|
|
Все документы, представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких ограничений. Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте.
Госстрой СССР СНиП II-12-77 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА Часть II НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Глава 12 ЗАЩИТА ОТ ШУМА Утверждены постановлением Государственного комитета совета министров СССР по делам строительства от 14 июня 1977 г. № 72 Глава СНиП II-12-77 «Защита от шума» разработана НИИ строительной физики Госстроя СССР при участии ВНИИТБчермет Минчермета СССР, МНИТ МПС, МНИИТЭП ГлавАПУ Мосгорисполкома, ЦНИИЭП жилища, ЦНИИПградостроительства, ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений Госгражданстроя, МИСИ им. В.В. Куйбышева и ГИСИ Минвуза СССР, ДИСИ Минвуза УССР, НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Минздрава РСФСР, ВНИИОТ (г. Иваново) и ВНИИОТ (г. Тбилиси) ВЦСПС, НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, НИИСК и ГПН Сантехпроект Госстроя СССР. С введением в действие главы СНиП II-12-77 «Защита от шума» утрачивают силу с 1 июля 1978 г. Пп. 3.56 и 3.57 главы СНиП II-Л.1-69 «Театры. Нормы проектирования», Указания по акустическому расчету вентиляционных установок (СН 399-69), пп. 3.20 - 3.24, а также прил. 1 к главе СНиП II-Л.1-71 «Жилые здания. Нормы проектирования», пп. 13.3 - 13.7 Санитарных норм проектирования промышленных предприятий (СН 215-71), п. 4.3 главы СНиП II-Л.16-71 «Клубы. Нормы проектирования»,пп. 2.21 - 2.23 и прил. 3 к главе СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. нормы проектирования. Общая часть» и пп. 3.14 и 3.15 главы СНиП II-73-76 «Кинотеатры». Редакторы ¾ инженеры А.М. Кошкин и Ф.М. Шлемин (Госстрой СССР), доктора техн. наук Г.Л. Осипов и Е.Я. Юдин, кандидаты техн. наук Л.А. Борисов, А.А. Климухин, Э.А. Лесков (НИИ строительной физики Госстроя СССР), канд. техн. наук И.Д. Рассадина (Гипронииавиапром), канд. мед. наук А.И. Заиченко (Главное санитарно-эпидемиологическое управление Минздрава СССР) СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ1.1. Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании защиты от шума для обеспечения допустимых уровней звукового давления и уровней звука в помещениях на рабочих местах в производственных и вспомогательных зданиях и на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий, а также на селитебной территории городов и других населенных пунктов. 1.2. Защиту от шума следует выполнять в соответствии с ГОСТ 12.1.003-76. 1.3. Защиту от шума строительно-акустическими методами следует проектировать на основании акустического расчета и предусматривать для снижения уровня шума: а) применение звукоизоляции ограждающих конструкций; уплотнение по периметру притворов окон, ворот, дверей; звукоизоляцию мест пересечения ограждающих конструкций инженерными коммуникациями; устройство звукоизолированных кабин наблюдения и дистанционного управления; укрытий; кожухов в соответствии с разделом 6 настоящих норм; б) применение звукопоглощающих конструкций и экранов в соответствии с разделом 7 настоящих норм; в) применение глушителей шума, звукопоглощающих облицовок в газовоздушных трактах вентиляционных систем с механическим побуждением и систем кондиционирования воздуха и газодинамических установок в соответствии с разделами 8 и 9 настоящих норм; г) осуществление планировки и застройки селитебной территории городов и других населенных пунктов в соответствии с главой СНиП по планировке и застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов, а также применение экранов и зеленых насаждений в соответствии с разделом 10 настоящих норм.
1.4. В проекте должны быть определены технико-экономические показатели принятых технических решений по защите от шума. 1.5. Используемые в проектах звукоизоляционные, звукопоглощающие и вибродемпфирующие материалы должны быть несгораемыми или трудносгораемыми. 2. ИСТОЧНИКИ ШУМА И ИХ ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ2.1. Основными источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование. 2.2. Состав шумовых характеристик и методы их определения для машин, механизмов, средств транспорта и другого оборудования установлены ГОСТ 8.055-73, а значения их шумовых характеристик следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003- 76. 2.3. Основные источники шума систем вентиляции с механическим побуждением, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, газодинамических установок и внешних шумов в городах, поселках и сельских населенных пунктах и указания по определению их шумовых характеристик приведены соответственно в разделах 8, 9 и 10 настоящих норм. 3. НОРМЫ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ШУМА3.1. Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках следует считать уровни звукового давления L в дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. 3.2. Нормируемыми параметрами колеблющегося во времени шума в расчетных точках следует считать эквивалентные (по энергии) уровни звука LА экв в дБА. 3.3. Нормируемыми параметрами прерывистого и импульсного шума в расчетных точках следует считать эквивалентные (по энергии) уровни звукового давления Lэкв в дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. 3.4. Допустимые уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления) в дБ в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для жилых и общественных зданий и их территории следует принимать в соответствии с табл. 1, с поправками к ним в соответствии с табл. 2. Таблица 1
Таблица 2
3.5. Допустимые уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления) в дБ в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА на рабочих местах в производственных предприятиях следует принимать в соответствии с ГОСТ 12.1.003-76. 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ТОЧКАХ4.1. Расчетные точки при акустических расчетах следует выбирать внутри помещений зданий и сооружений, а также на территориях, на рабочих местах или в зоне постоянного пребывания людей на высоте 1,2 - 1,5 м от уровня пола, рабочей площадки или планировочной отметки территории. При этом внутри помещения, в котором один источник шума или несколько источников шума с одинаковыми октавными уровнями звукового давления, следует выбирать не менее двух расчетных точек: одну на рабочем месте, расположенном в зоне отраженного звука, а другую - на рабочем месте в зоне прямого звука, создаваемого источниками шума. Если в помещении несколько источников шума, отличающихся друг от друга по октавным уровням звукового давления на рабочих местах (определяемых по формуле (2)) более чем на 10 дБ, то в зоне прямого звука следует выбирать две расчетные точки: на рабочих местях у источников с наибольшими и наименьшими уровнями звукового давления L в дБ. 4.2. Октавные уровни звукового давления L в дБ в расчетных точках на рабочих местах помещений, в которых один источник шума (рис. 1), следует определять: Рис. 1. Схема расположения расчетных точек (РТ) и источника шума (ИШ) РТ1 - расчетная точка в зоне прямого и отраженного звука; РТ2 - расчетная точка в зоне прямого звука; РТ3 - расчетная точка в зоне отраженного звука а) в зоне прямого и отраженного звука по формуле б) в зоне прямого звука по формуле в) в зоне отраженного звука по формуле где Lр - октавный уровень звуковой мощности в дБ источника шума; х - коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля и принимаемый в зависимости от отношения расстояния r в м между акустическим центром источника и расчетной точкой к максимальным габаритным размерам lмакс в м источника шума по графику на рис. 2; Рис. 2. График для определения коэффициента х в зависимости от отношения r к максимальному линейному размеру источника шума lмакс. Ф - фактор направленности источника шума, безразмерный, определяется по опытным данным. Для источников шума с равномерным излучением звука следует принимать Ф = 1; S - площадь в м2 воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник и проходящей через расчетную точку. Для источников шума, у которых 2 lмакс < r, следует принимать при расположении источника шума: в пространстве (на колонне в помещении) - S = 4 p r2; на поверхности стены, перекрытия - S = 2 p r2; в двухгранном углу, образованном ограждающими конструкциями, - S = p r2; в трехгранном углу, образованном ограждающими конструкциями, - S = 4 p r2/2. В - постоянная помещения в м2, определяемая по п. 4.3 настоящих норм; y - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемым по опытным данным, а при их отсутствии - по графику на рис. 3. Примечание. Акустический центр источника шума, расположенного на полу или стене, следует принимать совпадающим с проекцией геометрического центра источника шума на горизонтальную или вертикальную плоскость. Рис. 3. График для определения коэффициента y в зависимости от отношения постоянной помещения В к площади ограждающих поверхностей Sогр 4.3. Постоянную помещения В в м2 в октавных полосах частот следует определять по формуле В = В1000 m (4) где В1000 - постоянная помещения в м2 на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяемая по табл. 3 в зависимости объема V в м3 и типа помещения; m - частотный множитель, определяемый по табл. 4. Таблица 3
Примечание. Постоянную помещения В1000 для помещений четвертого типа можно применить при определении В по формуле (4) только при расчете требуемой частотной характеристики изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией и акустическом расчете вентиляционных систем. Во всех других случаях постоянную помещения В в октавных полосах следует определить согласно требованиям раздела 7 настоящих норм. Таблица 4
4.4. Октавные уровни звукового давления L в дБ в расчетных точках помещений, в которых несколько источников шума, следует определять: а) в зоне прямого и отраженного звука по формуле
где Аi = 100,1Lрi; Lрi - октавный уровень звуковой мощности в дБ, создаваемой i-тым источником шума; хi, Фi, Si - то же, что и в формулах (1) и (2), но для i-го источника шума; т - количество источников шума, ближайших к расчетной точке (т. е. источников шума, для которых ri £ 5rмин - расстояние в м от расчетной точки до акустического центра ближайшего к ней источника шума); n - общее количество источников шума в помещении; В и y - то же, что и в формулах (1) и (3); б) в зоне отраженного звука по формуле Первый член в формуле (6) следует определять, суммируя, уровни звуковой мощности источников шума Lрi по табл. 5, а если все источники шума имеют одинаковую звуковую мощность Lр0, то
Таблица 5
4.5. Октавные уровни звукового давления L в дБ в расчетных точках, если источник шума и расчетные точки расположены на территории жилой застройки или на площадке предприятия, следует определить по формуле где Lр - октавный уровень звуковой мощности в дБ источника шума; Ф - то же, что в формулах (1) и (2); r - расстояние в м от источника шума до расчетной точки; W - пространственный угол излучения звука, принимаемый для источников шума, расположенных: в пространстве - W = 4p; на поверхности территории или ограждающих конструкций зданий и сооружений - W = 2p; в двухгранном углу, образованном ограждающими конструкциями зданий и сооружений, - W = p; bа - затухание звука в атмосфере в дБ/км, принимаемое по табл. 6. Примечания: 1. Октавные уровни звукового давления L в дБ допускается определять по формуле (7), если расчетные точки расположены на расстояниях r в м, больших удвоенного максимального размера источника шума. 2. При расстояниях r £ 50 м затухание звука в атмосфере в расчетах не учитывается. Таблица 6
4.6. Октавный уровень
звуковой мощности шума где L - октавный уровень звукового давления в дБ у преграды, определяемый согласно указаниям примеч. 3 и 4 к настоящему пункту;
Примечания:
1. Если преградой является ограждающая конструкция, то 2. Если
преградой является канал с площадью входного отверстия 3. При
падении звуковых волн из помещения на преграду поправка 4. При
падении звуковых волн из помещения на преграду из атмосферы Рис. 4. Схема размещения источников шума и расчетных точек ИШ - источник шума; РТ - расчетная точка; А - промежуточная точка; I - помещение с источниками шума; II - атмосфера; III - защищаемое от шума помещение 4.7. Октавный уровень
звуковой мощности шума где
Рис. 5. Схема расположения источника (ИШ), излучающего шум в канал, и расчетной точки (РТ), расположенной в защищаемом от шума помещении в другом здании r1 - расстояние от выходного отверстия канала до наружного ограждения защищаемого от шума помещения; r2, r3 - расстояния от центра излучающей поверхности до наружного ограждения защищаемого от шума помещения Суммарное снижение октавного
уровня звуковой мощности источника шума по пути распространения звука при излучении звука через выходное отверстие канала - в соответствии с указаниями раздела 8 настоящих норм как сумму уровней звуковой мощности в элементах канала или системы каналов, например сети вентиляционных воздуховодов; при излучении звука через стенки канала - по формуле
где S0 - площадь в м2 поперечного сечения канала; Sкан - площадь в м2 наружной поверхности стенок канала, через которую излучается шум; Rкан - изоляция воздушного шума в дБ стенками канала;
4.8. Октавные уровни
звуковой мощности Сначала следует определить
октавные уровни звуковой мощности шума 4.9. Октавные уровни
звукового давления в расчетной точке Lпр в дБ, прошедшего через преграду,
следует определять по формулам (3), (6) или (7),
заменив в них L на Lпр и Для упрощения расчетов суммирование уровней звукового давления следует производить по табл. 5 аналогично суммированию уровней звуковой мощности источников шума. 4.11. Октавный уровень
звукового давления Затем следует определить
эквивалентный октавный уровень звукового давления где
Т - общее время воздействия шума в мин. Примечание. За общее время воздействия шума Т в мин следует принимать: в производственных помещениях - продолжительность рабочей смены; на территориях, для которых установлены уровни шума, - продолжительность дня - (с 7 до 23 ч) или ночи (с 23 до 7 ч). 4.12. Октавный уровень
звукового давления Затем следует определить
эквивалентный октавный уровень звукового давления 4.13. Эквивалентные октавные
уровни звукового давления 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМОГО СНИЖЕНИЯ ШУМА5.1. Требуемое снижение
октавных уровней звукового давления Примечание. Данное правило не распространяется на определение требуемого снижения шума от источников шума в производственных помещениях (в цехах текстильной промышленности, деревоотделочных, металлообрабатывающих и т. п.). а) для одного источника шума по формуле
6) для нескольких источников шума по формуле
где L и Li - октавные уровни звукового давления в дБ, создаваемые соответственно одним или отдельно рассматриваемым источником шума в расчетной точке, определяемые в соответствии с пп. 4.2 - 4.8 настоящих норм;
n - общее количество принимаемых в расчет источников шума, определяемое в соответствии с пп. 5.4 и 5.5 настоящих норм. 5.3.
Требуемое снижение октавных уровней звукового давления а) для каждого источника шума с более высокими уровнями звукового давления по формуле где ni - общее количество источников шума с более высокими уровнями звукового давления; б) для каждого источника шума с более низкими уровнями звукового давления по формуле где п - общее количество принимаемых в расчет источников шума, определяемое в соответствии с пп. 5.4 и 5.5 настоящих норм. 5.4. В
общее количество источников шума n при определении требуемого снижения октавных уровней звукового
давления При определении Примечание. Источники
шума, находящиеся в защищаемом от шума помещении, в расчет принимать не
следует, но величину 5.5. В
общем количестве источников шума п не
следует учитывать те источники шума, которые создают в расчетной точке уровни
звукового давления
При этом величину
где 5.6. При определении по формуле (7)
октавных уровней звукового давления Для одинаковых по излучаемой
мощности источников шума в этом случае достаточно рассчитать требуемое снижение
уровня звукового давления для одного из источников, принимая Тогда требуемое снижение
уровня звукового давления 5.7. Требуемое общее
снижение октавных уровней звукового давления
где
6. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯНормы звукоизоляции ограждающих конструкций6.1. Нормируемыми
параметрами звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий,
а также вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий являются
индекс изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией 6.2.
Индекс изоляции воздушного шума
где Средние частоты 1/3 октавных полос в Гц Рис. 6. Нормативная частотная характеристика изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией 6.3. Индекс приведенного
уровня ударного шума
где Рис. 7. Нормативная частотная характеристика приведенного уровня ударного шума под перекрытием 6.4. Нормативные индексы
изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями Таблица 7
6.5. Нормируемыми
параметрами звукоизоляции ограждающих конструкций производственных зданий, а
также ограждающих конструкций, отделяющих защищаемые от шума помещения от
помещений с источниками шума, нехарактерными для помещений, перечисленных в табл. 7 в
других зданиях различного назначения, являются величины изоляции воздушного
шума 6.6. Требуемую изоляцию
воздушного шума а) при проникновении шума из одного помещения в другое по формуле где Вп - постоянная защищаемого от шума помещения в м2, определяемая в соответствии с п. 4.3 настоящих норм, заменяя B на Вп. Si - площадь ограждающей конструкции (или отдельного ее элемента), через которую проникает шум в защищаемое от шума помещение, в м2;
п - общее количество ограждающих конструкций или их элементов, через которые проникает шум; б) при проникновении шума из помещений на прилегающую территорию (в атмосферу) по формуле
где
Si - площадь рассматриваемой ограждающей конструкции (или отдельного ее элемента), через которую проникает шум, в м2;
в) при проникновении шума с прилегающей территории в помещение по формуле
где Остальные обозначения те же, что в формуле (22). Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций6.7. Расчет звукоизоляции должен производиться при проектировании новых ограждающих конструкций. Окончательная оценка звукоизоляции ограждающих конструкций новых типовых проектов зданий должна даваться на основании натурных испытаний ограждающих конструкций экспериментальных зданий. 6.8. Частотную
характеристику изоляции воздушного шума однослойной плоской ограждающей конструкцией поверхностной плотностью от 100 до 1000 кг/м2
из бетона, железобетона, кирпича, керамических блоков и тому подобных
материалов следует определять графическим способом, изображая ее в виде ломаной
линии, аналогичной ломаной линии АBCD на рис. 8. Координаты точки В ( Примечание. Построение
частотной характеристики изоляции воздушного шума производится следующим
образом: из точки В влево проводится
горизонтальный отрезок АВ, а от точки
В вправо проводится отрезок ВС с наклоном 7,5 дБ на октаву до точки
С с ординатой 6.9.
Индекс изоляции воздушного шума Частота
Рис. 8. Частотная характеристика изоляции воздушного шума однослойным плоским ограждением Рис. 9. График для определения координат точки В Объемный вес в кг/м3:
При ориентировочных расчетах индекс изоляции воздушного шума однослойными ограждающими конструкциями из материалов, указанных в п. 6.8 настоящих норм, допускается определять по формулам:
где m - поверхностная плотность в кг/м2 (для ребристых плит принимается без учета ребер); К - коэффициент: для сплошной ограждающей конструкции плотностью более 1800 кг/м3 К = 1; для ограждающих конструкций плотностью 1200 - 1300 кг/м3 из бетонов на гипсовом вяжущем К = 1,25; для ограждающих конструкций из железобетона и бетона с круглыми пустотами плотностью более 1800 кг/м3 коэффициент К следует определять по формуле
где b - ширина рассматриваемого сечения в м;
для ограждающих конструкций из бетонов на пористых наполнителях и цементном вяжущем коэффициент К следует определять по формуле
где Е - модуль упругости материала в кгс/м2;
6.10. Частотную характеристику изоляции воздушного шума в дБ однослойной плоской тонкой ограждающей конструкцией из металла, стекла и тому подобных материалов следует определять графическим способом, изображая ее в виде ломаной линии, построенной аналогично ломаной линии АВСD на рис. 10. Рис. 10 Частотная характеристика изоляции воздушного шума однослойным плоским ограждением из металла или стекла Координаты точек В и С следует определять по табл. 8. Наклон отрезка ВА на графике следует принимать равным 5 дБ на каждую октаву для глухих однослойных ограждающих конструкций из органического и силикатного стекла и 4 дБ на каждую октаву для ограждающих конструкций из других материалов. Таблица 8
6.11. Частотную характеристику изоляции воздушного шума в дБ цилиндрической стальной оболочкой при излучении шума внутри оболочки следует определять графическим способом в виде ломаной линии, аналогичной ломаной линии АВСD, указанной на рис. 11. Рис. 11. Частотная характеристика изоляции воздушного шума стальной цилиндрической оболочкой Координаты точек В и С следует определять по формулам:
где D - диаметр оболочки в мм; h - толщина оболочки в мм. 6.12. Частотную
характеристику изоляции воздушного шума стеной с плитами (сухой штукатуркой,
древесноволокнистыми или древесностружечными плитами и т. п.) на относе с двух
сторон в жилых и общественных зданиях следует определять путем прибавления к
значениям частотной характеристики изоляции воздушного шума стеной,
рассчитанной в соответствии с п. 6.8 настоящих норм, поправки Рис. 12. График для определения повышения изоляции воздушного шума стеной при устройстве плит (сухой штукатурки, древесноволокнистых плит и т.п.) на относе с обеих сторон стены _________ - перекрытие с полом на звукоизоляционном слое; - - - - - - - - - - перекрытие без пола на звукоизоляционном слое
и величины
где
Таблица 9
При устройстве указанной
плиты на относе с одной стороны стены величины 6.13. Частотную
характеристику изоляции воздушного шума двойным глухим остеклением при
одинаковой толщине стекол следует определять путем прибавления величины 5+ Величину
где d - размер воздушного промежутка в м. Частотную характеристику
изоляции воздушного шума двойным глухим остеклением при разной толщине стекол
(отношение толщин 0,4-0,8) следует определять путем прибавления величины Координаты точек В и С следует определять по формулам:
при этом где Величину Рис. 13. График для определения повышения изоляции воздушного шума двойным глухим остеклением в зависимости от толщины воздушного промежутка Рис. 14. Частотная характеристика изоляции воздушного шума двойным глухим остеклением при разной толщине стекол Величина 6.14. Индекс изоляции
воздушного шума
где
где
Таблица 10
6.15. Индекс приведенного
уровня ударного шума
где
6.16. Индекс изоляции
воздушного шума Если в качестве покрытия чистого пола принят поливинихлоридный линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове (ГОСТ 18108-72), то рассчитанную величину индекса изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием следует уменьшать на 1 дБ. 6.17. Индекс приведенного
уровня ударного шума
где
Таблица 11
Таблица 12
Таблица 13
Проектирование ограждающих конструкций (стен, перегородок, перекрытий, дверей, ворот и окон)6.18. При проектировании ограждающих конструкций, предназначенных для защиты от шума, следует принимать наиболее эффективные по изоляции воздушного шума конструкции - однослойные с пустотами или из бетонов на пористых заполнителях и ячеистых бетонов, или однослойные конструкции с тонкой облицовкой толщиной не более 1,5 см (сухая штукатурка и другие подобные материалы) с воздушным промежутком не менее 4 см. 6.19. Полы должны применяться следующих конструкций: а) с покрытием из штучного паркета, линолеума, релина и других подобных материалов по сплошному основанию с звукоизоляционным слоем или по засыпке, указанным в табл. 12; б) с покрытием из рулонных материалов (в этом случае изоляция воздушного шума перекрытием должна обеспечиваться плитой перекрытия); в) с покрытием из досок, древесностружечных плит, паркетных досок на лагах и с звукоизоляционным слоем (в виде ленточных прокладок). Таблица 14
6.20. При проектировании перекрытий с полом, уложенным по звукоизоляционному слою в виде ленточных или штучных (отдельных) прокладок, следует: а) ширину ленточных или штучных прокладок принимать на 5 см больше ширины лаги; б) площадь или длину прокладок принимать такой, чтобы напряжение в прокладке при эксплуатационной нагрузке не превышало 1000 кгс/м2. 6.21. При проектировании перекрытий с полом, уложенным по звукоизоляционному слою, следует предусматривать зазор шириной не менее 2 см между полом (стяжкой или плитой пола) и примыкающими стенами и перегородками, заполненный звукоизоляционным материалом. Крепление плинтусов или галтелей следует предусматривать только к полу или только к стене (перегородке). 6.22. В двойных стенах жесткие связи между элементами должны предусматриваться по контуру ограждающей конструкции. Размер воздушного промежутка между конструкциями следует принимать не менее 4 см. Индекс изоляции воздушного шума двойной стеной или перегородкой, состоящей из одинаковых панелей, на 9 дБ выше индекса изоляции воздушного шума одной панелью этой стены. 6.23. Элементы ограждающих конструкций следует проектировать из материалов, не имеющих сквозных пор. Для элементов конструкции из материалов со сквозной пористостью следует предусматривать наружный слой из плотного бетона или раствора толщиной не менее 2 см. 6.24. Стыки между внутренними ограждающими конструкциями должны тщательно заделываться бетоном или раствором. 6.25. При проектировании скрытой электропроводки следует, как правило, применять прокладки, не требующие устройства сквозных отверстий в ограждающих конструкциях. В случае наличия сквозных отверстий для электропроводки следует предусматривать заглушки, плотно закрывающие эти отверстия. 6.26. Повышение изоляции воздушного шума дверьми и воротами может быть достигнуто увеличением поверхностной плотности полотна двери или ворот, плотной пригонкой полотна к коробке, а также за счет устранения щели между дверью или воротами и полом при помощи порога с уплотняющими прокладками или фартука из прорезиненной ткани или резины, а также применением уплотняющих прокладок в притворах дверей и ворот. Необходимо предусматривать устройства, обеспечивающие плотный прижим двери или ворот к коробке и закрытии замочных скважин. Следует тщательно заделывать щели и неплотности между коробкой двери или ворот и примыкающим ограждением. Допускается проектирование двойных дверей или ворот с тамбуром, стены в котором облицованы звукопоглощающим материалом. 6.27. Повышение изоляции воздушного шума окнами может быть достигнуто увеличением толщины стекол, увеличением толщины воздушного промежутка между стеклами, уплотнением притворов переплетов, закреплением стекол в переплетах с помощью упругих прокладок, применением запорных устройств, обеспечивающих плотное закрывание окон. 6.28. При проектировании ограждающих конструкций, пересекаемых трубопроводами, необходимо обеспечивать требуемую звукоизоляцию и предусматривать меры по предотвращению снижения звукоизоляции образуемыми щелями, отверстиями и неплотностями. В стенах, перегородках и перекрытиях жилых, общественных и вспомогательных зданий в местах пересечения их трубопроводами необходимо предусматривать гильзы, а пространство между трубой и гильзой заполнять вязкоупругим материалом. В стенах, перегородках и перекрытиях производственных зданий следует предусматривать устройство проемов в местах пересечения конструкций коммуникациями площадью, в полтора-два раза большей площади сечения пересекающей ограждение коммуникации, с последующим заполнением пространства между ограждающей конструкцией и коммуникациями звукопоглощающим или вязкоупругим материалом, который следует закрывать с двух сторон крышками из дерева, металла и других материалов. Если ограждающие конструкции пересекаются токопроводящими коммуникациями, то заполнение пространства между ограждающими конструкциями и коммуникациями должно предусматриваться электроизолирующим вязкоупругим материалом (кабельная масса и т.п.). 6.29. В конструкциях стен, перегородок и перекрытий следует предусматривать устройство проемов в местах пересечения конструкций несколькими коммуникациями, которые следует объединять в пакеты и коллекторы, а также заделку проемов одновременно с возведением этих ограждающих конструкций. Присоединение трубопроводов к коллекторам следует предусматривать через гибкие вставки или виброизолирующие прокладки во фланцах. 6.30. При пересечении трубами двойных стен, перекрытий с раздельным полом или с раздельным потолком, трубы и другие коммуникации не должны создавать жесткой связи между элементами конструкции. Необходимо предусматривать отделение труб и других коммуникаций от конструкций раздельного пола, раздельного потолка, одного из элементов двойной стены прокладками из вязкоупругого материала. Звукоизоляция ограждающих конструкций кабин наблюдения, дистанционного управления, укрытий, кожухов6.31. Требуемую частотную
характеристику изоляции воздушного шума Кабины и укрытия следует предусматривать герметичными и со звукопоглощающей облицовкой внутренних поверхностей ограждающих конструкций. 6.32. Кожухи должны полностью закрывать агрегаты, машины, оборудование (как это позволяет технологический процесс и условия эксплуатации оборудования). Кожухи следует проектировать съемными или разборными, со смотровыми окнами, открывающимися дверцами, а также проемами для ввода различных коммуникаций. Кожухи следует проектировать из листовых несгораемых или трудносгораемых материалов. На внутренних поверхностях стенок кожухов следует предусматривать облицовку из звукопоглощающего материала, а в случаях, когда происходит передача вибраций от механизма на кожух, следует предусматривать покрытие стенок кожуха вибродемпфирующим материалом. Толщина вибродемпфирующего покрытия должна предусматриваться в два-три раза большей толщины стенки кожуха. При устройстве кожуха к машине, для работы которой требуется циркуляция воздуха через машину, в кожухе необходимо предусматривать каналы для прохода воздуха с глушителями. 6.33. Требуемую частотную
характеристику изоляции воздушного шума
где L - октавный уровень звукового давления в расчетной точке в дБ, определяемый в соответствии с разделом 4 настоящих норм;
6.34. Частичную характеристику изоляции воздушного шума в дБ стенками кожуха допускается определять по методике, изложенной в п. 6.10 настоящих норм для плоских и в п. 6.11 настоящих норм - для цилиндрических стенок. Если кожух имеет форму полуцилиндра, то вводимую в расчет величину диаметра следует увеличить в 1,5 раза. В отверстиях в стенках
кожуха должны предусматриваться щелевые глушители, обеспечивающие снижение шума
не ниже требуемой изоляции воздушного шума стенок кожуха Установку кожухов следует предусматривать на полу на резиновых прокладках; соприкосновения элементов кожуха с агрегатом или машиной не допускаются. 7. ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ И ЭКРАНЫОбласть применения7.1. Звукопоглощающие конструкции (облицовки поверхностей ограждающих конструкций или штучные звукопоглотители) следует применять для снижения уровня звукового давления на рабочих местах и местах постоянного пребывания людей в производственных и общественных зданиях. 7.2. Звукопоглощающую облицовку следует размещать на потолке и стенах помещений. Площадь облицовки следует определять расчетом. 7.3. Штучные звукопоглотители следует применять, если полученная в результате расчета площадь облицовки недостаточна для достижения требуемого по расчету снижения уровня звукового давления, а также вместо облицовки потолка и над отдельными источниками шума. 7.4. Экраны, устанавливаемые между источником шума и защищаемым от шума местом, следует применять для снижения уровней звукового давления на рабочих местах в производственных и общественных зданиях и местах постоянного пребывания людей, а также в селитебной зоне городов и других населенных пунктов. Примечание. В селитебной зоне городов и других населенных пунктов экраны следует применять в соответствии с указаниями раздела 10 настоящих норм. Звукопоглощающие конструкции7.5.
Звукопоглощающие конструкции следует применять, когда требуемое снижение уровня
звукового давления При этом необходимое
снижение уровня звукового давления может быть обеспечено только применением
звукопоглощающих конструкций, если в расчетных точках в отраженном звуковом
поле 7.6. Если полученные в
результате расчета значения 7.7. Величину максимального
снижения уровня звукового давления
где В - постоянная помещения в м2, определяемая в соответствии с п. 4.3 настоящих норм;
Рис. 15. Номограммы для
расчета 7.8.
Постоянную помещения
где А1 - величина звукопоглощения ограждающих конструкций помещения в м2, на которых нет звукопоглощающей облицовки, определяемая по формуле
Обозначения величин те же, что и в формулах (45) и (47). 7.9. Площадь звукопоглощающей
облицовки
где Если в результате расчета
площадь звукопоглощающей облицовки Примечание. Количество
штучных звукопоглотителей 7.10. Количество штучных
звукопоглотителей
Обозначения те же, что и в формуле (50). 7.11. Штучные звукопоглотители следует размещать в объеме помещения на расстояниях друг от друга и от ограждающих конструкций помещения, указанных в табл. 2 прил. 2. Экраны7.12. Экраны следует
применять для снижения уровня звукового давления на рабочих местах и в местах
постоянного пребывания людей от источников шума, создающих уровни звукового
давления L в дБ в расчетных точках,
превышающие допустимые Экраны следует применять только в сочетании со звукопоглощающей облицовкой помещения. 7.13. Экраны следует изготовлять из сплошных твердых или щитов, облицованных звукопоглощающим материалом поверхности, обращенной к источнику шума. В качестве звукопоглощающего материала следует применять материалы, указанные в табл. 1 прил. 2. Толщина слоя звукопоглощающего материала должна составлять не менее 50-60 мм. 7.14. Величину снижения
уровня звукового давления
где
В - постоянная помещения в м2, определяемая в соответствии с п. 4.3 настоящих норм;
n - общее количество источников шума в помещении. 7.15.
Постоянную помещения
где
т - общее количество экранов, установленных в помещении;
7.16. Размеры экрана -
высоту Н и ширину Линейные размеры экрана должны быть не менее чем в три раза больше линейных размеров источников шума. 7.17.
Величину снижения экраном октавного уровня звукового давления Величины Таблица 15
Тип "a" Тип "б" Рис. 16. Формы акустических экранов ИШ - источник шума; 1 - экран; 2 - расчетная точка Рис. 17. Усредненные характеристики эффективности акустических экранов 1 - 3 - 8. СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯИсточники шума и их шумовые характеристики8.1. Источниками шума систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления являются вентиляторы, холодильные машины в местных кондиционерах, электродвигатели, воздухорегулирующие устройства (дросселирующие устройства, клапаны, заслонки, направляющие лопатки), воздухораспределительные устройства (приточные и вытяжные решетки, плафоны, анемостаты, доводчики), элементы сети воздуховодов (повороты, изменение поперечного сечения, разветвления). Шумовые характеристики воздухорегулирующих и воздухораспределительных устройств должны быть указаны в паспортах или каталогах вентиляционного оборудования, а при их отсутствии должны определяться опытным путем. 8.3. При расчете шумовой
характеристики (октавных уровней звуковой мощности) вентилятора необходимо
предварительно определить общий уровень звуковой мощности вентилятора где H - полное давление, создаваемое вентилятором в кгс/м2; Q - объемный расход воздуха вентилятора в м3/с;
Примечания:
1. При работе вентилятора в режиме максимума коэффициента полезного действия
(КПД) или с отклонением от него не более чем на 10% значение
величины 2. Полученная
по формуле
(56) величина где F - площадь воздуховода в м2; П1 - периметр воздуховода в м. 3. При
неплавном подводе воздуха к патрубку всасывания вентилятора или при установке
дросселя на прямом участке воздуховода к патрубку всасывания, к величинам 4. Значения величин H и Q вентиляторов следует принимать по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» проекта предприятия, здания и сооружения. Таблица 17
8.4. Октавные уровни
звуковой мощности вентилятора где
Если воздуховод не
присоединяется к вентилятору, то
где и - окружная скорость рабочего колеса вентилятора в м/с; D - диаметр рабочего колеса вентилятора в м. 8.6. Октавные уровни
звуковой мощности шума вентилятора в помещении, где он установлен,
где
Таблица 18
8.7. Если в помещении
одновременно работает несколько вентиляторов, то для каждой октавной полосы
необходимо определить суммарный уровень звуковой мощности всех вентиляторов 8.8.
Октавные уровни звуковой мощности Таблица 19
Определение октавных уровней звукового давления в расчетных точках8.9. Расчетные точки в помещении при определении уровней звукового давления, создаваемого источниками шума, следует выбирать на рабочих местах, ближайших к источникам шума, и в зоне отраженного звукового поля. 8.10. Октавные уровни звукового давления L в дБ в расчетных точках, если в помещение поступает шум от нескольких источников, следует определять для каждого источника шума в отдельности: от источников, излучающих шум внутрь воздуховодов (воздухорегулирующих устройств, вентиляторов, элементов сети воздуховодов) и далее в помещение, защищаемое от шума: а) через одно воздухораспределительное устройство (решетку) по формуле
б) через несколько воздухораспределительных устройств (решеток) по формуле от источников, излучающих шум в помещении: вентиляторов, установленных открыто в помещении, местных кондиционеров и их холодильных машин по формулам (1) - (3), а от воздухораспределительных устройств (решеток) одной вентиляционной системы кондиционирования воздуха, или воздушного отопления по формуле
где Lp - октавный уровень звуковой мощности одного источника шума (решетки) в дБ, определяемый в соответствии с пп. 8.2 - 8.4 и 8.8 настоящих норм;
Ф, Фi - фактор направленности при излучении шума, безразмерный, определяемый: для воздухораспределительных устройств (решеток) по графику на рис. 18, в остальных случаях - по опытным данным; т - количество воздухораспределительных устройств (решеток), ближайших к расчетной точке, от одной системы вентиляции, кондиционирования воздуха или воздушного отопления; п - общее количество воздухораспределительных устройств (решеток);
S - то же, что в формуле (1); Si - то же, что в формуле (1) для i-го воздухораспределительного устройства (решетки);
Примечание. В число
ближайших к расчетной точке следует включать воздухораспределительные
устройства (решетки), расположенные на расстоянии Рис. 18. Фактор направленности Фp при излучении шума на воздухораспределительные решетки а - решетка в центре
комнаты; б - решетка в центре стены; в - решетка вблизи ребра; г - решетка
вблизи угла; 8.11. Октавные уровни звукового давления L в дБ шума, прошедшего в защищаемое от шума помещение через все воздухораспределительные устройства (приточные или вытяжные решетки) одной системы вентиляции, кондиционирования воздуха или воздушного отопления, если расчетные точки выбраны в отраженном звуковом поле, следует определять для каждой системы в отдельности по формуле
Обозначения те же, что и в формуле (60). 8.12. Октавные уровни звукового давления L в дБ, если шум проникает в защищаемое от шума помещение через стенки канала (воздуховода), следует определять по формуле
где
S0 - площадь поперечного сечения канала (воздуховода) в м; Sкан - площадь наружной поверхности канала (воздуховода) в м2 в пределах помещения, через которую излучается шум. Остальные обозначения те же, чти и в формуле (60). Определение требуемого снижения шума8.13. Требуемое снижение
октавных уровней звукового давления 8.14. Требуемое снижение
октавных уровней звукового давления
где L - октавный уровень звукового давления в не защищаемом от шума помещении в дБ, определяемый по формуле (6);
B - постоянная защищаемого от шума помещения в октавной полосе частот в м2, определяемая в соответствии с п. 4.3 настоящих норм;
8.15. Снижение октавных
уровней звуковой мощности При этом скорости выпуска воздуха в помещения и удаления из помещений воздухораспределительными устройствами (решетками) систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления следует принимать в соответствии с главой СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шумагде nc - число элементов сети воздуховодов, в которых учитывается снижение уровней звуковой мощности. 8.17.
Снижение октавных уровней звуковой мощности 8.18. Снижение октавных
уровней звуковой мощности Таблица 20
8.19. Снижение октавных
уровней звуковой мощности Для плавных поворотов
воздуховодов и поворотов воздуховодов под прямым углом и снабженных направляющими
лопатками снижение октавных уровней звуковой мощности Таблица 21
8.20. Снижение октавных
уровней звуковой мощности а) при размерах поперечного сечения воздуховода в мм, меньших указанных в табл. 23, по формуле
где тп - соотношение площадей поперечных сечений воздуховода, равное:
F1 и F2 - площади поперечного сечения воздуховода до и после изменения сечения в м2; б) при размерах поперечного сечения воздуховода в мм, больших указанных в табл. 23, по формулам:
При плавном переходе воздуховода от одного сечения к другому снижение октавных уровней звуковой мощности не учитывается. 8.21. Снижение октавных
уровней звуковой мощности где тп - отношение площадей поперечных сечений воздуховодов, равное:
F - площадь поперечного сечения воздуховода перед разветвлением в м2; Fотв,i - площадь поперечного сечения воздуховода отдельного ответвления в м2;
Таблица 23
Примечание. Если
воздуховод отдельного ответвления в разветвлении повернут на 90о, то
к величине 8.22. Снижение октавных
уровней в звуковой мощности Таблица 24
Проектирование глушителей8.23. В системах вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления следует применять трубчатые, пластинчатые и камерные глушители (рис. 19) со звукопоглощающим материалом, а также облицовку воздуховодов и поворотов изнутри звукопоглощающими материалами. Выбор конструкции глушителей следует производить в зависимости от размеров воздуховода, допускаемой скорости воздушного потока и требуемого снижения октавных уровней звукового давления. Рис. 19. Схема конструкций глушителей а - пластинчатый с крайними пластинами; б - пластинчатый без крайних пластин; в - трубчатый прямоугольного сечения; г - трубчатый круглого сечения; д - камерный; 1 - кожух глушителя; 2 - звукопоглощающая пластина; 3 - каналы для воздуха; 4 - звукопоглощающая облицовка; 5 - внутренняя перегородка 8.24.
Трубчатые глушители следует применять при размерах воздуховодов до 500 Примечание. При наличии соответствующего обоснования допустимо применение глушителей других типов. Сотовые глушители применять в системах вентиляции кондиционирования воздуха и воздушного отопления не допускается. 8.25. Пластинчатые глушители следует проектировать из звукопоглощающих пластин, устанавливаемых параллельно на некотором расстоянии друг от друга в общем кожухе. Толщину звукопоглощающих пластин для глушителей следует принимать по табл. 25. Таблица 25
8.26. Снижение октавных уровней звуковой мощности в дБ в воздуховодах и поворотах, облицованных изнутри звукопоглощающим материалом, и в глушителях следует определять по опытным данным. 8.27. Снижение октавных уровней звукового давления в дБ в воздухозаборных устройствах (типа камер) со звукопоглощающей облицовкой следует определять по формуле
где -
nk - общее количество камер. Примечание. Снижение
уровней звукового давления 8.28. Необходимое свободное
сечение глушителя
где Q - объемный расход воздуха через глушитель в м3/с;
Для жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений предприятий допускается принимать скорости движения воздуха в глушителях по табл. 26, если длина участка воздуховода до помещения равна не менее 5 - 8 м. Таблица 26
8.29. При проектировании вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления следует предусматривать установку центрального глушителя и размещать его возможно ближе к вентилятору в начале вентиляционной сети. Для глушения шума, образующегося в воздуховодах при движении потока воздуха, а также шума, проникающего в воздуховоды извне от других источников шума, на ответвлениях воздуховода следует предусматривать дополнительно установку глушителей шума по расчету. 8.30. В помещениях для
вентиляционного оборудования следует наружный воздух глушителя и воздуховод
после него, находящийся в пределах помещения для вентиляционного оборудования,
звукоизолировать снаружи, чтобы октавные значения изоляции воздушного шума
стенками глушителя и воздуховода были не меньше требуемой величины
где L - октавный уровень звукового давления в помещении для вентиляционного оборудования в дБ, определяемый по формуле (6) и в соответствии с пп. 8.5 - 8.7 настоящих норм;
Для уменьшения значения требуемой изоляции от воздушного шума стенок глушителя и воздуховодов можно применять звукопоглощающую облицовку внутренних поверхностей ограждающих конструкций помещения для вентиляционного оборудования. 9. ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИОбщие указания9.1. Снижение шума следует предусматривать при проектировании компрессорных станций, установок с турбореактивными и газотурбинными двигателями, лабораторных и экспериментальных стендов с источниками шума аэродинамического происхождения. 9.2 Снижение шума, распространяющегося от газодинамических установок в атмосферу, следует предусматривать посредством глушителей, располагаемых по пути распространения ими (в газодинамических трактах, воздухозаборных и выхлопных системах, шахтах и каналах). Снижение шума в помещении, где расположены газодинамические установки, следует осуществлять архитектурно-планировочными мероприятиями и средствами звукоизоляции и звукопоглощения, согласно требованиям разделов 6 и 7 настоящих норм. Основные источники шума и их шумовые характеристики9.3. Основными источниками шума компрессорной станции являются компрессоры (или турбокомпрессоры) и системы перепуска (сброса) воздуха в атмосферу. Шум компрессора (или турбокомпрессора) излучается в атмосферу через всасывающий и выхлопной тракты, а в помещение машинного зала через корпус компрессора. Шумовые характеристики источников шума компрессорных станций следует определять по экспериментальным данным для конкретных типов компрессоров (или турбокомпрессоров). 9.4. Основными источниками шума установок с турбореактивными двигателями являются реактивная выхлопная струя и осевой компрессор всасывания. Шумовые характеристики этих источников шума следует определять расчетом в соответствии с пп. 9.7 - 9.13 настоящих норм. 9.5. Основными источниками шума установок с газотурбинными двигателями являются осевой компрессор, турбина, противопомпажные клапаны и агрегаты. Шумовые характеристики дозвуковых осевых компрессоров следует определять расчетом в соответствии с пп. 9.9 - 9.12 настоящих норм. Шумовые характеристики турбин, противопомпажных клапанов и агрегатов следует определять по экспериментальным данным для конкретных установок. 9.6. Шумовые характеристики источников шума лабораторных и экспериментальных стендов с источниками шума аэродинамического происхождения следует определять по экспериментальным данным для конкретных установок. Определение уровней звуковой мощности шума выхлопной струи турбореактивного двигателя
где
Величины параметров
выхлопной струи 9.8. Октавные уровни
звуковой мощности шума
где
Рис. 20 График относительного спектра звуковой мощности шума выхлопной струи турбореактивного двигателя Определение уровней звуковой мощности шума всасывания дозвукового осевого компрессора
где
D - наружный диаметр рабочего колеса первой ступени компрессора в м;
с - скорость звука в зависимости от температуры воздуха на входе в компрессор в м/с, определяемая по формуле
где T - абсолютная температура воздуха в К. Величины параметров компрессора
9.10. Общий уровень звуковой
мощности шума всасывания
где P0 - нулевое (пороговое) значение звуковой мощности, равное 10-12 Вт. 9.11. Октавные уровни звуковой мощности шума всасывания осевого компрессора следует определять пересчетом частотной характеристики шума в 1/3 октавных полосах частот, построенной в соответствии с указаниями, приведенными в п. 9.12 настоящих норм, путем суммирования по табл. 5 уровней звуковой мощности шума, соответствующих 1/3 октавным полосам частот, входящих в октавную полосу.
где
пв - частота вращения ротора компрессора в 1 мин. Рис. 21. График относительного спектра звуковой мощности шума всасывания компрессора Частоту тональных составляющих (отдельных гармоник) спектра шума всасывания компрессора в Гц следует определять: размерные частоты по формуле
безразмерные частоты по формуле
где z - число лопаток рабочего колеса первой ступени компрессора; пв - частота вращения ротора компрессора в 1 мин; тТ - номер тональной составляющей (гармоники) (1,2,3...). Примечание. По графику
относительного спектра звуковой мощности шума всасывания компрессора.
приведенному на рис. 21, величины Проектирование глушителей шума для газодинамических установок9.13. Проектирование глушителей шума для газодинамических установок следует производить для каждого источника шума на основании акустического расчета, согласно указаниям разделов 3 - 5 настоящих норм. 9.14. Для снижения уровня шума газодинамических установок следует применять, как правило, глушители шума со звукопоглощающим материалом. Глушители шума должны обеспечивать необходимое снижение уровня шума в требуемом диапазоне частот и иметь минимальное аэродинамическое сопротивление. 9.15. Типы и размеры
глушителей шума газодинамических установок следует выбирать в зависимости от
частотной характеристики требуемого снижения уровня шума, располагаемых потерь
давления, температуры газа и необходимой площади свободного сечения глушителей
шума Примечания: 1. Данными, приведенными в прил. 3, следует пользоваться, когда скорость газового потока и уровни звуковой мощности источника шума соответствуют указанным в таблицах. 2. В тех случаях, когда по таблицам прил. 3 нельзя подобрать необходимые глушители шума, то следует проектировать специальные снижающие уровень шума устройство, технические характеристики которых следует определять расчетом для каждой установки по соответствующим действующим методикам. Трубчатые глушители шума (рис. 22) следует применять на всасывании воздуха компрессорных установок. Технические характеристики этих глушителей шума приведены в табл. 1 прил. 3. Вертикальные трубчатые глушители шума (рис. 23) следует применять на выхлопе компрессорных и мелких газодинамических установок. Технические характеристики этих глушителей шума приведены в табл. 3 прил. 3. Рис. 22. Схема трубчатого глушителя шума на всасывании воздуха компрессорных установок 1 - секция глушителя; 2 - звукопоглощающий наполнитель; 3 - перфорированный лист; 4 - фланец Рис. 23. Схема вертикальных трубчатых глушителей шума на выхлопе компрессорных и мелких газодинамических установок 1 - зонт; 2 - звукопоглотитель; 3 - перфорированный лист; 4 - секция глушителя; 5 - цоколь; D1 - внутренний диаметр глушителя шума; D2 - внешний диаметр глушителя шума; D3 - диаметр подводящего воздуховода; l - длина секции Пластинчатые глушители шума (рис. 24) следует предусматривать для компрессорных, турбокомпрессорных, крупных вентиляционных установок, а также в шахтах всасывания и подсоса воздуха боксов турбореактивных двигателей и других крупных газодинамических установок в соответствии с табл. 3 прил. 3. Рис. 24. Схемы размещения пластинчатых глушителей в вертикальной и горизонтальных шахтах H - толщина щита; h - зазор между
щитами (шаг щитов); Установку сборных секционных вертикальных глушителей шума с цилиндрическими звукопоглотителями из нержавеющей сетки, наполненными керамзитом (рис. 25), следует предусматривать на выхлопе мелких и средних установок турбореактивных двигателей и других газодинамических установок (турбокомпрессоров, камер сгорания и т.п.) в соответствии с табл. 4, прил. 3. Рис. 25. Схема секционного вертикального глушителя шума с цилиндрическими звукопоглотителями 1 - секция глушителя шума; 2 - цилиндрические звукопоглотители из нержавеющей сетки; 3 - звукопоглощающий наполнитель; 4 - перфорированный лист; D - внутренний диаметр глушителя шума 9.16. Длину 9.17. Необходимую площадь
абсолютного свободного сечения глушителя
где G - расход воздуха или газовоздушной смеси, протекающий через глушитель, в м3/с, определяемый по технологическому заданию;
10. СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ10.1. Планировку и застройку селитебной территории городов и других населенных пунктов следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней звука, предусмотренных п. 3.4 настоящих норм. Основные источники шума и их шумовые характеристики10.2. Основными источниками внешнего шума в городах и других населенных пунктах являются транспортные потоки на улицах и дорогах, железнодорожные поезда, средства воздушного транспорта, трансформаторы и источники шума внутри групп жилых домов. 10.4. Расчетные шумовые
характеристики транспортных потоков Таблица 27
10.5. Шумовыми
характеристиками потоков железнодорожных поездов являются эквивалентные уровни
звука Таблица 28
Таблица 29
При движении на рассматриваемом участке железной дороги нескольких различных поездов (пассажирских, грузовых и электропоездов) шумовую характеристику потока поездов следует определять путем суммирования (по энергии) эквивалентных уровней звука, определенных, при условии движения отдельных поездов, по табл. 5. 10.6. Шумовыми
характеристиками источников шума внутри групп жилых домов являются
эквивалентные уровни звука Таблица 30
Определение уровней звука в расчетных точках10.7. Уровень звука где
Рис. 26. График для определения снижения уровня звука в дБА в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой 1 - источники шума внутри групп жилых домов, трансформаторы; 2 - транспортные потоки, железнодорожные поезда 10.8. Уровень звука где
Таблица 31
10.9. Уровни звука Определение требуемого снижения уровней звука10.10. Требуемое снижение
уровней звука в расчетной точке
где Величины Экраны и зеленые насаждения10.11. Для снижения уровней звука на территории или в помещениях защищаемых от шума объектов следует применять экраны, размещаемые между источниками шума и защищаемыми от шума объектами. 10.12. В качестве экранов следует применять искусственные и естественные элементы рельефа местности (выемки, земляные кавальеры, насыпи, холмы и др.), здания, в помещениях которых допускаются уровни звука более 50 дБА, жилые здания с усиленной звукоизоляцией наружных ограждающих конструкций, жилые здания, в которых со стороны источников шума расположены окна подсобных помещений и одной жилой комнаты трехкомнатных квартир и квартир с большим числом комнат и различные сооружения (придорожные подпорные, ограждающие и специальные защитные стенки с поверхностной плотностью не менее 30 кг/м2 и др.). Все указанные здания и сооружения следует размещать вдоль источников шума, как правило, в виде сплошной застройки. 10.13.
Снижение уровней звука экранами Снижение уровня звука
экраном Таблица 32
Разность длин путей
прохождения звукового луча
где а - кратчайшее расстояние между геометрическим центром источника шума и верхней кромкой экрана в м; b - кратчайшее расстояние между расчетной точкой и верхней кромкой экрана в м; с - кратчайшее расстояние между геометрическим центром источника шума и расчетной точкой в м. 10.15
Снижение уровня звука экраном Рис. 27. Расчетные схемы для определения снижения уровня звука за экранами 1 - стенка; 2 - здание; 3 - насыпь; 4 -
выемка; ИШ - источник шума; РТ - расчетная точка; Таблица 33
Величину снижения уровня
звука экраном
где
Таблица 34
10.16. Снижение уровня звука
экраном Таблица 35
Эффективную высоту экрана следует определять согласно расчетным схемам, приведенным на рис. 27. 10.17.
Снижение уровня звука 10.18. При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником. 10.19. Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в городах и других населенных пунктах и произрастающих в соответствующей климатической зоне. Таблица 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 1МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОПРАВОК
|
№ |
Изделия или конструкции ГОСТ или ТУ |
Средняя плотность
звукопоглощающего материала |
Толщина слоя звукопоглощающего материала h в мм |
Воздушный промежуток d в мм |
Ревербационный
коэффициент звукопоглощения |
||||||||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
|
|
||||||||||||||||||
1 |
Плиты марки ПА/О, минераловатные акустические с несквозной перфорацией по квадрату 13% диаметром 4 мм, размер 500Х500 (ТУ 21-24-60-74), к-т «Красный строитель» |
150 |
20 |
0 |
(0,02) |
0,03 |
0,17 |
0,68 |
0,98 |
0,86 |
0,45 |
0,2 |
|||||||
2 |
То же |
150 |
20 |
50 |
(0,02) |
0,05 |
0,42 |
0,98 |
0,90 |
0,79 |
0,45 |
0,19 |
|||||||
3 |
Плиты марки ПА/С,
минераловатные, акустические,
отделка набрызгом, размер 500 |
150 |
20 |
0 |
(0,02) |
0,05 |
0,21 |
0,66 |
0,91 |
0,95 |
0,89 |
0,70 |
|||||||
4 |
То же |
150 |
20 |
50 |
(0,02) |
0,12 |
0,86 |
0,88 |
0,94 |
0,84 |
0,80 |
0,65 |
|||||||
5 |
Плиты типа «Акмигран»,
«Акминит», минераловатные, размер 300 |
400 |
20 |
0 |
(0,02) |
0,11 |
0,30 |
0,85 |
0,9 |
0,78 |
0,72 |
0,59 |
|||||||
6 |
Плиты типа «Акмигран»,
«Акминит», минераловатные, размер 300 |
400 |
20 |
50 |
(0,01) |
0,2 |
0,71 |
0,88 |
0,81 |
0,71 |
0,79 |
0,65 |
|||||||
7 |
То же |
400 |
20 |
200 |
(0,3) |
0,48 |
0,71 |
0,70 |
0,79 |
0,77 |
0,62 |
0,59 |
|||||||
8 |
Плиты АГП, гипсовые, размер 810х810, с заполнением из минеральной ваты, перфорация по квадрату 13%, диаметр 4 мм (ОСТ 24-26-76) |
80 |
20 |
0 |
(0,03) |
0,09 |
0,26 |
0,54 |
0,94 |
0,67 |
0,40 |
0,30 |
|||||||
9 |
То же |
80 |
20 |
50 |
(0,03) |
0,09 |
0,49 |
0,91 |
0,88 |
0,69 |
0,34 |
0,29 |
|||||||
10 |
Маты из супертонкого стекловолокна (ТУ 21-01-224-69), оболочка из стеклоткани (ГОСТ 19907 - 74*) |
15 |
50 |
0 |
(0,1) |
0,4 |
0,85 |
0,98 |
1,0 |
0,93 |
0,97 |
1,0 |
|||||||
11 |
Маты из супертонкого базальтового волокна (РСТ УССР 5013-76), оболочка из декоративной стеклоткани типа ТСД (ТУ-6-11-54-74) |
20 |
50 |
0 |
(0,1) |
0,2 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
0,95 |
0,95 |
1,0 |
|||||||
12 |
Маты из супертонкого базальтового волокна (РСТ УССР 5013-76). Оболочка из стеклоткани типа Э-0,1 (ГОСТ 19907-74*) |
20 |
50 |
0 |
(0,02) |
0,26 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,94 |
0,77 |
0,8 |
|||||||
13 |
.Маты из супертонкого базальтового волокна (РСТ УССР 5013-76), оболочка из стеклоткани типа Э-0,1 (ГОСТ 19907-74*) |
20 |
200 |
0 |
(0,23) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,9 |
0,81 |
0,97 |
0,96 |
|||||||
14 |
Платы «Силакпор» (ОСТ 21-22-76) |
25 |
350 |
0 |
(0,25) |
0,45 |
0,72 |
0,60 |
0,80 |
1,0 |
1,0 |
0,95 |
|||||||
|
|||||||||||||||||||
15 |
1 - минераловатная плита (ГОСТ 9573-72*); 2 - стеклоткань типа Э-0,1 (ГОСТ 19907-74*); 3 - гипсовая плита, размер 500х500, толщина 6 мм, перфорация по квадрату 13%, диаметр 10 мм (ТУ-400-1-283-73) |
80 |
60 |
0 |
(0,1) |
0,31 |
0,70 |
0,95 |
0,69 |
0,59 |
0,50 |
0,30 |
|||||||
16 |
То же, но перфорация гипсовой плиты по рисунку 13%, диаметр 7-9 мм (ту-400-1-283-73) |
80 |
60 |
0 |
(0,1) |
0,31 |
0,95 |
0,99 |
0,80 |
0,52 |
0,46 |
0,42 |
|||||||
17 |
1 - минераловатная плита (ГОСТ 9573-72*); 3 - гипсовая плита толщина 6 мм, размер 500х500, подклеенная бязью, перфорация квадратная 13%, диаметр 10 мм (ТУ-400-1-283-73) |
150 |
70 |
0 |
(0,05) |
0,42 |
0,95 |
1,0 |
0,75 |
0,60 |
0,51 |
0,35 |
|||||||
18 |
1 - прошивные минераловатные маты (ТУ 21-24-51-73); 3 - гипсовая плита толщиной 6 мм, размер 500х500 мм; подклеенная бязью, перфорация квадратная, диаметр 10 мм (ТУ 400-1-283-73) |
100 |
100 |
0 |
(0,03) |
0,42 |
0,81 |
0,82 |
0,69 |
0,58 |
0,59 |
0,58 |
|||||||
19 |
1 - прошивные минераловатные маты (ТУ 21-24-51-73); 3 - гипсовая плита толщиной 6 мм, размер 500х500, подклеенная бязью, перфорированная по рисунку 13%, диаметр 7-9 мм (ТУ 400-1-283-73) |
100 |
100 |
0 |
(0,05) |
0,40 |
0,89 |
0,97 |
0,76 |
0,70 |
0,71 |
0,68 |
|||||||
20 |
1 - супертонкое стекловолокно (ТУ 21-01-224-96); 2 - стеклоткань типа Э-0,1 (ГОСТ 19907 - 74*); 3 - гипсовая плита толщиной 7 мм, размер 500´500, перфорация по рисунку 13%, диаметр 7-9 мм (ТУ 400-1-283-73) |
15 |
100 |
0 |
(0,3) |
0,66 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,96 |
0,7 |
0,55 |
|||||||
21 |
То же |
15 |
100 |
250 |
(0,4) |
0,73 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,92 |
0,80 |
|||||||
22 |
1 - прошивные минераловатные маты (ТУ 21-24-51-73); 2-стеклоткань типа Э-0,1 (ГОСТ 19907 - 74*); 3 - просечно-вытяжной лист толщиной 2 мм, перфорация 74% (ГОСТ 3766-58*) |
100 |
100 |
0 |
(0,11) |
0,35 |
0,75 |
1,0 |
0,95 |
0,90 |
0,92 |
0,95 |
|||||||
23 |
1 - минераловатная плита (ГОСТ 9573-72*); 2 - стеклоткань типа Э-0,1 (ГОСТ 19907 - 74*); 3 - про просечно-вытяжной лист толщиной 2 мм, перфорация 74% (ГОСТ 8706-58) |
125 |
50 |
0 |
(0,09) |
0,18 |
0,55 |
1,0 |
0,86 |
0,79 |
0,85 |
0,85 |
|||||||
24 |
То же |
125 |
50 |
100 |
0,10 |
0,27 |
0,76 |
0,90 |
0,86 |
0,92 |
0,87 |
0,87 |
|||||||
25 |
1 - супертонкое стекловолокно (ТУ 21-01-224-69); 2 - стеклоткань типа Э-0,1 (ГОСТ 19907 - 74*); 3 - просечно-вытяжной лист толщиной 2 мм, перфорация 74% (ГОСТ 8706-58)
|
15 |
100 |
0 |
0,15 |
0,47 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,95 |
|||||||
26 |
То же |
15 |
100 |
250 |
0,5 |
0,93 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||||
Таблица 2
Штучные звукопоглотители
№ |
Конструкция |
Звукопоглощающий слой |
Расстояние |
Эквивалентная
площадь звукопоглощения |
|||||||||
влажность в мг/м3 |
толщина в мм |
между центрами в мм |
от потолка до водопоглотителя R в мм |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||
27 |
1 - размер 400х400х400, просечно-вытяжной лист толщиной 2мм, перфорация 74% (ГОСТ 8706-58); 2 - стеклоткань типа Э-0,1 (ГОСТ 19907-74*; супертонкое стекловолокно (ТУ 21-01-224-69) |
15 |
60 |
2500 |
1250 |
0,14 |
0,40 |
0,75 |
1,23 |
1,14 |
1,05 |
0,82 |
0,67 |
28 |
То же |
15 |
60 |
1500 |
1250 |
0,08 |
0,23 |
0,55 |
1,03 |
0,97 |
0,86 |
0,75 |
0,60 |
29 |
То же, но с размером 320 |
15 |
60 |
2000 |
1000 |
0,1 |
0,16 |
0,37 |
0,68 |
0,84 |
0,66 |
0,52 |
0,37 |
30 |
То же |
15 |
60 |
1000 |
1000 |
0,05 |
0,11 |
0,34 |
0,51 |
0,60 |
0,46 |
0,40 |
0,35 |
31 |
То же, но с размером 240 |
15 |
60 |
1500 |
750 |
0,03 |
0,09 |
0,15 |
0,29 |
0,35 |
0,37 |
0,30 |
0,20 |
32 |
1 - размер 600x300x300, листы перфорированного павинола (авиапола), (ТУ 17-21-01-1-74); 3 - супертонкое стекловолокно (ТУ 21-01-224-69) |
15 |
150 |
2000 |
500 |
- |
0,18 |
0,45 |
0,65 |
0,56 |
0,52 |
0,48 |
0,60 |
33 |
1 - размер 400x400x400, просечно-вытяжной лист (ГОСТ 8706-58) 2 - стеклоткань типа Э-0,1 (ГОСТ 19907 - 74*); 3 - супертонкое базальтовое волокно (РСТ УССР 5013-76); 4 - проволочный каркас |
20 |
400 |
1350 |
1200 |
0,15 |
0,27 |
1,08 |
1,06 |
1,17 |
1,14 |
1,0 |
1,01 |
34 |
1 - размер 2600x600x300, просечно-вытяжной лист (ГОСТ 8106-58) 2 - стеклоткань типа Э -0,1 ГОСТ (19907-74); 3 - супертонкое стекловолокно (ТУ 21-01-224-69); 4 - каркас треугольного профиля |
15 |
Полностью |
0 |
0 |
0,59 |
0,66 |
1,87 |
2,1 |
2,1 |
1,7 |
1,87 |
2,5 |
35 |
3 - размер 1000x250x40, минераловатная плита (ГОСТ 9573 - 72*); 2 - оболочка из стеклоткани типа ТСД (ТУ 6-11-54-74) |
80 |
40 |
50 |
0 |
0,95 |
1,1 |
2,94 |
3,80 |
3,60 |
3,45 |
2,29 |
2,0 |
36 |
То же |
80 |
40 |
150 |
0 |
0,6 |
0,84 |
1,48 |
1,62 |
1,38 |
1,65 |
1,84 |
1,7 |
37 |
То же |
80 |
40 |
250 |
0 |
0,17 |
0,38 |
0,83 |
1,01 |
0,99 |
1,20 |
1,57 |
1,4 |
38 |
То же |
80 |
40 |
500 |
0 |
0,1 |
0,13 |
0,43 |
0,53 |
0,66 |
0,65 |
0,61 |
0,58 |
39 |
3 - размер 500x500x40, минераловатная плита (ГОСТ 9573 - 72*); 2 - оболочка из стеклоткани типа ТСД (ТУ 6-11-54-72) |
125 |
40 |
500 |
0 |
0,28 |
0,34 |
0,60 |
0,98 |
1,45 |
1,57 |
1,56 |
1,5 |
40 |
3 - размер 1000x500x80, минераловатная плита (ГОСТ 9573 - 72*); 2 - оболочка из стеклоткани типа ТСД (ТУ 6-11-54-74) |
80 |
80 |
500 |
0 |
0,31 |
0,38 |
0,81 |
1,14 |
1,22 |
1,18 |
1,07 |
1,0 |
Таблица 1
Снижение уровней звукового
давления в дБ трубчатыми глушителями шума, устанавливаемыми на всасывании
воздуха компрессорных установок, при скорости потока до 10 м/с
(звукопоглощающий материал - супертонкое стеклянное или базальтовое волокно со
средней объемной плотностью соответственно 25 и
20 кг/м3)
Внутренний диаметр D в мм |
Свободное сечение глушителя Fсв в м2 |
Длина секции глушителя в м |
Количество секций в шт. |
Снижение уровня звукового давления в дБ при среднегеометрической частоте октавных полос в Гц |
|||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
115 |
0,011 |
1 |
1 |
22 |
21 |
37 |
30 |
39 |
37 |
40 |
31 |
|
|
|
2 |
27 |
29 |
60 |
56 |
75 |
70 |
72 |
53 |
|
|
|
3 |
31 |
38 |
60 |
70 |
75 |
75 |
75 |
70 |
|
|
|
4 |
36 |
46 |
60 |
70 |
75 |
75 |
75 |
70 |
|
|
|
5 |
41 |
55 |
60 |
70 |
75 |
75 |
75 |
70 |
194 |
0,029 |
1 |
1 |
17 |
15 |
26 |
21 |
27 |
33 |
29 |
23 |
|
|
|
2 |
20 |
22 |
40 |
30 |
51 |
58 |
58 |
53 |
|
|
|
3 |
24 |
29 |
60 |
57 |
75 |
75 |
68 |
49 |
|
|
|
4 |
27 |
35 |
60 |
70 |
75 |
75 |
75 |
62 |
|
|
|
5 |
30 |
41 |
60 |
70 |
75 |
75 |
75 |
70 |
285 |
0,064 |
1 |
1 |
13 |
13 |
16 |
15 |
19 |
25 |
20 |
15 |
|
|
1 |
2 |
16 |
18 |
29 |
26 |
33 |
41 |
30 |
20 |
|
|
|
3 |
18 |
24 |
42 |
37 |
47 |
57 |
40 |
25 |
|
|
|
4 |
21 |
29 |
55 |
49 |
61 |
73 |
50 |
30 |
|
|
|
5 |
23 |
34 |
60 |
60 |
75 |
75 |
60 |
35 |
375 |
0,11 |
1 |
1 |
11 |
9 |
15 |
13 |
20 |
22 |
17 |
13 |
|
|
|
2 |
12 |
14 |
27 |
23 |
33 |
34 |
23 |
16 |
|
|
|
3 |
14 |
18 |
39 |
32 |
46 |
47 |
30 |
19 |
|
|
|
4 |
15 |
22 |
51 |
42 |
59 |
60 |
27 |
22 |
|
|
|
5 |
17 |
26 |
60 |
52 |
72 |
73 |
43 |
25 |
|
|
|
6 |
18 |
30 |
60 |
61 |
71 |
75 |
50 |
28 |
|
|
|
7 |
20 |
34 |
60 |
70 |
75 |
75 |
56 |
31 |
440 |
9,152 |
1 |
1 |
10 |
10 |
14 |
11 |
19 |
19 |
13 |
10 |
|
|
|
2 |
11 |
13 |
24 |
18 |
29 |
29 |
15 |
11 |
|
|
|
3 |
12 |
17 |
35 |
25 |
40 |
39 |
18 |
12 |
|
|
|
4 |
13 |
20 |
45 |
32 |
50 |
49 |
20 |
13 |
|
|
|
5 |
14 |
24 |
55 |
39 |
60 |
59 |
23 |
14 |
|
|
|
6 |
15 |
27 |
60 |
46 |
71 |
69 |
26 |
15 |
1 Схема трубчатого глушителя шума приведена на рис. 22. |
Таблица 2
Снижение уровней звукового давления
в дБ вертикальными трубчатыми глушителями шума, устанавливаемыми на выходе
компрессорных и мелких газотурбинных установок при скорости потока до 10 м/с
(звукопоглощающий материал - минераловатные плиты, = 100 кг/м3,
толщина звукопоглощающего слоя 100 мм)
Внутренний диаметр D в м |
Свободное сечение глушителя Pсв в м2 |
Длина секции глушителя в м |
Количество секций в шт. |
Снижение уровня звукового давления в дБ при среднегеометрической частоте октавных полос в Гц |
|||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
115 |
0,011 |
1 |
|
25 |
26 |
33 |
40 |
40 |
44 |
46 |
40 |
|
|
|
|
30 |
35 |
51 |
66 |
69 |
75 |
75 |
61 |
|
|
|
|
35 |
44 |
60 |
70 |
75 |
75 |
75 |
70 |
194 |
0,029 |
1 |
1 |
20 |
23 |
30 |
32 |
32 |
38 |
36 |
31 |
|
|
|
2 |
21 |
31 |
46 |
52 |
54 |
60 |
54 |
43 |
|
|
|
3 |
28 |
39 |
60 |
70 |
75 |
75 |
72 |
55 |
285 |
0,064 |
1 |
1 |
18 |
20 |
23 |
25 |
30 |
31 |
26 |
32 |
|
|
|
2 |
21 |
26 |
34 |
40 |
46 |
45 |
33 |
25 |
|
|
|
3 |
24 |
32 |
45 |
55 |
62 |
59 |
40 |
28 |
300 |
0,071 |
2,05 |
1 |
21 |
26 |
34 |
40 |
46 |
45 |
33 |
25 |
|
|
|
2 |
27 |
38 |
56 |
70 |
75 |
73 |
47 |
31 |
|
|
|
3 |
33 |
50 |
60 |
70 |
75 |
75 |
60 |
37 |
375 |
0,11 |
1 |
1 |
17 |
18 |
22 |
25 |
28 |
27 |
25 |
22 |
|
|
|
2 |
20 |
23 |
32 |
39 |
40 |
36 |
31 |
25 |
|
|
|
3 |
23 |
28 |
42 |
53 |
52 |
45 |
37 |
28 |
440 |
0,15 |
1 |
1 |
17 |
18 |
21 |
23 |
26 |
26 |
24 |
22 |
|
|
|
2 |
20 |
23 |
30 |
35 |
36 |
34 |
29 |
24 |
|
|
|
3 |
23 |
28 |
39 |
47 |
46 |
42 |
34 |
26 |
600 |
0,28 |
1,65 |
1 |
16 |
17 |
21 |
27 |
26 |
24 |
22 |
20 |
|
|
|
2 |
20 |
24 |
32 |
42 |
36 |
30 |
27 |
24 |
|
|
|
3 |
23 |
31 |
44 |
57 |
46 |
37 |
32 |
27 |
800 |
0,5 |
1,65 |
1 |
14 |
16 |
21 |
28 |
23 |
21 |
19 |
19 |
|
|
|
2 |
16 |
22 |
31 |
39 |
31 |
25 |
21 |
21 |
|
|
|
3 |
18 |
26 |
41 |
51 |
38 |
30 |
23 |
23 |
1 Схема вертикального трубчатого глушителя шума приведена на рис. 23. |
Таблица 3
Снижение уровней звукового давления в дБ пластинчатыми глушителями шума, устанавливаемыми в бетонных или кирпичных шахтах при скорости потока не выше 15 м/с
Звукопоглощающая конструкция |
Толщина щита H в мм |
Шаг щитов |
Относительное
свободное сечение глушителя |
Рабочая длина щита l в мм |
Снижение уровня звукового давления в дБ при среднегеометрической частоте октавной полосы в Гц |
|||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. Супертонкое базальтовое или
стеклянное волокно, |
100 |
50 |
33 |
1 2 3 4 |
5 10 15 20 |
13 25 38 51 |
20 36 53 60 |
25 44 63 70 |
38 67 75 75 |
45 75 75 75 |
36 63 75 75 |
27 44 61 70 |
2. То же |
100 |
100 |
50 |
1 2 3 4 5 6 |
2 4 6 8 10 11 |
6 10 14 19 24 28 |
13 21 29 37 45 53 |
20 34 50 63 70 70 |
29 49 69 75 75 75 |
31 53 73 75 75 75 |
25 39 54 69 75 75 |
15 20 25 30 35 40 |
3. То же |
200 |
100 |
33 |
1 2 3 4 |
4 8 13 17 |
10 18 26 35 |
16 23 39 50 |
21 34 48 62 |
27 45 62 75 |
31 52 73 75 |
28 45 63 75 |
21 32 42 53 |
4. То же |
200 |
200 |
50 |
1 2 3 4 5 6 |
3 5 7 10 12 14 |
9 14 20 26 32 37 |
13 19 20 32 39 46 |
16 23 31 38 46 53 |
18 27 36 45 54 63 |
19 28 36 45 54 63 |
17 23 30 36 43 49 |
13 16 19 22 25 28 |
5. То же |
400 |
200 |
33 |
1 2 3 4 5 |
6 11 17 23 29 |
9 15 21 27 34 |
12 18 24 30 36 |
16 24 32 40 48 |
20 30 41 52 63 |
22 34 46 58 70 |
17 24 31 38 45 |
12 14 17 19 21 |
6. Полужесткие минеральные
плиты |
100 |
50 |
33 |
1 2 3 4 |
2 4 6 8 |
6 12 18 24 |
18 34 50 58 |
35 65 70 70 |
50 75 75 75 |
50 75 75 75 |
40 75 75 75 |
26 42 58 64 |
7. Полужесткие минераловатные
плиты |
100 |
100 |
50 |
1 2 3 4 5 |
2 3 5 6 8 |
4 8 12 16 20 |
12 22 28 36 44 |
22 37 52 67 70 |
29 49 69 75 75 |
27 44 61 75 75 |
22 34 46 58 70 |
17 24 31 38 45 |
8. То же |
200 |
100 |
33 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 |
7 11 21 38 35 42 49 56 63 70 |
14 24 34 44 54 64 74 75 75 75 |
27 47 67 75 75 75 75 75 75 75 |
37 65 75 75 75 75 75 75 75 75 |
39 68 75 75 75 75 75 75 75 75 |
33 68 75 75 75 75 75 75 75 75 |
18 26 31 42 50 58 66 72 75 75 |
9. То же |
200 |
200 |
50 |
1 2 3 4 5 6 |
1 2 3 4 5 6 |
4 7 10 13 17 19 |
13 26 27 34 41 48 |
20 32 44 56 68 70 |
25 40 55 70 75 75 |
23 36 49 62 75 75 |
14 18 22 26 30 34 |
12 13 15 16 17 19 |
10. То же |
400 100 |
200 100 |
33 50 |
4 1 |
30 |
50 |
58 |
68 |
75 |
75 |
64 |
40 |
Схемы размещения пластинчатых глушителей в шахтах приведены на рис. 24. |
Таблица 4
Снижение уровней звукового давления в дБ секционными, вертикальными глушителями шума, с цилиндрическими сетчатыми звукопоглотителями, наполненными керамзитом (фракция 3-6 мм)
Характеристика глушителя |
Относительное
свободное сечение глушителя |
Число рядов (n) цилиндрических звукопоглотителей |
Исходный общий
уровень звуковой мощности |
Скорость потока |
Снижение уровня звукового давления в дБ при среднегеометрической частоте октавной полосы в Гц |
|||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. Внутренний диаметр D=1380 мм |
50 |
2 4 6 8 |
132 |
10 |
4 7 10 13 |
13 21 27 29 |
22 29 30 30 |
28 25 49 59 |
40 63 66 66 |
35 60 76 75 |
38 62 75 75 |
38 63 75 75 |
2. Внутренний диаметр D=2500 мм |
50 |
2 4 6 8 |
132 |
10 |
4 7 9 12 |
13 20 24 25 |
21 25 25 25 |
28 42 44 54 |
40 60 61 61 |
35 60 72 72 |
38 62 75 75 |
38 68 75 75 |
3. Внутренний диаметр D=2500 мм, секции глушителя с внутренней стороны облицованы минераловатными плитами толщиной 100 мм на длине 8 м |
500 |
6 |
165 |
20 30 40 |
24 24 24 |
32 32 32 |
38 38 38 |
50 50 50 |
70 65 53 |
69 59 49 |
70 60 49 |
68 61 50 |
4. То же, D = 3570 мм |
50 |
6 |
170 |
20 30 40 |
24 24 24 |
32 32 32 |
38 38 38 |
50 50 50 |
72 65 56 |
72 62 52 |
72 64 54 |
700 64 54 |
5. То же, D = 5400 мм |
50 |
6 |
175 |
20 30 40 |
24 24 24 |
32 32 32 |
38 38 38 |
50 50 50 |
73 67 59 |
72 65 55 |
73 66 57 |
70 66 56 |
6. То же, D = 7200 мм Облицовка секций на длине 10 м |
60 |
8 |
165 |
20 30 40 |
25 23 20 |
33 32 38 |
40 38 34 |
56 48 39 |
67 53 43 |
63 51 41 |
63 51 41 |
67 51 43 |
|
|
|
170 |
20 30 40 |
25 25 24 |
33 33 32 |
40 39 38 |
56 51 43 |
67 56 47 |
65 54 44 |
66 54 44 |
68 58 47 |
|
|
|
175 |
20 30 40 |
25 25 25 |
33 33 32 |
40 40 39 |
56 52 46 |
69 53 30 |
67 57 47 |
68 57 47 |
69 60 49 |
Схемы размещения пластинчатых глушителей в шахтах приведены на рис. 25. |
|