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:
d
l <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