(1)
где Lкш - критерий шумности, зависящий от типа и конструкции вентилятора, дБ (см. таблицу А.1 приложения А);
Pv - безразмерная величина полного давления вентилятора, Па;
Q - безразмерная величина объемного расхода воздуха вентилятора, м3/с;
- поправка на режим работы вентилятора, дБ;
- поправка, учитывающая распределение звуковой мощности по октавным полосам частот и принимаемая в зависимости от типа и частоты вращения вентилятора по таблице 6.1, дБ;
- поправка, учитывающая акустическое влияние присоединения воздуховода к вентилятору, дБ, и численно равная поправке, определяемой по таблице 6.2.
6.3.3 Октавные уровни звуковой мощности вентилятора , дБ, излучаемой в присоединяемые воздуховоды всасывания и нагнетания, на основе удельных уровней звуковой мощности определяют по формуле
(2)
где - удельный уровень звуковой мощности в октавной полосе частот, дБ (см. таблицу Б.1 приложения Б);
- поправка на частоте прохождения лопаток рабочего колеса, дБ (см. таблицу Б.2 приложения Б).
Таблица 6.1
Поправка, учитывающая распределение звуковой мощности
по октавным полосам частот , дБ
Тип и номер вентилятора | Частота вращения вентилятора, об/мин | Поправка , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Радиальные (центробежные) | |||||||||
ВР-80-70, | 930 - 1120 | 6 | 5 | 7 | 13 | 14 | 20 | 25 | 31 |
ВЦ-4-70 | 1370 - 1700 | 6 | 5 | 5 | 10 | 14 | 17 | 22 | 27 |
N 2,5; 3,2; 4 | 2800 - 3360 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 15 | 18 | 23 |
ВР-80-70, | 350 - 450 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 23 | 30 | 38 |
ВЦ-4-70, | 460 - 600 | 5 | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 27 | 34 |
ВР-86-77 | 635 - 800 | 5 | 4 | 7 | 10 | 15 | 18 | 24 | 30 |
ВЦ-4-76 | 850 - 1000 | 6 | 5 | 5 | 9 | 11 | 16 | 22 | 28 |
N 5; 6,3; 8; 10; | 1015 - 1290 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 27 |
10; 12,5 | 1300 - 1620 | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 25 |
ВР-300-45, | 720 | 8 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | 22 | 27 |
ВЦ-14-46 | 915 - 985 | 9 | 7 | 6 | 5 | 13 | 17 | 21 | 25 |
N 2,5; 3,2; 4; | 1360 - 1455 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 23 |
5; 6,3; 8 | 2815 - 2900 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 |
ВР-100-45, | 600 - 700 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 |
ЦП-7-40 | 800 - 1400 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 |
N 5; 6,3; 8 | 1410 - 2600 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 |
ВР-132-30, | 600 - 700 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 |
ВВД | 800 - 1400 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 |
N 5; 6,3; 8; 9; 11 | 1410 - 1900 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 |
ВЦ-10-28 | 2810 - 3000 | 12 | 4 | 11 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 |
Осевые | |||||||||
ВО-14-320 N 4; 6,3 | 700 - 1400 | 13 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 15 | 23 |
ВО-18-270-1,6 | 1410 - 2800 | 18 | 13 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 15 |
2810 - 3000 | 23 | 18 | 13 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | |
Примечание - Вентиляторы изготавливают в соответствии с нормативными документами (см. также таблицу Б.1 приложения Б). |
Таблица 6.2
Поправка, учитывающая акустическое влияние присоединения
воздуховода к вентилятору , дБ
Эквивалентный диаметр Dэ, мм | Снижение октавных уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
100 | 19 | 14 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
125 | 18 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
140 | 16 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | 15 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | 15 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 14 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
450 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
560 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
900 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примечания 1 В формуле (1) и в последующих формулах условно принято, что величины под знаком lg - безразмерные. 2 Удельные уровни справедливы при работе вентиляторов в режиме, близком к максимальному КПД . Критерии шумности Lкш для вентиляторов, выпускаемых отечественной промышленностью, приведены в таблице А.1 приложения А; удельные УЗМ , поправки приведены в таблице Б.1 приложения Б. 3 В расчетах ожидаемых уровней шума вентиляторов, распространяющегося по воздуховодам, используют шумовые характеристики вентиляторов, измеренные на сторонах всасывания и нагнетания в измерительном помещении (в реверберационной камере), в которых учтена поправка на влияние присоединения воздуховодов к патрубкам вентилятора (см. таблицу 6.2). |
6.4. Расчет шумовых характеристик путевой арматуры систем и элементов воздуховодов
6.4.1 Шумовые характеристики элементов воздуховодов (прямых участков, фасонных элементов круглого или прямоугольного сечения, шиберов и дроссель-клапанов, воздухораспределительных устройств) - шумообразование при прохождении через них потока воздуха определяют преимущественно расчетными методами.
6.4.2 УЗМ шума, генерируемого прямым участком воздуховода при прохождении по нему потока воздуха, достаточно низкий по сравнению с УЗМ шума других элементов вентиляционных сетей, таких как регулирующие и фасонные элементы. Его учитывают только в тех случаях, когда такой воздуховод проходит через помещение с жесткими акустическими требованиями, например, радио- и телестудии.
6.4.3 Суммарный (общий) уровень звуковой мощности , дБ, генерируемой прямыми участками воздуховодов различной формы поперечного сечения, определяют по формуле
(3)
где v - скорость потока воздуха в воздуховоде, м/с;
S - площадь поперечного сечения воздуховода, м2;
v0 = 1 м/с;
S0 = 1 м2;
B - экспериментальная поправка, дБ, зависящая от формы поперечного сечения воздуховода (для круглого сечения воздуховода B = 12 дБ; для квадратного - B = 8,5 дБ; для прямоугольного - B = 13 дБ).
6.4.4 Для определения составляющих спектра звуковой мощности в октавных полосах частот используют безразмерную частотную характеристику (рисунок 6.2), с помощью которой по величине fd/v (где f - частота октавной полосы, 1/с; d - гидравлический диаметр воздуховода, м; v - скорость потока воздуха в воздуховоде, м/с) определяют зависимую от частоты поправку . При этом октавные уровни звуковой мощности , дБ, вычисляют по формуле
(4)
1602 × 819 пикс.   Открыть в новом окне |
- прямоугольное; - круглое; - квадратное
Рисунок 6.2 - Безразмерная частотная характеристика прямых
участков воздуховодов разных сечений
6.4.5 Шум фасонных элементов вентиляционных систем (поворотов, отводов, тройников, крестовин) зависит от соотношения скоростей потоков воздуха в магистральном канале vм и в ответвлении vотв, от геометрической формы (радиуса поворота, формы поперечного сечения), степени турбулентности и неравномерности потока на входе в рассматриваемый элемент.
6.4.6 Октавный уровень излучаемой в воздуховод звуковой мощности , дБ, генерируемой крестовинами и тройниками на ответвлении и поворотами (отводами) круглого сечения, вычисляют по формуле
(5)
где - октавный уровень звуковой мощности, генерируемой элементом, определяется по номограмме рисунка 6.3 по диаметру отвода (ответвления) и соотношению скоростей в магистрали и ответвлении, дБ;
- поправка, дБ, на соотношение скоростей, vм/vотв, определяемая по рисунку 6.4;
- поправка, дБ, на геометрическое исполнение фасонного элемента, определяемая в зависимости от отношения радиуса закругления к диаметру ответвления (рисунок 6.5);
- поправка, дБ, на взаимное расположение фасонных элементов.
1517 × 1679 пикс.   Открыть в новом окне |
Рисунок 6.3 - Номограмма для определения уровней звуковой
мощности шума, генерируемого воздушным потоком в фасонных
элементах воздуховодов круглого сечения
739 × 745 пикс.   Открыть в новом окне |
Рисунок 6.4 - Поправка , учитывающая влияние соотношения
скоростей потока в магистрали и ответвлении
1069 × 689 пикс.   Открыть в новом окне |