Материал: Сборник задач по безопасности жизнедеятельности. Соловьева Э.В., Колотушкин В.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

s

1,1

1,2

1,5

1,8

2,2

3,3

4,1

5,2

6,8

9,3

14

∆LА пок, дБа

0,5

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

При расположении проезжей части улицы или дороги на одном уровне с поверхностью территории защищаемого от шума объекта параметр можно определить по формуле

=0,07 , (10.8)

где dп – расчетное расстояние, м (для потоков автомобильного транспорта dп = 1,4lп; для источников шума на территории застройки dп = lп );

Нрт – высота расчетной точки над условной плоскостью территории защищаемого объекта, м;

Ниш – высота условного акустического центра источника шума над условной плоскостью территории защищаемого от шума объекта, м;

lп – длина проекции расстояния R на условную плоскость территории защищаемого от шума объекта, м.

При распространении шума над акустически жестким покрытием территории (асфальт, бетон, вода, плотный грунт) его влиянием пренебрегают.

Снижение шума вследствие поглощения звука в воздухе ∆LА воз, дБА, определяют по номограмме рис. 10.2, в зависимости от кратчайшего расстояния Rп , м, между расчетной точкой и акустическим центром источника шума.

Снижение уровня звука экраном-стенкой ∆LА экр. ст ,дБА, можно определить по кривым рис. 10.3, в зависимости от числа Френеля и вида источника шума. Число Френеля определяется по формуле

N=2δ/λ, (10.9)

где δ – разность длин путей звукового луча, м;

λ – длина звуковой волны, м.

Рис. 10.2. Номограмма для определения снижения уровня шума вследствие поглощения звука в воздухе

Рис. 10.3. График для определения снижения уровня звука

экраном-стенкой:

1– транспортные потоки; 2– железнодорожные поезда

Разность длин путей звукового луча δ, м, в соответствии с расчетными схемами экранов (рис.10. 4) следует определять по формуле

δ = (а+в)-с, (10.10)

где а – кратчайшее расстояние между акустическим центром источника шума и верхней кромкой экрана (акустический центр потоков автомобильного транспорта располагается на оси дальней от расчетной точки полосы движения на высоте 1м от уровня поверхности проезжей части дороги (улицы), м;

в – кратчайшее расстояние между расчетной точкой и верхней кромкой экрана, м;

с – кратчайшее расстояние между акустическим центром источника шума и расчетной точкой, м.

Рис.10.4. Расчетные схемы для определения снижения уровня звука

экранами: а – стенка; б,в – здание, г,д – насыпь, е – выемка

Расстояния а, в и с следует определять по формулам:

а = , (10.11)

в = , (10.12)

с = , (10.13)

где а1, в1 – длина проекции расстояния соответственно а и в на горизонтальную плоскость, м;

Нэкр – отметка уровня верхней кромки экрана, м;

Ниш, Нрт – отметки уровня акустического центра соответственно источника шума и расчетной точки, м.

Длину звуковой волны λ при определении числа Френеля следует принимать равной: для автомобилей, автобусов, троллейбусов – 0,84; для трамваев – 0,6.

Снижение уровня звука экраном-зданием ∆LА экр. зд , дБА, определяют по формуле

∆LА экр.зд. = ∆LА экр.ст. + ∆LА т , дБА, (10.14)

где ∆LА экр.ст – снижение уровня звука экраном-стенкой, дБА;

∆LА т – дополнительное снижение уровня звука экраном-зданием в зависимости от толщины здания, определяемое по табл. 10.2 в зависимости от расчетного показателя К, который определяется по номограмме рис. 10.5 в зависимости от углов Θr и Θs , определяемых по рис.10.4б, дБА.

Таблица 10.2

Снижение уровня звука экраном-зданием

Т, м

Дополнительное снижение уровня звука экраном-зданием ∆LА т, дБа, при К, равном

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

3

1

1,5

2,5

2,5

3,5

4

5

5

5,5

6,5

6,5

7,5

8

8,5

9

10

6

1,5

2

3

3,5

4

5

6

6,5

7

8

8,5

9,5

10

10,5

11,5

12,5

9

1,5

2,5

3,5

4

5

5,5

6,5

7

8

9

9

10,5

11,5

12

13

14

12

1,5

2,5

3,5

4

5

6

7

7,5

9

10

10

11,5

12,5

13

14

15

18

1,5

3

4

4,5

5,5

7

8

8,5

10

10,5

10,5

12,5

13,5

14

15,5

16,5

24

2

3

4

5

6

7

8,5

9

10,5

11,5

11,5

13,5

14,5

15

16,5

17,5

30

2

3

4,5

5

6,5

7,5

9

9,5

10,5

12

12

14

15

16

17

18,5

Величину ∆LА экр.ст, дБА, определяют для условного экрана-стенки, совмещенного с плоскостью дворового фасада здания (рис. 10.4), и мнимого источника шума ИШ1. Для нахождения местоположения акустического центра мнимого источника шума из вершины условного экрана-стенки следует провести линию, параллельную линии, соединяющей акустический центр действительного источника шума ИШ с верхней кромкой экрана-здания в плоскости уличного фасада. Из акустического центра действительного источника шума ИШ следует провести линию, параллельную линии, соединяющей расчетную точку с вершиной условного экрана-стенки. Точка пересечения проведенных линий будет являться акустическим центром мнимого источника шума.

При расположении расчетной точки выше здания-экрана снижение уровня звука ∆LАэкр.зд определяют для условного экрана-стенки, совмещенного с плоскостью уличного фасада здания.

Снижение уровня звука экраном-насыпью ∆LА экр.нас, дБА, можно определить по формуле

∆LА экр.нас. = ∆LА экр.зд - ∆β , дБА, (10.15)

где ∆LА экр.зд. –снижение звука условным экраном прямоугольного сечения, дБА;

∆β – поправка, определяемая в зависимости от значения внешнего угла βs, град, (табл. 10.3), дБА.

Таблица 10.3

Значение поправки Δβ

Внешний угол

βs, град.

210

225

240

255

Поправка

∆β, дБА

6

5

3

1

При расположении расчетной точки выше экрана-насыпи снижение уровня звука ∆LАэкр.нас определяют для условного экрана-стенки, совмещенного с передней плоскостью условного экрана прямоугольного сечения с учетом поправки ∆β в соответствии с табл. 10.3.

Снижение уровня звука экраном-выемкой определяют по формуле

∆LА экр.в = ∆LА экр.ст - ∆β, дБа, (10.16)

где ∆LА экр.ст – снидение уровня звука условным экраном-стенкой, дБа.

Снижение уровня звука ∆LА α, дБа, вследствие ограничения угла видимости с улицы или дороги из расчетной точки определяется по табл. 10. 4.

Таблица 10.4

Снижение уровня звука ∆LА α, дБА

α, град.

6

7

9

11

14

18

22

30

35

45

55

70

90

115

140

∆LА α, дБА

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Снижение уровня звука плотными полосами зеленых насаждений ∆LА зел, дБА, с примыканием крон деревьев друг к другу, с заполнением подкронового пространства густым кустарником можно определить по номограмме рис. 10.6.

Рис. 10.5. Номограмма для определения расчетного показателя К

Р ис. 10.6. Номограмма определения уровня звука

Номограмму допускается применять при ширине полосы зеленых насаждений не более 100 м. Снижение уровня звука плотными полосами зеленых насаждений свыше 100 м принимают равным 8 дБА.

Обычные полосы зеленых насаждений с редкой посадкой деревьев при расчете звука можно не учитывать.

Для оценки общего уровня шума от нескольких источников производят сложение уровней шума. Последовательное сложение уровней шума начинают с максимального уровня. Сначала определяют разность двух складываемых уровней, затем по установленной разности по табл. 10.5 находят добавку, которую прибавляют к большему из складываемых уровней.

Аналогичные действия проводят с указанной суммой двух уровней и третьим уровнем и т. д.

Таблица10.5

Разность в двух складываемых уровней, дБА

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

20

Источник: https://studfile.net/preview/16567958/