука Дельта L ?
? А экр В ? А экр альфа ?
? ? 1 ?
? ?и Дельта L , дБА, при данном ?
? ? А экр альфа ?
? ? 2 ?
? ? угле альфа и альфа , град ?
? ? 1 2 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6 ?1,2?1,7?2,3?3,0?3,8?4,5 ?5,1 ?5,7 ?6,0 ? 6 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 8 ?1,7?2,3?3,0?4,0?4,8?5,6 ?6,5 ?7,4 ?8,0 ? 8 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 10 ?2,2?2,9?3,8?4,8?5,8?6,8 ?7,8 ?9,9 ?10,0?10 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 12 ?2,4?3,1?4,0?5,1?6,2?7,5 ?8,8 ?10,2?11,7?12 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 14 ?2,6?3,4?4,3?5,4?6,7?8,1 ?9,7 ?11,5?13,3?14 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 16 ?2,8?3,6?4,5?5,7?7,0?8,6 ?10,4?12,4?15,0?16 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 18 ?2,9?3,7?4,7?5,9?7,3?9,0 ?10,8?13,0?16,8?18 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 20 ?3,2?3,9?4,9?6,1?7,6?9,4 ?11,3?13,7?18,7?20 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 22 ?3,3?4,1?5,1?6,3?7,0?9,8 ?11,9?14,5?20,7?22 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 24 ?3,5?4,3?5,8?6,5?8,2?10,2?12,6?15,4?22,6?24 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 3.30
- ![]() ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Дельта L -?0?2 ?4 ?6 ?8 ?10 ?12 ?14 ?16 ?18 ?20 ?22 ?
? А экр альфа ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?Дельта L , ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? А экр альфа ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? дБА ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Лямбда , дБА ?0?0,8?1,5?2,0?2,4?2,6?2,8?2,9?2,9?3,0?3,0?3,0?
? д ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() R - расчетная точка
по обеспечению требуемого снижения шума
3.5.1. После определения величин требуемого снижения уровней шума в расчетных точках согласно 3.1.9 следует источники, шум от которых требуется снизить, разместить на территории объекта в месте, наиболее удаленном от расчетных точек. Причем эти источники и здания или сооружения, в которых они расположены, следует размещать таким образом, чтобы наиболее интенсивные были экранированы от расчетных точек зданиями или сооружениями с менее интенсивными источниками шума.
3.5.2. Излучающие конструкции источников, шум от которых требуется снизить, а также окна и двери помещений, в которых они устанавливаются, следует, по возможности, ориентировать в сторону, противоположную направлениям в расчетные точки.
3.5.3. После выполнения архитектурно-планировочных мероприятий согласно 3.5.1, 3.5.2 необходимо произвести перерасчет ожидаемых уровней шума и требуемого снижения уровней шума источников, к которым были применены вышеуказанные мероприятия.
3.5.4. Подбор строительно-акустических мероприятий после выполнения архитектурно-планировочных мероприятий следует выполнять в начале для источников с максимальными требованиями по снижению уровней шума.
3.5.5. Основными строительно-акустическими мероприятиями по снижению шума источников на объектах метрополитена являются:
- для вентиляционных систем, компрессорных, скрубберных и т.п. - установка глушителей шума в соответствии с разработанными рекомендациями. Кроме того, для вентиляторов, устанавливаемых открыто (крышные, передвижные компрессоры и т.п.), дополнительно к глушителям шума - установка шумозащитных кожухов в соответствии с рекомендациями, изложенными в 3.5.7;
- для технологического оборудования - установка в здания с преимущественной ориентацией окон и дверей в сторону, противоположную направлениям в расчетные точки, а также использование шумозащитных конструкций окон и дверей (Приложение А);
- для моечных площадок автотранспорта - установка шумозащитных экранов со стороны селитебной территории.
3.5.6. Для снижения шума вентиляционных систем, компрессорных рекомендуется применять трубчатые и пластинчатые глушители шума, конструкции которых подбирают в зависимости от размеров воздуховода, допустимой скорости воздушного потока, требуемого снижения октавных уровней звукового давления и предполагаемого места для установки глушителя.
Рабочие чертежи конструкций типовых трубчатых и пластинчатых глушителей шума и их акустическая эффективность приведены в типовом альбоме [8].
Необходимую длину трубчатых и пластинчатых глушителей следует подбирать таким образом, чтобы величины акустической эффективности глушителя в октавных полосах частот были не меньше значений требуемого снижения уровней шума. Уточненные данные об акустической эффективности глушителей приведены в приложении 1 Руководства [4].
В большинстве случаев длина глушителя не должна превышать 2 м. Длина глушителя более 3 м нецелесообразна из-за неизбежных косвенных путей распространения шума. В тех случаях, когда требуемая длина глушителя превышает 3 м, следует делить глушитель на две части. Длина воздуховода между частями глушителя должна составлять 0,8 - 1,0 м. Во избежание распространения звука по металлическому воздуховоду желательно на этом участке устанавливать гибкую вставку длиной 100 - 150 мм.
Необходимое свободное сечение глушителя определяют из соотношения
, (3.73)где Q - объемный расход воздуха через глушитель, м3/с;
В общем случае
, (3.74)где
Величину
, (3.75)где
- снижение уровня звуковой мощности по пути распространения звука в воздуховоде от вентилятора до глушителя в i-й октавной полосе, дБ, определяемое согласно 3.3.4.5.Экспериментальные данные о собственном шумообразовании в пластинчатых глушителях сечением F = 0,5 х 0,8 = 0,4 м2 с пластинами толщиной 100 и 200 мм и фактором свободной площади
приведены в Приложении Б. Для других сечений на всех частотах к табличным данным следует прибавлять поправку: , (3.76)где F - площадь сечения устанавливаемого глушителя, м2.
Шумообразование в трубчатых глушителях следует определять по данным для пластинчатых глушителей с обтекателями на входе с эквивалентным периметром звукопоглощающих поверхностей поперечного сечения.
Примечание. Для предупреждения выдувания стекловолокнистого материала
Глушители шума следует устанавливать как можно ближе к вентилятору.
3.5.7. Кожухи для открыто стоящего оборудования, являющегося источником повышенного шума, следует проектировать из листовых несгораемых или трудно сгораемых материалов. Толщину стенок кожуха подбирают, исходя из частотной характеристики требуемой изоляции воздушного шума, которую в случае выполнения стенок кожуха с внутренним покрытием из звукопоглощающего материала определяют по формуле
, (3.77)где
а) для кожухов со звукопоглощающей облицовкой
, (3.78)где
б) для необлицованных кожухов
, (3.79)где
Примечание. При
Изоляция воздушного шума стенками кожуха
Кожухи должны быть герметичными, съемными или разборными с возможностью доступа к важным узлам оборудования (дверцы). Проемы в кожухах с пропускаемыми через них коммуникациями должны быть герметизированы вязкоупругим материалом.
При необходимости пропуска через кожух воздуха пропускные отверстия следует снабжать глушителями, обеспечивающими снижение шума не ниже
Кожухи следует устанавливать таким образом, чтобы не было соприкосновения с элементами изолируемого оборудования и с элементами конструкций, на которых оно установлено. Для развязки можно использовать виброизолирующие (резиновые) прокладки.
3.5.8. После подбора строительно-акустических мероприятий по снижению шума необходимо выполнить перерасчет ожидаемых суммарных уровней шума во всех расчетных точках от источников на объекте метрополитена с учетом всех предлагаемых шумозащитных мероприятий. В случае положительного значения
4.1.1. Настоящий Свод правил представляет методику акустического планирования основных помещений и залов станций в уровне посадочных платформ метрополитенов с использованием архитектурно-строительных и электроакустических средств.
4.1.2. Использование в полной мере акустических мероприятий, разработанных на основе настоящего Свода правил, позволит обеспечить во всех типах используемых в метрополитене для приема и эвакуации людей помещений при разных условиях эксплуатации нормативные уровни шумового фона в соответствии с санитарными нормами и разборчивость передаваемой по системам электроакустики речевой информации не ниже классов I и II по ГОСТ 25902.
4.1.3. При акустической приемке помещений, оборудованных акустическими средствами, согласно настоящему Своду правил следует производить измерения уровней шумового фона согласно ГОСТ 23941, измерение времени реверберации согласно ГОСТ 24146 и измерения разборчивости речевой информации согласно ГОСТ 25902.
Основными нормируемыми параметрами в оценке акустического комфорта залов станций метрополитена являются:
- уровень допустимого шумового фона согласно кривой предельных спектров ПС-75;
- время реверберации помещений станций метрополитена при 70%-й и более степени заполнения в зависимости от объема (согласно рисунку 4.1) с допустимым подъемом на низких частотах (125 - 250 Гц) не более чем на 20%;
- отношение полезного сигнала (информационной речи) к шуму на всей площади приема должно быть при минимальном уровне динамического диапазона речи не менее 15 дБ;
- частотная характеристика звукопередачи должна быть ровной в диапазоне частот 100 - 5000 Гц во всех зонах исследуемого помещения, с допустимой неравномерностью +3 дБ;
- такая же неравномерность допускается при работе системы звукофикации при оценке общего уровня поля в отдельных зонах помещений станций метро;
- объективная оценка слоговой разборчивости речи при работе системы озвучения станции в номинальном режиме должна быть не менее 80%.
![]() на частотах 500 - 2000 Гц для залов станций
в уровне посадочных платформ метрополитена
и вновь создаваемых станций метрополитена
Акустическое проектирование залов станций метрополитена выполняется в соответствии со структурной схемой последовательности операций, представленной на рисунке 4.2. Ниже излагается содержание всех необходимых операций.
![]() акустического проектирования станций метрополитена
1. Представление архитектурно-планировочных и конструктивных данных помещения.
2. Анализ шумового режима помещения на предмет согласования его с нормативными уровнями.
3. Первая коррекция проекта.
4. Акустический расчет помещения на предмет согласования с зонами оптимумов для времени реверберации и других акустических параметров.
5. Вторая коррекция проекта.
6. Электроакустический расчет помещения.
7. Вывод данных по всем акустическим параметрам помещения и требований к техническим характеристикам электроакустической аппаратуры и инженерно-технического оборудования.
4.3.1. На первом этапе производится подбор всех архитектурных чертежей проектируемого объекта в полном объеме. Обязательны планы, продольный и поперечный разрезы и чертежи конструкций ограждений. Необходимо иметь перечень материалов, которые предполагается использовать в отделке интерьеров станции. На этом этапе также рассчитываются все геометрические параметры зала станции (площади всех участков ограждений и общий воздушный объем).
4.3.2. На втором этапе производится расчет уровня предполагаемого шумового фона станции в максимально напряженном режиме эксплуатации ("час пик") при отсутствии акустических мероприятий, т.е. по первоначально представленным архитектурно-планировочным и конструктивным решениям станции. При этом общий уровень звука в некоторой точке помещения, рассчитываемый в общем виде как сумма прямого и диффузно-рассеянного звука, представляется следующей формулой:
где
- звуковая мощность i-го источника шума, Вт; Вт;N - общее число источников звука;
При этом постоянная зала B определяется следующим образом:
где
S - общая площадь ограждений станции, включая все элементы интерьера.
В свою очередь параметр
, (4.3)где
В "час пик" уровни шума, создаваемые при въезде на станцию поездами, значительно превышают фоновый шум от пассажиров. Поэтому будет логичным для приблизительных расчетов свести все источники шума к двум главным - одновременно входящим на станцию поездам одного типа. В этом случае формула (4.1) преобразуется к виду:
где
.Пиковая мощность звукоизлучения
, (4.5)где l - длина части свода потолка над электропоездом;
h - высота стены от лотка до свода;
b - ширина пути.
В любом случае коэффициент
Перед началом расчетов план зала станции должен быть разбит на характерные зоны и точки. Вследствие полной симметрии залов станций рекомендуется использовать следующее минимально необходимое количество расчетных точек:
1) перед поездом, на линии полосы безопасности;
2) в центре станции;
3) непосредственно перед пилоном или колонной (если они есть);
4) в проходе между пилонами, если площадь лицевых поверхностей пилонов занимает не менее 30% площади проемов;
5) непосредственно перед эскалатором или лестницей, на оси зала;
6) на противоположной точке по оси зала, если на станции имеется только один эскалатор (лестница);
7) на входе (выходе) в переход (если они есть).
При проведении расчетов по формулам (4.4) - (4.6) источники шума следует считать линейными, начиная от входа поезда на станцию до его полной остановки, т.е. по всей длине тормозного пути.
Посадочная платформа находится в зоне действия прямого звукоизлучения подходящего поезда и первых отражений от стен и части сводов над платформами. Контроль этого положения следует подтверждать расчетом радиуса действия прямого звука R, представляющим расстояние, при удалении более которого к центру зала реверберационное поле (т.е. 2-й член формул (4.4) и (4.6)) заведомо превалирует над полем прямого звука,
определяемого для трех основных диапазонов частот: низких (125 - 250 Гц), средних (500 - 1000 Гц) и высоких (2000 - 4000 Гц).
Частотная характеристика уровня шумового фона акустически необработанного помещения, рассчитанная по формуле (4.6), должна сравниваться с допустимой кривой уровней предельных спектров. Допустимые уровни шума на платформах и вестибюлях станций метрополитена представлены в таблице 4.1. При этом следует учесть, что, если расчеты уровней шума для некоторых частот практически совпадут со значениями таблицы 4.1, это является недостаточным, так как мы заведомо пренебрегли шумовым фоном от пассажиров и других составляющих общего шумового режима залов станций метрополитена. Поэтому все расчетные значения L(f) (f - частоты соответствующих октавных полос) должны быть не менее чем на 2 - 3 дБ ниже соответствующих значений таблицы 4.1. Это требование должно быть особенно тщательно соблюдено для диапазона 125 - 1000 Гц, так как в данной области частот наблюдается максимальная спектральная плотность разговорной речи.
Таблица 4.1
Расчет уровней звука по шкале "А", максимально коррелированной с характеристиками слухового восприятия, производится по формуле
, (4.8)где
В случае превышения расчетных уровней шума над нормативными, что практически всегда бывает в акустически необработанном помещении, следует производить первую коррекцию проектного решения зала станции (см. структурную схему на рисунке 4.2).
4.3.3. Первая коррекция проекта (третий этап по рисунку 4.2) базируется на известном факте, что в шумных помещениях с распределенными источниками шума наиболее эффективными средствами борьбы с шумом являются подавление шума в источнике и в ближнем поле (прямой звук и звук, отраженный от ближайших отражающих поверхностей). Методы борьбы с шумом в источнике не входят в компетенцию настоящего документа, так как они в основном включают средства борьбы с виброизлучением конструкций, примыкающих к рельсовому пути. В связи с этим весьма важным для шумоглушения является эффективное покрытие звукопоглощающими конструкциями стен вдоль поездных путей и части потолков (сводов) над ними. Общие требования к звукопоглощающим материалам и конструкциям, допускаемым к применению на станциях метрополитена, изложены в Приложении Г.
В Приложении Д представлены частотные характеристики КЗП некоторых, наиболее распространенных в практическом применении материалов и конструкций. Рекомендованные места обязательного размещения звукопоглощающих материалов представлены на эскизе рисунка 4.3. После выбора и размещения по схеме рисунка 4.3 звукопоглощающих материалов производится контрольный расчет корректированного уровня звука в характерных точках зала станций метрополитена по формуле (4.6) с учетом нового значения постоянной В. Если и в данных условиях уровни частотной характеристики шума будут превышать соответствующие нормативные значения по таблице 4.1, то следует продолжить процедуру выбора мест размещения и типа звукопоглощающей облицовки, но уже в центральной части зала станции. При этом наиболее эффективными местами их последующего размещения являются боковые поверхности и своды проемов между пилонами (особенно, если они достаточно массивны и площадь их лицевых поверхностей превышает 30 - 40% площади проема), а также центральная часть потолка зала, где в зависимости от архитектурного решения могут быть использованы как плоские подвесные звукопоглотители, так и объемные звукопоглотители разной формы [16].
![]() 1 - звукопоглощающая облицовка
звукопоглощающей отделки на станциях метрополитена
После каждого этапа введения дополнительного звукопоглощения в интерьер помещения делаются контрольные расчеты уровней шумового фона по формуле (4.6), пока на очередном этапе не будут достигнуты нормативные значения уровней шумового фона.
Для ориентированных расчетов минимально необходимого общего фона звукопоглощения зала станции
,где
;4.3.4. На четвертом этапе акустического проектирования производится контрольный расчет частной характеристики времени реверберации на предмет соответствия разработанного акустического решения отделки ограждений помещения станций рекомендованным зонам оптимумов Т(V) на рисунке 4.1. Расчет производится по известной формуле Эйринга:
где V - общий воздушный объем зала станции в уровне посадочной платформы, м3;
S - общая площадь внутренних поверхностей зала, м2;
; (4.11)n - коэффициент, учитывающий поглощение звука в воздухе зала станции, м
Коэффициент n обычно рассчитывается для частот 2000 и 4000 Гц из диапазона частот, принятых для расчета времени реверберации (125 - 4000 Гц). Остальные обозначения аналогичны приведенным в формулах (4.1), (4.2).
В Приложении Е приведены данные об ЭЗП стоящих на отражающем полу пассажиров при разной плотности расстановки на 1 м2 и значения коэффициента n для разного влажностного режима помещения при температуре 20 °С.
Остальные данные о КЗП наиболее распространенных материалов и конструкций ограждений приведены в Приложении Д.
Необходимо отметить, что точность расчетов времени реверберации должна быть в пределах +/- 0,05 с, а зона оптимумов времени реверберации должна находиться в трубке, указанной пунктиром на рисунке 4.1. При этом величины времени реверберации, большие зон оптимумов Т(V), могут приводить к избыточной гулкости зала станции, что неизбежно приведет к повышению шумового фона и потере разборчивости речи, а излишняя переглушенность зала станции, приводящая к значениям Т, меньшим допущенных зон оптимумов, может значительно увеличить стоимость строительства и стоимость электроакустического обеспечения зала станции. Точное следование зонам оптимума Т(V) необходимо для диапазона 500 - 2000 Гц (рисунок 4.1); в диапазоне низких частот (125 - 250 Гц) допускается расхождение в пределах
4.3.5. В случае значительного превалирования расчетного времени реверберации
. (4.12)Отсюда требуемый добавочный фон звукопоглощения определяется следующим образом:
, ,(4.13)где
Имея данные о необходимом
путем подбора соответствующих КЗП, типа, количества и мест размещения звукопоглощающей отделки, методом последовательных приближений следует обеспечить достижение .Необходимо отметить, что расчет времени реверберации по формулам (4.10) - (4.14) справедлив для помещений станций с диффузным звуковым полем, имеющим равномерное распределение звуковых потоков по всем возможным направлениям их прихода, и единый акустический объем зала станции. Диффузность поля существенно нарушается при явной диспропорциональности зала станции (длинные залы станций с низкими потолками), а также при наличии гладких отражающих поверхностей большой площади, приводящих к фокусировке звука (например, сводчатый потолок с центром кривизны, близким к плоскости пола). Такая конфигурация ограждений может привести к вырождению времени реверберации по разным модам и направлениям и сделать неэффективным акустическую отделку отдельных ограждений (например, стен). Другой опасностью необработанных акустически длинных залов станций является наличие в них плоскопараллельных участков большой площади (например, стен открытых платформ), могущих создавать эффект флаттера - порхающего эха, особенно наглядного при некоторой заглушенности потолка. Вследствие этого даже введение формально правильно рассчитанной, но неправильно распределенной по ограждениям звукопоглощающей отделки может привести к существенным нарушениям равномерности звуковых потоков в зале станции, избыточному шумовому фону и, особенно, падению разборчивости речевой информации. Во избежание указанных дефектов акустическую обработку зала станции рекомендуется проводить в следующей последовательности:
1) эффективная отделка звукопоглощающей облицовкой стен и сводов над платформами станции (рисунок 4.3);
2) эффективная отделка верхних поверхностей и сводов массивных пилонов, отделяющих платформы от центрального зала станции;
3) эффективное членение различными выступами и кессонами звукоотражающего потолка над центральной частью зала станции (если по данным расчета на нем не требуется размещение звукопоглощающей отделки), причем для увеличения рассеяния во всем диапазоне звуковых частот членения должны быть апериодическими и, по крайней мере, хотя бы часть из них должна иметь размеры не менее 0,5 - 1,0 м по шагу сетки кессонов и 20 - 30 см по ширине и глубине;
4) введение, в случае необходимости, звукопоглощающей отделки также и в центральную часть, в первую очередь на потолок зала станции, совмещенную с элементами членений. Здесь возможно также применение объемных звукопоглотителей.
В случае разделения общего воздушного объема зала станции на три акустически связанных объема при площади лицевых ограждений пилонов более 30% площади проемов, процесс реверберации не может быть описан единой экспоненциальной кривой и, следовательно, формула (4.10) не может быть использована в прямом виде для описания хода отзвука единообразно во всем объеме зала станции. При этих условиях процесс реверберации в каждом из раздельных объемов (посадочные платформы и центральный зал станции) описывается следующими формулами (каждый из раздельных объемов условно назван по номерам: 1-м и 2-м):
,где
; ;где
, - общие площади ограждений каждого из связанных объемов станции;Расчеты по формулам (4.15), (4.16) следует проводить численно, с кусочно линейной аппроксимацией отдельных участков отзвуков, наиболее важными из которых являются начальный процесс реверберации от 0 до -10 (15) дБ уровней спадания и поздняя реверберация по спаду уровней от -10 (15) дБ до -30 (40) дБ. Влияние последней особенно важно, если она значительно больше начальной реверберации и, следовательно, маскирует ее и нарушает нормальное восприятие речи. Следует отметить, что в случае массивных пилонов, разделяющих общий объем станции на три части (размер каждой стороны которых не менее 1 м), площади и объемы воздушных проемов между ними должны быть для упрощения расчетов включены в один из связанных акустических объемов.
Расчет остальных акустических критериев, и в первую очередь критериев разборчивости речи, должен производиться на стадии электроакустического расчета зала станции, так как станции метрополитена работают только в режиме оповещения через систему озвучения. Исключением здесь является расчет и построение структуры отражений зала станции от виртуального источника звука на предмет, как уже говорилось, анализа эффектов возможной концентрации отражений, эхо и флаттера. Такие построения делают или графически на масштабных чертежах станций, или с помощью известных программ компьютерного моделирования акустики зальных помещений.
4.3.6. Электроакустический расчет залов станций метрополитена (шестой этап по рисунку 4.2) следует начинать с выбора типа системы озвучения и расчета необходимой общей мощности электроакустических трактов. Из практики озвучения зала станции метрополитена хорошо известно, что для хорошей разборчивости информационной речи в шумных станциях с тенденцией к повышенной гулкости, поздней реверберации из связанных объемов и опасностью эхообразований следует выбирать зонально-распределенные цепочки громкоговорителей с направлениями акустических осей на места наибольшего скопления пассажиров. При этом в речевых системах отдается предпочтение средне- и маломощным громкоговорителям, имеющим хорошее отношение сигнал/шум в диапазоне средних и высоких частот и меньшую отдачу в диапазоне низких частот (ниже 200 Гц), мало влияющего на увеличение разборчивости речи.
Расчет минимально требуемой общей акустической мощности звукоизлучателей следует проводить по формуле
где V - общий воздушный объем зала станции, м3;
Т - время реверберации, с;
- требуемые уровни звукового давления, дБ, в основных частотных полосах (низкие, средние, высокие).Для точных расчетов по формуле (4.17) следует учесть допустимые уровни шума в октавных полосах частот (таблица 4.1) при том условии, что обеспечение этих уровней в исследуемом зале станции уже достигнуто на предыдущих этапах расчета. Далее следует увеличить величины расчетных уровней звука в каждом диапазоне частот на требуемое отношение сигнал/шум. При этом считается допустимым обеспечить отношение сигнал/шум не менее 15 дБ в диапазоне высоких частот; не менее 10 дБ - в диапазоне средних частот, и достаточным в 5 - 6 дБ - в диапазоне низких частот.
Для ориентировочных расчетов можно использовать обычно рекомендуемый средний уровень звука на станции метрополитена, равный
Общую минимально требуемую электрическую мощность источников звука следует определять по формуле
где
П - пик-фактор акустического сигнала (у средней речи не более 5).
Требуемую общую мощность системы озвучения надо равномерно распределить системой излучателей по всем зонам нахождения пассажиров. При этом минимально необходимое количество громкоговорителей и структура их размещения (цепочки, решетки) определяются, исходя из конкретного объемно-планировочного решения зала станции метрополитена, на основе двух условий:
1) в каждой, даже самой удаленной, точке озвучения уровень прямого поля излучателя должен быть не менее чем в 2 раза выше уровня реверберационной составляющей поля, что является необходимым условием обеспечения хорошей разборчивости речи (особенно требуется выполнение этого условия в диапазоне средних и высоких частот);
2) разность хода по времени между соседними и каждыми последующими в цепочке громкоговорителями должна быть даже в точке максимального запаздывания в зоне восприятия звука не более 20 мс, что соответствует разности хода по расстоянию около 7 м (последнее условие предусматривает одинаковую мощность излучения всех источников звука).
Исходя из 1-го условия можно определить радиус действия прямого звука системы озвучения:
где В - постоянная помещения станции метрополитена, зависящая от диапазона частот (низкие, средние, высокие);
М - общее число громкоговорителей в исследуемой зоне зала станции, на которое после предварительного анализа распределена минимально необходимая общая мощность озвучения и которое является оптимальным по геометрии зала станции метрополитена.
Учитывая, что величина постоянной станции уже определена акустическим расчетом, а параметр
Следующим этапом электроакустического расчета является расчет поля уровней и его неравномерности в зависимости от предварительного решения о размещении громкоговорителей на стенах или на сводах зала станции метрополитена (или на той и другой поверхностях); при этом каждый участок озвучиваемой одним громкоговорителем площадки аппроксимируется прямоугольником, размеры которого определяются высотой подвеса, наклоном акустических осей и эксцентриситетами эллипсоидов, моделирующих диаграмму направленности каждого громкоговорителя. Параметрами здесь являются предварительно выбранный тип громкоговорителя, его чувствительность, среднее стандартное звуковое давление и зависимость диаграммы направленности от частоты. Целью данного расчета является проверка точности предварительного расчета оптимального отношения сигнал/шум и достижение требуемой допустимой неравномерности поля +/- 3 дБ. Методика этих расчетов хорошо известна и подробно изложена в соответствующей справочной литературе.
В случае правильности проведенного расчета практически все зоны озвучиваемого зала станции метрополитена окажутся фактически в зоне действия прямого звука, уровень которого определяется следующим выражением:
где
Контрольные расчеты уровней звука по формулам (4.18) - (4.21) позволят проверить правильность выбранных типов, мест размещения и направленности акустических осей распределенной системы озвучения.
В заключение электроакустического расчета следует провести контрольный расчет разборчивости речи в зоне наихудших условий слухового восприятия, т.е. в месте минимального уровня прямого звука
При корректности всего проведенного перед этим расчета можно использовать упрощенный метод расчета разборчивости речи по 6 основным октавным полосам с центральными частотами: 1) 250 Гц; 2) 500 Гц; 3) 1000 Гц; 4) 2000 Гц; 5) 4000 Гц; 6) 8000 Гц. Последняя частота, строго говоря, должна относиться к центральной частоте 6000 Гц, соответствующей последней, 20-й полосе, равной разборчивости русской речи. Далее определяется уровень ощущения формант Е в каждой полосе по следующей формуле:
, (4.22)где
Примечание. Форманты - это основные спектральные максимумы обобщенного спектра речи, совокупность которых определяет разборчивость передаваемой речевой информации.
Затем определяется коэффициент разборчивости в каждой полосе:
что позволяет определить формантную разборчивость (1 - 6 - номера октав):
По формантной разборчивости А определяется слоговая разборчивость S по таблице 4.2.
Таблица 4.2
от формантной разборчивости А
Общей задачей расчета должно быть достижение слоговой разборчивости речи во всех зонах станции метрополитена не менее 80%.
При использовании в акустических расчетах обычно применяются два критерия разборчивости: RASTI (быстрая оценка индекса передачи речи) и
4.3.7. Акустическое и электроакустическое проектирование станций метрополитена завершается выводом данных (седьмой этап акустического проектирования по рисунку 4.2) по всем требуемым акустическим параметрам станции метрополитена с необходимыми рекомендациями по отделке и конфигурации ограждений, а также с требованиями по размещению и техническим характеристикам акустических систем для озвучения станции.
действующих станций метрополитена
При подготовке к реконструкции действующих залов станций метрополитена, те из них, эксплуатация которых выявила акустический дискомфорт (что наблюдается на большинстве станций без мероприятий по шумозащите, повышенной гулкости зала станции и некорректным размещением системы громкоговорителей), нуждаются в разработке акустической части проекта реконструкции как неотъемлемой части общего проекта реконструкции зала станции.
Разработка проекта акустической реконструкции зала станции включает в себя следующие этапы.
4.4.1. Подготовительный этап, состоящий в ознакомлении на месте с акустической обстановкой зала станции, субъективной оценке уровней шумового фона и разборчивости информационной речи, подготовке и анализе масштабных чертежей зала станции метрополитена, подготовке и поверке измерительных комплектов приборов.
4.4.2. Натурное обследование акустических условий зала станции. Перед началом обследования необходимо провести разметку точек измерений с тем, чтобы они охватили все наиболее показательные и критичные в отношении акустики зоны, требующие обязательного акустического контроля, подробно указанные в предыдущем разделе.
Акустические измерения производятся в следующей последовательности.
4.4.2.1. Измерения октавных уровней звуковой мощности движущегося поезда при входе на станцию (при отсутствии соответствующих паспортных данных или данных специально проведенных измерений). Измерения проводятся в пустом зале станции с необходимой статистической выборкой.
4.4.2.2. Измерения шумового режима станции во всех отмеченных точках согласно ГОСТ 23337. Измерения проводятся в "час пик", при полном заполнении станции, при въезде на станцию 1 - 2 поездов и при их отсутствии. Полное количество точек измерений и продолжительность выборок должны соответствовать требуемой статистической погрешности результатов измерений.
4.4.2.3. Измерения времени реверберации проводятся в обязательном порядке в пустом зале станции согласно ГОСТ 24146. Для контрольных измерений времени реверберации могут быть использованы дополнительные данные измерений шумового фона на современных программируемых спектроанализаторах, имеющих соответствующие сменные модули. В последнем случае измерения проводятся в заполненном зале станции.
4.4.2.4. Комплекс электроакустических измерений, включающих измерения поля уровней, частотной характеристики передачи и неравномерности звукового поля в 1/3-октавных (октавных) полосах частот. Все измерения проводятся в пустом зале станции, в номинальном режиме озвучения, при подаче на вход системы розового шума.
4.4.2.5. Испытания разборчивости речи на системе озвучения зала станции согласно ГОСТ 25902. При сложности организации артикуляционных испытаний на действующих станциях метрополитена допускается использование расчетного метода оценки разборчивости речи по формулам (4.21) - (4.23) на основании данных натурных измерений октавных уровней полезного сигнала и шума. Допускается также использование приборов и процессорных устройств, проводящих измерения разборчивости методом оценки индекса передачи речи (RASTI).
4.4.3. Лабораторная и камеральная обработка результатов измерений позволяет получить полную информацию о шумовых, акустических и электроакустических характеристиках зала станции метрополитена. Здесь необходимо учесть, что в связи с тем, что измерения времени реверберации и измерения поля уровней производились в пустом зале станции, при обработке результатов измерений следует вводить поправки на максимальное заполнение зала станции пассажирами в "часы пик". Для этого необходимо, используя формулу Эйринга, вводить путем обратного пересчета поправку
, (4.25)где
- общий фон ЭЗП зала станции при максимальном заполнении пассажирами. Величина , (4.26)где
4.4.4. Анализ результатов измерений служит основанием для технического задания на разработку акустической части проекта реконструкции залов станций. При этом сама методика акустического проектирования здесь в принципе должна соответствовать общей структурной схеме (рисунок 4.2). Однако в данном случае должен учитываться фактор существования уже построенной станции с соответствующими конструкциями ограждений. Вследствие этого акустическая коррекция зала станции (этапы 2-й и 4-й по рисунку 4.2) должна быть совмещена в один этап, после завершения которого необходимо проведение контрольных акустических измерений. Также контрольные измерения должны быть произведены после завершения электроакустической коррекции зала станции.
в уровне посадочной платформы метрополитена
Рассматривается типовой проект зала станции в уровне посадочной платформы метрополитена мелкого заложения. Схематически план и продольный разрез зала станции изображены на рисунке 4.4. По общей форме зал станции близок к прямоугольному параллелепипеду с размерами в плане 162 х 17,6 м при общей высоте зала ~6 м; при этом ширина посадочной платформы составляет 10 м и высота кессонированного потолка над ней ~5 м. Станции такого типа получили достаточно широкое распространение.
![]() Рисунок 4.4. Схематический план и продольный разрез
зала станции метрополитена мелкого заложения
Так как обследуемые залы не имеют разделяемых объемов, то, несмотря на диспропорциональность их основных размеров, расчеты времени реверберации Т, общего фонда звукопоглощения А и постоянной помещения В следует проводить на основании формулы Эйринга.
Ниже в таблице 4.3 приведены результаты расчетов времени реверберации зала станции
. Все расчеты производились из условия минимального заполнения зала станции пассажирами (~6 чел./м2).Таблица 4.3
и измерений уровней
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Величины ? f, Гц ?
? ?????????????????????????????????????????????????????
? ? 125 ? 250 ? 500 ? 1000 ? 2000 ? 4000 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Т , с ? 2,6 ? 2,3 ? 2,1 ? 2,0 ? 1,9 ? 1,7 ?
? 0 ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? - ? ? ? ? ? ? ?
? альфа ? 0,11 ? 0,12 ? 0,13 ? 0,14 ? 0,15 ? 0,16 ?
? 0 ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? В , м2 ? 976 ? 1077 ? 1180 ? 1286 ? 1394 ? 1505 ?
? 0 ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? L , дБ ? 86 ? 91,5 ? 99 ? 97 ? 86 ? 77,5 ?
? max ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
При этом средний радиус действия прямого звука
Учитывая необходимость введения в интерьер зала станции звукопоглощающей отделки, надо отделать потолок над полом платформы стандартными звукопоглощающими плитами, имеющими КЗП 0,3 - 0,6 в диапазоне от низких к высоким частотам (см. Приложение Д). Ниже, в таблице 4.4 приведены результаты расчета среднего КЗП зала станции метрополитена
Таблица 4.4
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Величины ? f, Гц ?
? ?????????????????????????????????????????????????????
? ? 125 ? 250 ? 500 ? 1000 ? 2000 ? 4000 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? - ? ? ? ? ? ? ?
? альфа (f) ? 0,17 ? 0,18 ? 0,21 ? 0,23 ? 0,25 ? 0,26 ?
? 1 ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Т (f) ? 1,6 ? 1,4 ? 1,2 ? 1,1 ? 1,0 ? 0,9 ?
? 1 ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? В (f) ? 1618 ? 1734 ? 2100 ? 2360 ? 2633 ? 2776 ?
? 1 ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? L (f) ? 70,0 ? 75,5 ? 83,0 ? 81,0 ? 70,0 ? 71,5 ?
? ш ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Из сравнения уровней шумового фона, рассчитанных при звукопоглощающей отделке центральной части потолка станции метрополитена с допустимыми уровнями шума в соответствующих октавных полосах по таблице 4.1, следует, что в диапазонах 500 - 1000 Гц наблюдается существенное превышение нормативных уровней; критичным является также диапазон 4000 Гц, важный для обеспечения разборчивости речевой информации. Эффективное снижение уровней шума в диапазоне средних частот может быть достигнуто как снижением шума в источнике или же дополнительным эффективным заглушением ближних ограждений части потолка, расположенного над путями, и стен над путями (см. рисунок 4.3). Возможен также вариант с тщательной проработкой системы озвучения, с тем чтобы по всем зонам обеспечить существенное превалирование прямого звука и высокое отношение сигнал/шум.
Необходимым условием для этого является достижение оптимального значения времени реверберации зала станции, что, если сравнить данные таблицы 4.4 с зоной объемного оптимума на рисунке 4.1, обеспечено во всем диапазоне, кроме частот ниже 250 Гц. Последнее также должно быть учтено при расчете системы звукоусиления. Кроме того, сохранение полностью звукоотражающих поверхностей на всех стенах зала станции должно приводить к возникновению эффекта порхающего эха, который также может отрицательно повлиять на звукопередачу речевого сигнала. Вследствие всего изложенного при расчете системы звукоусиления необходимо обеспечить отношение сигнал/шум не менее 15 дБ по всем диапазонам частот во всех зонах зала станции, для чего требуемый по условию (4.18) уровень
В заключение проведенного расчета необходимо отметить, что указанное массированное размещение громкоговорителей является необходимым условием обеспечения хорошей разборчивости речевой информации в зале исследованной станции; меньшее количество громкоговорителей может быть использовано только при условии покрытия звукопоглощающей отделкой не только центральной части свода, но и сводов, расположенных над путями, а также верхней части стен.
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ОТ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ
5.1.1. Настоящий Свод правил разработан на основе требований СН 2.2.4/2.1.8.562 [1], ГОСТ 12.1.036, ГОСТ 23337. При разработке Свода правил учтены рекомендации международного стандарта ИСО 1996/1 [17].
5.1.2. Оценку шума от движения поездов метрополитена в помещениях жилых зданий необходимо проводить для ночного и дневного времени суток. При этом измерения допускается выполнять только в дневное время при условии, что сигнал, регистрируемый при прохождении поезда, выделяется над уровнем фона не менее чем на 3 дБ.
5.1.3. Контролю шума от движения поездов метрополитена должно предшествовать определение влияния фонового шума. Если сигнал, регистрируемый при прохождении поезда, не выделяется над уровнем фона, оценку шума от движения поездов в соответствии с настоящим Сводом правил выполнить нельзя (см. 5.4.9).
5.2.1. Шум, создаваемый в помещениях жилых и общественных зданий от движения поездов метрополитена, носит непостоянный (прерывистый) широкополосный характер с выраженным преобладанием сигнала в полосе частот 22,5 - 90 Гц и повторяется с периодом, определяемым графиком движения поездов.
5.2.2. Нормируемыми параметрами шума в соответствии с настоящим Сводом правил являются:
- эквивалентный (по энергии) уровень звука
- максимальный уровень звука
Оценка шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться одновременно по обоим параметрам
5.2.3. Допустимые уровни шума, на соответствие которым должна проводиться оценка шумового воздействия в помещениях жилых и общественных зданий от движения поездов в метрополитенах, принимаются в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562 [1], ГОСТ 12.1.036 для дневного (с 7 до 23 ч) и ночного (с 23 до 7 ч) времени суток по таблице 5.1.
Таблица 5.1
на соответствие требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562 [1],
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? N ? Назначение помещения ?Время?Эквивалентный ? Максимальный ?
?п.п.? ?суток?уровень звука ? уровень звука ?
? ? ? ?L , дБА?L , дБА?
? ? ? ? А экв, доп ? А max, доп ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ?Палаты больниц и са- ?День ? 35 ? 50 ?
? ?наториев, операцион- ?Ночь ? 25 ? 40 ?
? ?ные больниц ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ?Кабинеты врачей поли- ?День ? 35 ? 50 ?
? ?клиник, амбулаторий, ? ? ? ?
? ?диспансеров, больниц, ? ? ? ?
? ?санаториев ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3 ?Классные помещения, ? " ? 40 ? 55 ?
? ?учебные кабинеты, ? ? ? ?
? ?учительские комнаты, ? ? ? ?
? ?аудитории школ и ? ? ? ?
? ?других учебных заве- ? ? ? ?
? ?дений, конференц-залы,? ? ? ?
? ?читальные залы ? ? ? ?
? ?библиотек ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 4 ?Жилые комнаты квартир,?День ? 40 ? 55 ?
? ?жилые помещения домов ?Ночь ? 30 ? 45 ?
? ?отдыха, пансионатов, ? ? ? ?
? ?домов-интернатов для ? ? ? ?
? ?престарелых и инвали- ? ? ? ?
? ?дов, спальные помеще- ? ? ? ?
? ?ния в детских дошколь-? ? ? ?
? ?ных учреждениях и ? ? ? ?
? ?школах-интернатах ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 5 ?Номера гостиниц ?То же? 45 ? 60 ?
? ?и жилые комнаты ? ? 35 ? 50 ?
? ?общежитий ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?Залы кафе, ресторанов,?День ? 55 ? 70 ?
? ?столовых ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6 ?Торговые залы магази- ? " ? 60 ? 75 ?
? 7 ?нов, пассажирские ? ? ? ?
? ?залы аэропортов и ? ? ? ?
? ?вокзалов, приемные ? ? ? ?
? ?пункты предприятий ? ? ? ?
? ?бытового обслуживания ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. При оценке уровней звука от действующих линий?
?метрополитена открытого заложения применяется поправка к допустимым?
?уровням +5 дБ. ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
5.3.1. Измерение уровней звука следует проводить шумомерами, комбинированными измерительными системами или автоматическими устройствами, соответствующими классам 0, 1 или 2 и имеющими частотную коррекцию А по ГОСТ 17187.
Примечание. Предпочтение следует отдавать интегрирующим приборам, позволяющим непосредственно измерять эквивалентный (по энергии) уровень звука. Такими приборами являются, например, включенные в Государственный реестр средств измерений и допущенные к применению в Российской Федерации приборы, выпускаемые фирмами: "Bruel & Kjaer" (Дания) - интегрирующий шумомер типа 2232, анализатор типа 2260; "Larson-Davis" (США) - интегрирующий шумомер типа 814 и DSP80, анализатор типа D2800 (2900); "SVANTEK" (Польша) - шумомеры типов 943, 945, анализатор типа 912АЕ.
Допускается предварительная запись сигнала на измерительный магнитофон с последующей обработкой записанной информации.
5.3.2. Средства измерений должны иметь действующее свидетельство о поверке.
5.4.1. Измерения уровней шума следует проводить по ГОСТ 23337.
5.4.2. Измерения проводят не менее чем в трех точках, равномерно распределенных по помещению не ближе 1 м от стен и не ближе 1,5 м от окон помещений на высоте 1,2 - 1,5 м от уровня пола.
5.4.3. При измерениях окна и двери должны быть закрыты; форточки и фрамуги при оценке линий метрополитена закрытого заложения - также закрыты, при оценке линий открытого заложения - открыты.
5.4.4. Во время измерений шума в помещении должен находиться только персонал, занятый измерением шума.
5.4.5. Измерительный микрофон должен быть направлен в сторону линии метрополитена и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводящего измерение.
5.4.6. При проведении измерений максимального уровня звука
5.4.7. Измерения следует выполнять в периоды наиболее интенсивного движения поездов: с 7 до 9 ч или с 16 до 19 ч днем и с 6 до 7 ч ночью.
Допускается выполнять измерения в другое время дня, например, характеризующееся наименьшими уровнями фонового шума, с последующим пересчетом значения эквивалентного уровня звука для режима наиболее интенсивного движения поездов (см. 5.5.3).
5.4.8. Время измерения Т должно быть достаточным для регистрации непрерывной выборки, включающей не менее десяти событий прохождения поезда: Т
5.4.9. Перед проведением измерений в каждой точке необходимо оценить влияние фонового шума в помещении. Для этого измеряют эквивалентный
и .При
При
При
Для повышения надежности результата целесообразно измерения
5.4.10. Выбирают точку с наибольшими значениями
5.4.11. Присваивают результатам измерений
мин).Примечание. Допускается провести одно измерение эквивалентного и максимального уровней звука длительностью
мин.5.4.12. До и после проведения измерений следует выполнять калибровку средств измерений в соответствии с инструкциями по их эксплуатации. Если результаты калибровки различаются более чем на 1 дБ, измерения следует повторить.
5.5.1. Из n измеренных значений максимального уровня звука
и принимают его в качестве значения максимального уровня звука за время оценки шумового воздействия.5.5.2. По n измеренным значениям эквивалентного уровня звука
. (5.1)Примечание. Если разница между наибольшим и наименьшим из измеренных значений
. (5.2)5.5.3. Эквивалентный уровень звука, характеризующий шумовое воздействие в течение 30 мин реализации режима наиболее интенсивного движения поездов, вычисляют по формуле
где К - поправка на уровень фонового шума, дБ;
Значение поправки К принимают в зависимости от разности
К, дБ ....... -3 -2 -1 0
5.5.4. Эквивалентный уровень звука за время оценки шумового воздействия (16 ч днем и 8 ч ночью) вычисляют по формуле
где С - постоянная, учитывающая продолжительность оценки шумового воздействия и число событий прохождения поезда за время оценки шумового воздействия, дБ.
Значения постоянной С определяют по Приложению Ж.
Оценку шумового воздействия в помещениях жилых и общественных зданий от движения поездов метрополитена на соответствие требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562 и ГОСТ 12.1.036 выполняют посредством сравнения определенных по 5.5.1 и 5.5.3 значений максимального
и эквивалентного уровней звука с допустимыми значениями, приведенными в таблице 5.1.При
и требования норм выполнены.При
или требования норм не выполнены.С целью накопления опыта и углубленного изучения акустической обстановки в помещениях жилых и общественных зданий от движения поездов метрополитена допускается дополнительно проведение оценки эквивалентного значения уровня звука
, характеризующего воздействие за дневное (16 ч) и ночное (8 ч) время.Результаты измерений оформляют протоколом, который должен содержать следующие сведения:
- организация, проводившая измерения;
- линия метрополитена, поезда которой являются источниками оцениваемого шума;
- место проведения измерений (здание, этаж, квартира);
- дата и время проведения измерений;
- средства измерений (прибор, тип, заводской номер, сведения о госповерке);
- план помещения с нанесением точек измерения;
- результаты измерений (осциллограмма, время одного измерения и общее время проведения измерений, число событий прохождения поезда за время одного измерения, таблица максимальных и эквивалентных уровней звука фонового и суммарного шума, номер точки, в которой зарегистрированы наибольшие значения уровней звука, число измерений в выбранной точке);
- время оценки (день, ночь);
- результаты обработки измеренных значений уровня звука (
, , - заключение по результатам оценки;
- подписи лиц, проводивших измерения и оценку шумового воздействия.
(рекомендуемое)
ШУМОЗАЩИТНЫХ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
А.1. Для обеспечения требуемой звукоизоляции наружного ограждения необходимо в первую очередь выбрать конструкцию окон или других светопрозрачных ограждений с необходимыми звукоизолирующими качествами. При выборе конструктивного решения окон следует учитывать требования к воздухообмену проектируемого здания.
Обычные конструкции окон с естественной вентиляцией через открытые форточки или узкие створки обеспечивают нормальный шумовой режим в помещении, если уровни внешнего шума в 2 м от наружного ограждения не превышают допустимых уровней, установленных санитарными нормами [1]. В противном случае возникает необходимость применения специальных шумозащитных окон с вентиляционными элементами, которые обеспечивают снижение внешнего шума до нормы и одновременное нормативное поступление воздуха в помещение.
А.2. Характеристики звукоизоляции стандартных деревянных окон (в закрытом положении), глухих металлических остекленных витражей, шумозащитных вентиляционных окон (в режиме вентиляции и в закрытом положении), а также некоторых специальных конструкций окон с повышенной звукоизоляцией в закрытом положении приведены в таблице А.1. Характеристики дверей с повышенной звукоизоляцией приведены в таблице А.2.
Таблица А.1
Снижение транспортного шума
различными конструкциями окон
Таблица А.2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Конструкция полотна?Условия прилегания? Звукоизоляция, дБ, в ?R ,?
? двери ? полотна ? октавных полосах ? А ?
? ? по периметру ? со среднегеометрическими ?дБА?
? ? притвора ? частотами, Гц ? ?
? ? ???????????????????????????? ?
? ? ?125?250?500?1000?2000?4000? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Стандартное дверное?Через прокладку ?18 ?21 ?24 ?24 ?23 ?27 ?21 ?
?полотно толщиной ?из пенополи- ? ? ? ? ? ? ? ?
?40 мм ?уретана сечением ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?10 х 5 мм. Через ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?прокладку из ?21 ?25 ?25 ?26 ?26 ?23 ?21 ?
? ?пористой резины ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?сечением ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?14 х 3 мм ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?То же, обитое дер- ?Уплотняющий ?20 ?26 ?29 ?32 ?35 ?36 ?26 ?
?матином по мине- ?валик на дверной ? ? ? ? ? ? ? ?
?ральному войлоку ?коробке ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Дверное полотно с ?Через два ряда ?21 ?25 ?31 ?37 ?39 ?35 ?27 ?
?наплывом, состав- ?прокладок из ? ? ? ? ? ? ? ?
?ленное из двух ?пористой резины ? ? ? ? ? ? ? ?
?наружных листов ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?фанеры и одного ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?листа асбестоцемен-? ? ? ? ? ? ? ? ?
?та по 6 мм каждый ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?и двух промежуточ- ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?ных слоев стеклово-? ? ? ? ? ? ? ? ?
?локна по 10 и 50 мм? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Двойная дверь с ?Через два ряда ?31 ?29 ?36 ?46 ?49 ?42 ?34 ?
?тамбуром шириной ?прокладок из ? ? ? ? ? ? ? ?
?30 см (конструкция ?пористой резины ? ? ? ? ? ? ? ?
?двери - см. преды- ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?дущий пункт) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Дверное полотно, ?Через прокладки ?38 ?34 ?44 ?46 ?50 ?55 ?39 ?
?составленное из ?из пористой резины? ? ? ? ? ? ? ?
?трех стальных плит ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?толщиной 2,2 и ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?3 мм, слоя песка ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?20 мм, стекловолок-? ? ? ? ? ? ? ? ?
?на 41 мм и резины ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?4 мм ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
А.3. Из факторов, влияющих на звукоизоляционные свойства окон с двойным остеклением, решающими являются толщины стекол и воздушного промежутка между ними. В спаренных и раздельных окнах увеличение толщины одного из стекол с 3 до 6 мм позволяет получить звукоизоляцию на 3 дБА выше. Увеличение вдвое толщины обоих стекол повышает звукоизоляцию примерно на 5 дБА.
При наличии уплотняющих прокладок увеличение воздушного промежутка способствует повышению звукоизоляции на несколько дБА. Однако следует учитывать, что возможность повышения звукоизоляции окон за счет увеличения воздушного промежутка лимитируется толщиной наружных стен здания.
А.4. Важное значение имеет обеспечение герметичности притворов окон. Например, если обычное спаренное окно с одной прокладкой имеет звукоизоляцию 26 дБА, то без прокладки она снижается до 21 дБА. Для эффективной работы уплотняющих прокладок необходимо обеспечить надлежащее их обжатие, что достигается использованием натяжных запирающих приборов. Наиболее широко применяемые прокладки из пенополиуретана достаточно эффективны, однако имеют относительно небольшой срок службы. Значительно долговечнее прокладки из пористой резины или резиновые прокладки лепесткового типа.
А.5. При установке стекол (стеклопакетов) в створке окон необходимо обеспечивать плотное их примыкание к элементам створок.
А.6. При применении окон с тройным остеклением следует учитывать специфику работы этих конструкций. При установке среднего стекла в середине воздушного промежутка звукоизоляция окна не только не повышается, но даже несколько ухудшается в наиболее важной для защиты от транспортного шума низкочастотной области. При смещении среднего стекла в сторону одного из крайних стекол звукоизоляция тройного остекления возрастает, приближаясь к звукоизоляции двойного остекления с той же суммарной толщиной стекол. Оптимальными являются конструкции, в которых среднее стекло приближено к одному из крайних, например, окно с раздельными переплетами, остекленное стеклом и стеклопакетом; это позволяет удачно сочетать теплофизические и акустические параметры окна.
(справочное)
ГЕНЕРИРУЕМОГО В ШУМОГЛУШИТЕЛЯХ
Данные о собственном шумообразовании в глушителях сечением 0,5 х 0,8 = 0,4 м2 с пластинами толщиной 100 и 200 мм приведены в таблице Б.1.
Таблица Б.1
Уровни звуковой мощности шума,
генерируемого в глушителях (
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Форма ?Толщина ?Скорость? Уровень звуковой мощности L , дБ, ?
? пластин ?пластин,?потока в? р ?
? ? мм ?глушите-? в октавных полосах частот, Гц ?
? ? ?ле, м/с ?????????????????????????????????????????
? ? ? ?63 ?1125?2250?500 ?1000?2000?4000?8000?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Без обтека- ? 200 ? 10 ?47 ?48 ?48,5?50,5?47,5?41 ?32 ?23,5?
?телей ? ? 15 ?55 ?56,5?55,5?57,5?57,5?54,5?46 ?38,5?
? ? ? 20 ?61 ?62,5?61,5?62 ?62,5?62 ?57,5?50 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?С цилиндри- ? 200 ? 10 ?44 ?45,5?48,5?48 ?45 ?38,5?28,5?21,5?
?ческими об- ? ? 15 ?53 ?54 ?55,5?57,5?56,5?54 ?46 ?35,5?
?текателями ? ? 20 ?58,5?60 ?60,5?61 ?61 ?59,5?52,5?44,5?
?только на ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?входе ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?С цилиндри- ? 200 ? 10 ?44 ?45,5?45 ?44,5?40 ?33 ?24,5?19 ?
?ческими ? ? 15 ?52 ?53 ?52,5?54,5?53 ?49,5?41 ?30,5?
?обтекателями? ? 20 ?57 ?58 ?57,5?59 ?59,5?57 ?51 ?41,5?
?на входе и ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?призмати- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?ческими на ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?выходе ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Без обтека- ? 100 ? 10 ?44 ?44 ?47,5?48,5?46 ?39 ?29 ?24,5?
?телей ? ? 15 ?53 ?54 ?54 ?58 ?58 ?55 ?48,5?39,5?
? ? ? 20 ?58 ?59,5?59 ?61 ?63 ?61 ?56 ?48 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?С цилиндри- ? 100 ? 10 ?44 ?45 ?48 ?48 ?44,5?37 ?25 ?22 ?
?ческими ? ? 15 ?52 ?53 ?53,5?56,5?56 ?53 ?44,5?32,4?
?обтекателями? ? 20 ?57 ?58 ?58,5?61 ?62 ?60,5?54,5?44 ?
?на входе ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?С цилиндри- ? 100 ? 10 ?43 ?44 ?45 ?46 ?44 ?36,5?23 ?21 ?
?ческими ? ? 15 ?50 ?51 ?52,5?56,5?57,5?54 ?43 ?30,5?
?обтекателями? ? 20 ?56 ?57 ?58,5?61 ?62 ?60 ?53,5?43 ?
?на входе и ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?призматичес-? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?кими на ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?выходе ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечания. 1. Звуковая мощность собственного шума глушителя ?
?практически не зависит от его длины, а определяется конструкцией ?
?глушителя. ?
? 2. Периметр звукопоглощающих конструкций поперечного сечения ?
?глушителей составляет при толщине пластин 200 мм - 2 м, при ?
?толщине 100 мм - 4 м. ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(справочное)
В.1. Необходимая акустическая эффективность экранов обеспечивается варьированием их высоты, длины, расстояния между источником шума и экраном.
В.2. Снижение уровня звука экраном-стенкой в расчетных точках, расположенных на геометрической границе звуковой тени, т.е. на продолжении прямой линии, соединяющей акустический центр источника шума с вершиной экрана, составляет 5 дБА. Для обеспечения более высокой акустической эффективности вершина экрана должна возвышаться над прямой линией, соединяющей акустический центр источника шума с расчетной точкой.
В.3. Для увеличения акустической эффективности экрана и уменьшения его высоты расстояние между источником шума и экраном рекомендуется принимать минимальным с учетом обеспечения безопасности движения и нормальной эксплуатации дороги и транспортных средств.
В.4. Ориентировочные величины снижения уровня звука протяженными экранами-стенками на высоте 1,5 м от уровня поверхности территории при расстоянии между краем проезжей части дороги и экраном, равном 3 м, приведены в таблице В.1.
Таблица В.1
Значения акустической эффективности, приведенные в таблице В.1, сохраняются при угле видимости экранированного участка улицы из расчетной точки
В.5. Для уменьшения высоты экрана-стенки рекомендуется применять комбинированные экраны, состоящие из земляной насыпи или кавальера со стенкой поверху или из выемки со стенкой на бровке.
В.6. Материал для изготовления экранов следует подбирать исходя из конструктивных и экономических соображений (бетон, дерево, сталь, алюминий, пластик и др.). При этом поверхностная плотность экрана-стенки должна быть не менее 20 кг/м2.
В.7. Конструктивные решения экранов, предназначенных для установки на улицах или дорогах с двусторонней застройкой, должны предусматривать наличие звукопоглощающих облицовок. Звукопоглощающие материалы, используемые для облицовки экранов, должны обладать стабильными физико-механическими и акустическими показателями в течение всего периода эксплуатации. Они должны быть биостойкими и влагостойкими, не выделять в окружающую среду вредных веществ в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации для атмосферного воздуха. Для увеличения эффективности звукопоглощающие материалы должны крепиться на жестком основании непосредственно на поверхности экрана. Для защиты звукопоглощающего материала от попадания влаги необходимо предусматривать защитное покрытие в виде пленки. Снаружи экран со звукопоглощающей облицовкой должен защищаться перфорированными листами из алюминия, стали или пластика.
Подбор звукопоглощающих материалов и защитных покрытий, а также параметров облицовок следует производить в соответствии с рекомендациями, изложенными в СНиП 23-03.
В.8. Конструкции отдельных элементов экранов должны обеспечивать плотное их примыкание друг к другу для создания акустически непрозрачного экрана, без щелей и отверстий.
В.9. Экраны должны быть долговечными, стойкими к атмосферным воздействиям и вредному влиянию выхлопных газов, рассчитаны на сейсмические и ветровые нагрузки; должны быть транспортабельными, простыми при возведении, монтаже и эксплуатации, а также должны отвечать эстетическим требованиям.
В.10. В качестве экранов могут использоваться здания различного назначения. Наиболее эффективными экранами являются здания, располагаемые вдоль магистральных улиц в виде сплошной фронтальной застройки. Величина снижения уровня звука, обеспечиваемого экранами-зданиями, может достигать 25 - 30 дБА.
(рекомендуемое)
К ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ И КОНСТРУКЦИЯМ,
ДОПУСКАЕМЫМ К ПРИМЕНЕНИЮ НА СТАНЦИЯХ МЕТРОПОЛИТЕНА
Для достижения высоких коэффициентов звукопоглощения акустических конструкций, как показывает опыт их использования, толщина плит должна быть не менее 80 - 100 мм. Кроме того, акустические плиты должны удовлетворять следующим физико-техническим и эксплуатационным требованиям:
- иметь представительный внешний вид, отвечающий требованиям декоративности интерьера, т.е. архитектурному проекту станции метрополитена;
- обладать коэффициентом формы, позволяющим создавать изогнутые (криволинейные) поверхности звукопоглощающей облицовки;
- обеспечить выполнение противопожарных требований - быть негорючими и не способствовать распространению огня;
- быть термо- и влагостойкими, сохранять свои звукопоглощающие свойства в течение всего периода эксплуатации;
- допускать возможность очистки, в том числе и влажным способом, и сохранять свой первоначальный цвет;
- не выделять в воздух помещения никаких химических и физических вредных воздействий, опасных для здоровья людей, в том числе и возможных осколков, волокон или "корольков";
- обеспечивать легкость монтажа и возможность, в случае необходимости, замены отдельных поврежденных элементов облицовки.
(справочное)
НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
Таблица Д.1
Строительные материалы конструкций [18]
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Материалы ?Коэффициенты звукопоглощения на частотах,?
? и конструкции ? Гц ?
? ???????????????????????????????????????????
? ? 125 ? 250 ? 500 ? 1000 ? 2000 ? 4000 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Бетон с железнением ?0,01 ? 0,01 ? 0,01? 0,02 ? 0,02 ? 0,02 ?
?поверхности ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Бетонное основание ?0,03 ? 0,03 ? 0,03? 0,04 ? 0,04 ? 0,05 ?
?рельсового пути <*> ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Бетон окрашенный ?0,01 ? 0,01 ? 0,02? 0,02 ? 0,02 ? 0,03 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Штукатурка по ?0,04 ? 0,05 ? 0,06? 0,08 ? 0,05 ? 0,05 ?
?металлической сетке ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Мрамор, гранит и ?0,01 ? 0,01 ? 0,01? 0,01 ? 0,02 ? 0,02 ?
?другие каменные ? ? ? ? ? ? ?
?породы шлифованные ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Травертин ?0,02 ? 0,03 ? 0,03? 0,03 ? 0,04 ? 0,04 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Метлахская плитка ?0,01 ? 0,01 ? 0,02? 0,02 ? 0,02 ? 0,03 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Эскалаторные (лест- ?0,03 ? - ? 0,04? - ? 0,05 ? - ?
?ничные) проемы <*> ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Проемы в тоннеле <*> ?1,0 ? - ? 0,9 ? - ? 0,9 ? - ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?проверке. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица Д.2
Некоторые акустические конструкции
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Тип конструкции ? Коэффициенты звукопоглощения ?
? ? на частотах, Гц ?
? ??????????????????????????????????????????
? ?125 ? 250 ? 500 ? 1000 ? 2000 ? 4000?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Слой пористо-волокнис- ? ? ? ? ? ? ?
?того материала <*> ? ? ? ? ? ? ?
?толщиной 100 мм, ? ? ? ? ? ? ?
?покрытый стеклотканью ? ? ? ? ? ? ?
?и перфорированным ? ? ? ? ? ? ?
?металлическим экраном ? ? ? ? ? ? ?
?толщиной 1,2 мм, с ? ? ? ? ? ? ?
?коэффициентом перфо- ? ? ? ? ? ? ?
?рации 24%, диаметром ? ? ? ? ? ? ?
?отверстий 5,5 мм: ? ? ? ? ? ? ?
?- без воздушного ? 0,3 ? 0,9 ?0,99 ? 0,99 ? 0,99 ?0,95 ?
? относа ? ? ? ? ? ? ?
?- с воздушным ?0,47 ? 0,99 ?0,99 ? 0,99 ? 0,99 ?0,99 ?
? относом 200 мм ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Слой пористо-волокнис- ?0,35 ? 0,75 ?0,99 ? 0,95 ? 0,9 ?0,9 ?
?того материала <*> ? ? ? ? ? ? ?
?толщиной 100 мм, ? ? ? ? ? ? ?
?покрытый стеклотканью, ? ? ? ? ? ? ?
?размещенный без воз- ? ? ? ? ? ? ?
?душного относа за ? ? ? ? ? ? ?
?панелями из просечно- ? ? ? ? ? ? ?
?вытяжного листа ? ? ? ? ? ? ?
?толщиной 1 мм, ? ? ? ? ? ? ?
?с коэффициентом ? ? ? ? ? ? ?
?перфорации 74% ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Панели профилированного?0,45 ? 0,87 ?0,99 ? 0,99 ? 0,99 ?0,97 ?
?стального настила с ? ? ? ? ? ? ?
?заполнением широких ? ? ? ? ? ? ?
?гофров пористо-волок- ? ? ? ? ? ? ?
?нистым материалом <*> ? ? ? ? ? ? ?
?толщиной 80 мм и ? ? ? ? ? ? ?
?оклейкой по ребрам ? ? ? ? ? ? ?
?стеклотканью, на ? ? ? ? ? ? ?
?воздушном относе 100 мм? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?плиты плотностью 80 - 100 кг/м3 или супертонкое стекловолокно?
?плотностью 15 кг/м3. ?
? ?
? Примечание. Полная номенклатура звукопоглощающих материалов?
?и конструкций приведена в Справочнике [19]; данные по объемным?
?звукопоглотителям приведены в Руководстве [16]. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
(справочное)
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА n ДЛЯ УЧЕТА
ПОГЛОЩЕНИЯ ЗВУКА В ВОЗДУХЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20 °С
Таблица Е.1
Эквивалентное звукопоглощение пассажиров
в уровне посадочной платформы станции метрополитена, м2
Таблица Е.2
Значения коэффициента n, м
звука в воздухе при температуре 20 °С
(обязательное)
ЗА ВРЕМЯ ОЦЕНКИ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Ж.1. В силу дискретного характера шума, создаваемого движением поездов метрополитена, эквивалентный уровень звука за время оценки можно определить по формуле [2]
, (Ж.1)где
N - число событий прохождения поезда за время
Ж.2. Представляя шумовое воздействие от движения поездов метрополитена в виде циклического процесса, состоящего из набора N одинаковых дискретных событий, характеризуемых средним значением уровня звуковой экспозиции
где постоянная С задается формулой
. (Ж.3)Пример. Значения постоянной С для различных линий Московского метрополитена, вычисленные для дневного (
Таблица Ж.1
Значения постоянной С
для линий Московского метрополитена
Ж.3. Значение
, (Ж.4)где
Выражения (5.3) и (5.4) в 5.5.3 и 5.5.4 следуют из подстановки выражения (Ж.4) в (Ж.2) и перехода к заданию временных параметров в минутах.
(справочное)
[1] СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки: Санитарные нормы
[2] ИСО 9613-1:1993. Акустика. Затухание звука при распространении на открытом воздухе. Часть 1. Расчет звукопоглощения в атмосфере
[3] ИСО 9613-2:1996. Акустика. Затухание звука при распространении на открытом воздухе. Часть 2. Общий метод расчета
[4] Руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок/НИИСФ Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1982
[5] Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума/ЦНИИП градостроительства. - М.: Стройиздат, 1984
[6] Рекомендации по расчету и проектированию звукоизолирующих ограждений машинного оборудования/НИИСФ Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1989
[7] Вентиляторы общего и специального назначения: Каталог продукции/ОАО Мовен, 2001, ч. 1, вып. 1. Вентиляционное оборудование 98/99, "SALDA", Шяуляй, 1988
[8] Рекомендации по применению в промышленных зданиях эффективных шумоглушащих конструкций и устройств/НИИСФ Госстроя СССР. - М., 1988
[10] Защита от шума в градостроительстве: Справочник проектировщика/Под ред. Осипова Г.Л. - М.: Стройиздат, 1993
[11] Снижение шума в зданиях и жилых районах/Под ред. Осипова Г.Л., Юдина Е.Я. - М.: Стройиздат, 1987
[12] Handbook of acoustical measurements and noise control. Edited by Harris C.M. Third edition, Acoustical Society of America, Woodbury, NY, 1998. (Справочник по акустическим измерениям и контролю шума/Под ред. С. Харриса. Нью-Йорк, Акустическое общество Америки, 1998)
[13] Руководство по расчету и проектированию средств защиты застройки от транспортного шума. - М.: Стройиздат, 1982
[14] Альбом сооружений на автомобильных дорогах для защиты окружающей среды от транспортных загрязнений. - Балашиха: Союздорнии, 1966
[15] Пособие к МГСН 2.04-97 "Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий"/Правительство Москвы, Москомархитектура. - М., 1999
[16] Руководство по акустическому проектированию объемных звукопоглотителей. - М.: Стройиздат, 1984
[17] ISO 1996/1:1982. Акустика. Описание и измерение окружающего шума. Часть 1. Основные величины и методы
[18] Руководство по акустическому проектированию залов многоцелевого назначения средней вместимости. - М.: Стройиздат, 1972
Примечание. Копии с оригиналов стандартов [2], [3], [17] на английском языке распространяет ВНИИКИ. Адрес: Россия, 103001, Москва, Гранатный пер., 4, тел.: (095) 290-50-90.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/documents/prod/postanovlenie/0/sp_43468.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||