Материал: task_132846

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

Пример расчета. Задание. Определить суммарный уровень шума при одновременном действии трех источников со звуковой мощностью:

L1 = 91,5 дБ; L2 = 96 дБ; L3 = 100 дБ.

Решение. Расчет

LΣ

выполняем по формуле (2.14)

последовательно от большего к меньшему:

LΣ1 = L3 + L1 = 100 +1,5 = 101,5 дБ,

где ∆L - добавка к функции разности уровней источников L2 и L3, которая выбирается из табл.П10:

LΣ2 = LΣ1 + L2 = 101,5 + 0,5 = 102 дБ,

где ∆L2 - добавка к функции разности уровней источников L Σ 1 и L1,

которая выбирается из табл.П10.

Ответ: LΣ =102 дБ.

Задание 8. Определить требуемый уровень снижения шума в помещении на заданном расстоянии от источника при следующих значениях исходных данных:

Вари

Расстоя-

Урове

Фактор

Площад

Средний

Рабочее

ант

ние от

нь

направле

ь

коэффици

место

 

источни

звуков

нности

поверхн

ент

 

 

ка шума

ой

Ф

ости

звукопогл

 

 

r, м

мощн

 

помеще

ощения αср

 

 

 

ости

 

ния S,

 

 

 

 

LP, дБ

 

м2

 

 

1

10

70

1,5

240

0,5

Конструкторс

 

 

 

 

 

 

кое бюро

2

15

80

1,2

200

0,4

3

20

90

1,4

225

0,6

Комната

 

 

 

 

 

 

программист

4

25

100

1,6

275

0,7

ов вычис-

лительных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

машин

5

10

70

1,8

225

0,4

Участок

6

15

80

1,2

250

0,5

точной

сборки

 

 

 

 

 

 

7

20

90

1,4

200

0,6

Эксперимен

 

 

 

 

 

 

тальная

8

25

100

1,5

240

0,7

лаборатория

9

10

70

1,6

250

0,4

Серверная

10

15

80

1,8

275

0,5

комната

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Пример расчета. Задание. Определить требуемый уровень снижения шума в лаборатории обработки экспериментальных данных на расстоянии r = 17 м от источника шума при следующих значениях исходных данных: LР = 110 дБ; Ф = 1,75; S = 180 м2; αср = 0,65.

Решение. Расчет L выполняем по формуле (2.10), постоянную помещения B рассчитываем по формуле (2.11):

B =

aср × S

 

=

0,65×180

= 334,3 м

2

;

(1

- aср )

1- 0,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

æ

 

1,75

 

 

4

ö

 

 

L =110 +10lgç

 

 

 

+

 

 

÷ = 90,9 дБ.

4π ×172

334,3

 

 

è

 

ø

 

 

Из табл.П11 находим Lдоп и рассчитываем DLтр по формуле (2.13):

DLтр = 90,9 - 50 = 30,9 дБ.

Ответ: Lтр = 30,9 дБ.

Задание 9. Определить требуемый уровень снижения шума в открытом пространстве на заданном расстоянии от источника шума при следующих значениях исходных данных:

Вариант

Расстояние

Уровень

Фактор

Назначение территории

 

от

звуковой

направ-

 

 

источника

мощности

ленности

 

 

шума r, м

LР, дБ

Ф

 

1

10

100

1,2

Территория, прилежащая

к детскому саду

 

 

 

 

2

20

115

1,3

Территория, прилежащая

к зданию поликлиники

 

 

 

 

3

30

120

1,3

Школьная площадка

отдыха

 

 

 

 

4

5

80

1,1

Площадка отдыха

детского сада

 

 

 

 

5

15

90

0,8

Территория, прилежащая

к жилым домам

 

 

 

 

6

10

85

1,5

Территория, прилежащая

к библиотеке

 

 

 

 

7

15

110

1,1

Территория, прилежащая

к дому отдыха

 

 

 

 

8

20

95

1,4

Площадка отдыха на

территории микрорайона

 

 

 

 

9

12

105

0,7

Площадка на территории

диспансера

 

 

 

 

10

17

130

1

Территория, прилежащая

к пансионату

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Пример расчета. Задание. Определить уровень звукового давления и требуемое снижение уровня шума на территории, непосредственно прилегающей к детскому саду, при следующих значениях исходных данных: LР = 100 дБ; Ф = 1; r = 15 м.

Решение. Расчет ожидаемого уровня звукового давления выполняем по формуле (2.12):

L = LР +10lg Ф −10lg S −

LР ;

L = 100 +10lg1-10lg 4p×152 » 65 дБ.

Так как r < 50 м, принимаем

LР = 0.

 

Из табл.П12 находим Lдоп

и рассчитываем

Lтp по формуле (2.13):

Lтp = 65 − 60 = 5 дБ.

Ответ: Lтр = 5 дБ.

2.2.2. Электромагнитные излучения

Спектр электромагнитного излучения природного и техногенного происхождения, оказывающий влияние на человека как в условиях быта, так и в производственных условиях, имеет диапазон волн от тысяч километров (переменный ток) до триллионной части миллиметра (космические энергетические лучи). Характер воздействия на человека электромагнитного излучения в разных диапазонах различен.

В производственных условиях на работающего оказывает воздействие широкий спектр электромагнитного излучения. В зависимости от диапазона длин волн различают электромагнитное излучение радиочастот (107 - 10-4 м), инфракрасное излучение (<10-4 - 7,5∙10-7 м), видимую область (7,5·10-7 - 4·10-7 м), ультрафиолетовое

излучение (<4∙10-7 - 10-9 м), рентгеновское излучение, гамма излучение

(10-9 м) и др.

Электромагнитное излучение диапазона радиочастот.

Электромагнитное поле (ЭМП) диапазона радиочастот обладает рядом свойств, которые широко используются в отраслях экономики. Эти свойства (способность нагревать материалы, распространение в пространстве и отражение от границы раздела двух сред, взаимодействие с веществом) делают использование ЭМП диапазона радиочастот весьма полезным и перспективным в промышленности, науке, технике, медицине.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Источниками ЭМП этого вида являются приборы, применяемые в промышленности для индукционного нагрева металлов и полупроводников (в таких технологических процессах, как закалка и отпуск деталей, накатка твердых сплавов на режущий инструмент, плавка металлов и полупроводников, очистка полупроводников, выращивание полупроводниковых кристаллов и пленок), а также приборы диэлектрического нагрева, применяемые для сварки синтетических материалов, прессовки синтетических порошков. Свойства электромагнитных волн распространяться в пространстве и отражаться от границы раздела сред широко используют в таких областях, как радиосвязь, телевидение, радиолокация, дефектоскопия и др. Поэтому телевизионные и радиолокационные станции, антенны радиосвязи являются также мощными источниками ЭМП диапазона радиочастот.

Единицами ЭМП являются: частота f (Гц), напряженность электрического поля E (В/м), напряженность магнитного поля H (А/м), плотность потока энергии J (Вт/м2). В ЭМП существуют три зоны, которые различаются по расстоянию от источника ЭМП.

Зона индукции (ближняя) имеет радиус: R = 2λπ ,

где λ - длина волны электромагнитного излучения. В этой зоне электромагнитная волна не сформирована и поэтому на человека действует независимо друг от друга напряженность электрического и магнитного полей.

Зона интерференции (промежуточная) имеет радиус, определяемый по формуле

λ

< R < 2 πλ .

2 π

 

В этой зоне одновременно воздействуют на человека напряженность электрического, магнитного поля, а также плотность потока энергии.

Дальняя зона - это зона сформировавшейся электромагнитной волны, где на человека воздействует только энергетическая составляющая ЭМП - плотность потока энергии. Если источник ЭМП имеет сверхвысокие частоты (СВЧ), то практически он создает вокруг себя зону энергетического воздействия - дальнюю зону, имеющую радиус R ³ 2 pl .

В зависимости от условий облучения, характера и места нахождения источников ЭМИ РЧ могут быть применены различные

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

средства и методы защиты от облучения: защита временем; защита расстоянием; экранирование источника излучения; уменьшение излучения непосредственно в самом источнике излучения; экранирование рабочих мест; средства индивидуальной защиты; выделение зон излучения.

Экранирование источников излучения используется для снижения интенсивности электромагнитного поля на рабочем месте или устранения опасных зон излучения. В этом случае применяются экраны из металлических листов или сеток в виде замкнутых камер, шкафов и кожухов. Толщина экрана (в м), обеспечивающего заданное ослабление поля, определяется по формуле

δ =

 

Э

 

,

 

(2.15)

15,4

 

 

 

fμσ

 

где Э - заданное ослабление поля ( Э = E E − E, E

Э

- напряженность

 

 

 

 

 

Э

 

электрического поля без экрана и с экраном соответственно); f - частота поля, Гц; m - абсолютная магнитная проницаемость экрана, Гн/м; s - удельная проницаемость материала, Ом/м.

Ослабление поля сетчатым экраном определяется по формуле

 

 

æ

 

d

ö2

 

 

 

 

1+ 4

ç d ln

 

÷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.16)

Э =101g

 

è l

 

2p×r0 ø

 

 

,

 

 

æ

 

 

d

ö

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1- cosb)2 + 4

ç d ln

 

÷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è l

2p×r0 ø

 

 

 

где r0 - радиус проволоки, из которой сделана сетка, м; d

- шаг сетки,

м; β - угол падения волны на сетку, град; λ - длина волны, м. Формула справедлива при следующих соотношениях:

dl <1; r0 l < 0,04; r0 d < 0,1; b £ 75°.

Варианты заданий и примеры их выполнения

Задание 10. Определить толщину металлического экрана δ, обеспечивающего заданное ослабление электромагнитного поля при следующих значениях исходных данных:

Параметры

 

 

 

 

Вариант

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Заданное ослабление

30

40

50

60

60

50

40

30

40

50

ЭМП Э, дБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частота поля f, ГГц

3,0

3,5

4,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,5

3,0

Абсолютная

0,4

0,42

0,44

0,46

0,4

0,45

0,5

0,55

0,37

0,35

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Источник: https://studfile.net/preview/16492161/