(25)
б) при проникновении шума в помещение через несколько воздухораспределительных устройств (решеток) одной системы
(26)
где - октавный уровень звуковой мощности источника шума (вентилятора, дроссель-клапана, тройника и т.п.), определяемый в соответствии с разделом 6, дБ;
- суммарное снижение уровня (потери) звуковой мощности источника шума, дБ, в рассматриваемой октавной полосе частот по пути распространения шума в элементах сети до выхода в помещение через первую решетку, включая потери отражения от первой (по ходу звука) решетки;
Ф, Фj - фактор направленности излучения шума соответственно через воздухораспределительное или воздухоприемное устройство в направлении расчетной точки, безразмерный, определяемый для воздухораспределительных устройств (решеток) по графикам на рисунке 8.1, в остальных случаях - по опытным данным.
Примечания
1 При расчете по формуле (26) в не следует включать снижение уровня звуковой мощности на нескольких решетках в одном помещении, а при определении потерь отражения от открытого конца по таблицам 7.5, 7.6 следует брать габаритную площадь одной решетки.
2 Расчет уровней звукового давления по формулам (21, 23 и 24) справедлив, если отношение меньшего размера помещения к большему не превышает 1:5. В других случаях (например, помещение с большой площадью пола при небольшой высоте потолка) постоянную помещения B рекомендуется определять по таблице 8.2 в зависимости от величины воображаемого объема V*, вычисляемого по формуле
V* = 5h2b, (27)
где h - меньший размер помещения, м;
b - второй по величине размер помещения, м, если b <= 5h.
Если b > 5h, то V* вычисляют по формуле
V* = 25h3. (28)
Для небольших по объему помещений Li вычисляют по формуле
(29)
8.4. Источник шума в помещении, из которого шум проникает в другое помещение по воздуховоду
8.4.1 Октавные уровни звукового давления Li, дБ, создаваемые данным источником шума в расчетной точке, находящейся в смежном помещении (рисунок 8.2), вычисляют по формуле
(30)
где Lш - октавный уровень звукового давления в помещении с источником шума, дБ, определяемый по формулам (23, 24);
Sр - площадь решетки или решеток в помещении с источником шума, м2;
- суммарное снижение уровня звуковой мощности по пути распространения звука в канале, дБ, в рассматриваемой октавной полосе частот, определяемое в соответствии с разделом 7;
Bи - постоянная изолируемого от шума помещения, м2, вычисляемая по формуле (22).
1589 × 752 пикс.   Открыть в новом окне |
1 - вентиляционный канал; 2 - ответвления от вентиляционного
канала к помещениям; 3 - концевые воздухораспределительные
устройства (решетки, плафоны и т.п.); ИШ - источник шума;
РТ - расчетная точка
Рисунок 8.2 - Схема расположения источника шума и расчетной
точки в помещениях, соединенных вентиляционным каналом
8.5. Источник шума - транзитный воздуховод
8.5.1 Расчетные точки находятся в помещении, по которому проходит "шумный" воздуховод, а шум в помещение проникает через стенки воздуховода. Октавные уровни звукового давления Li, дБ, вычисляют по формуле
(31)
где - октавный уровень звуковой мощности, излучаемый в воздуховод источником шума, дБ;
- суммарное снижение уровней (потери) звуковой мощности по пути распространения звука от источника шума (вентилятора, дросселя и т.п.) до начала рассматриваемого участка воздуховода, излучающего шум в помещение, дБ, определяемое в соответствии с разделом 7;
S - площадь наружной поверхности участка воздуховода, через которую шум поступает в помещение, м2;
F - площадь поперечного сечения воздуховода, м2;
Rв - звукоизолирующая способность стенок воздуховода, дБ, приведенная в таблицах 8.4 и 8.5.
Таблица 8.4
Звукоизолирующая способность стенок воздуховодов
Материал воздуховода | Толщина материала, мм | Rв прямоугольных воздуховодов сечением не менее 0,25 м2, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Сталь | 0,7 | 8 | 15 | 18 | 23 | 26 | 30 | 34 | 37 |
1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 36 | 34 | |
2 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 36 | 34 | 34 | |
Сталь (1 мм) с облицовкой из минераловатных плит | 80 | (16) | (20) | (26) | (30) | (34) | (38) | (42) | (45) |
Железобетон | 50 | 28 | 34 | 35 | 35 | 41 | 48 | 55 | 55 |
Кирпичная кладка | 130 | 32 | 39 | 40 | 43 | 48 | 54 | 60 | 60 |
Гипсобетонные плиты | 80 | (24) | 28 | 33 | 37 | 39 | 44 | 44 | - |
Керамзитобетонные плиты | 80 | (26) | 33 | 34 | 39 | 47 | 52 | - | - |
Примечание - В скобках приведены приблизительные значения. |
Таблица 8.5
Звукоизолирующая способность стенок
облицованных воздуховодов
Материал воздуховода | Толщина материала, мм | Rв круглых воздуховодов диаметром от 300 до 600 мм, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Сталь | (33) | 24 | 28 | 29 | 24 | 24 | 22 | 29 | |
То же, с облицовкой из асбестовой ткани | 5 | (38) | 31 | 36 | 36 | 34 | 34 | 39 | 48 |
То же, с облицовкой минераловатными плитами | 50 - 80 | (37) | 30 | 38 | 40 | 40 | 41 | 44 | 48 |
То же, с нанесением мастики ВД-17-59 | 6 | (35) | 32 | 32 | 35 | 34 | 32 | 35 | 34 |
Примечание - В скобках приведены ориентировочные значения для воздуховодов диаметром менее 300 мм. |
8.6. Источник шума в помещении, через которое проходит воздуховод
8.6.1 Шум проникает через стенки в воздуховод и далее по нему в тихое помещение. Октавные уровни звукового давления в тихом помещении давления Li, дБ, вычисляют по формуле
(32)
где S - площадь поверхности воздуховода в пределах шумного помещения, м2;
Rв - звукоизолирующая способность стенок воздуховода, дБ;