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 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|