Характеристики дума и методика акустического расчета

Лабораторная работа №11

ИЗМЕРЕНИЕ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА ШУМА

 

Цель работы

Ознакомить студентов с прибором для измерения шума, провес­ти измерение шума электровентилятора и определить его звуковую мощность.

 

Содержание работы

1.Определить уровни звуковой мощности (шумовую характерис­тику) электровентилятора по измерениям его шума.

2.В соответствии с заданием преподавателя выполнить акусти­ческий расчет и результата сравнить с требованиями санитарных норм.

Характеристики дума и методика акустического расчета

В настоящее время защита человека от шума стала одной из актуальнейших проблем. Действуя на центральную нервную систему, шум оказывает неблагоприятное влияние на организм человека, вызывает тяжелые заболевания. Утомление рабочих и операторов из-за сильного шума увеличивает число ошибок при работе, способствует возникновению травм. Шумом является всякий нежелательный для человека звук. Звук – как физическое явление – это продольные волны объемных деформаций упругой среды, т.е. сжатия и разряжения среды. Область пространства, в котором наблюдаются эти волны, на­зывается звуковым полем. Как физиологическое явление звук ощуща­ется органом слуха при воздействии звуковых волн в диапазоне 20 – 20000 Гц. Ниже 20 Гц и выше 20 кГц находятся соответственно области неслышимых человеком инфра- и ультразвуков. Звуковая вол­на характеризуется частотой и амплитудой колебаний: чем больше амплитуда колебаний, тем больше звуковое давление и тем громче ощущаемый человеком звук.

Единица измерения частоты колебаний – одно колебание в секунду (1 Гц). Полоса частот, в которой верхняя граничная частота в два раза больше нижней, называется октавной. Среднегеометричес­кая частота октавной полосы в Гц выражается соотношением

,

где f1 – нижняя граничная частота октавной полосы, Гц;

f2 – верхняя граничная частота, Гц.

Измерения, акустические расчеты, нормирование производятся в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Спектр шума – распределение звукового давления и интенсивности в октавных полосах частот. Спектры получают, используя анализаторы шума (составная часть шумомера) – набор электрических фильтров, которые пропускают сигнал в определенной полосе частот – полосе пропускания (например, октавный).

Звуковое давление p (Па) – разность между мгновенным значе­нием полного давления в воздухе и средним статическим давлением, которое наблюдается в среде при отсутствии звукового поля (атмос­ферным – в обычных условиях). В фазе сжатия звуковое давление положительно, а в фазе разряжения – отрицательно. Измерительный датчик звукового давления в шумомере – микрофон.

При распространении звуковой волны происходит перенос энер­гия. Средний поток энергии в какой-либо точке среды в единицу времени, отнесенный к единице поверхности, нормальной к направлению распространения волн, называется интенсивностью звука в дан­ной точке (Вт/м2):

I = P2/rc

где Р – среднеквадратичное значение звукового давления, Па;

r – плотность среды, кг/м3;

c – скорость звука в среде, м/с;

rc– удельное акустическое сопротивление среды, которое для воздуха равно 410 Па×с/м (при нормальных атмосферных условиях).

Любой источник шума характеризуется прежде всего звуковой мощностью W (Вт), т.е. общим количеством звуковой энергии, излу­чаемой источником шума в окружающее пространство за единицу вре­мени.

Если принять, что в свободном звуковом поле (т.е. при отсут­ствии отраженных звуковых волн) источник шума излучает звуковую энергию равномерно по всем направлениям (что допустимо для многих машин и оборудования), то при достаточно большом расстоянии r от источника шума, расположенном на поверхности пола (т.е. при излучении в полусферу), звуковая мощность

W = Iср×S = Iср2pr2

где Iср – интенсивность звука, усредненная по измерениям звуко­вого давления по нескольким точкам на измерительной поверхности – полусфере S радиусом r (м);

r – расстояние от проекции центра источника на звукоотражающую поверхность пола до точки измерения.

Значения звукового давления, интенсивности звука и звуковой мощности изменяются в очень широких пределах. Поэтому были введены логарифмические величины – уровни звукового давления, уровни интенсивности и уровни звуковой мощности.

Уровень интенсивности звука (дБ) определяют по формуле

LI = 10 lg(I/I0),

где I – существующая в данный момент интенсивность звука, Вт/м2;

I0– интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости (I0=1012 Вт/м2) на частоте 1000 Гц.

Уровень звукового давления (дБ)

L=10 lg(P2/P02) = 20 lg(P/P0),

где P – среднеквадратичная величина существующего (измеряемого в данный момент звукового давления, Па;

P0 – пороговое значение звукового давления, равное 2×10-5 Па на частоте 1000 Гц и выбранное таким образом, чтобы при нормаль­ное атмосферных условиях (r, с0) уровни звукового давления бы­ли равны уровням интенсивности, так как интенсивности при нормаль­ных атмосферных условиях

I = P2/rc и I = P02/r0c0.

Уровень звуковой мощности источника шума (дБ)

LW = 10 lg(IW/IW 0),

где W – звуковая мощность источника шума, Вт,

W0 пороговая звуковая мощность, W0= 10-12 Вт.

Для того чтобы сравнивать шум различных источников друг с другом, производить расчеты уровней звукового давления в помеще­ниях и на территориях, необходимо знать объективные характеристи­ки шума.

Такими шумовыми характеристиками, которые указываются в тех­нической документации, являются:

1. Уровни звуковой мощности LW в октавных полосах частот.

2. Характеристики направленности излучения шума источником.

Искомый октавный уровень звуковой мощности LW определяют по результатам измерения уровней звукового давления L в точках на измерительной поверхности S2), за которую обычно принимается площадь полусферы (на расстоянии 1 м от контура источника шума до точек измерений):

LW = Lср+10lg(S/S0)

где Lср средний уровень звукового давления по ряду точек на измерительной поверхности S2); S0 = 1 м2.

При проектировании и эксплуатации предприятий и цехов нужно знать ожидаемые уровни звукового давления, которые будут в рас­четных точках на рабочих местах, с тем, чтобы сравнитьих с нор­мами допустимого шума и, в случае необходимости, принять меры к тому, чтобы этот шум не превышал допустимого. Акустический расчет проводится в каждой из восьми октавных полос с точностью до десятых долей децибела. Результат округляется до целого числа децибел.

Для помещений с источником шума расчет включает:

а) выявление источника звука и его звуковой мощности W (шумовой характеристики: LW в октавных полосах частот);

б) выбор расчетных точек и расстояний r от источника шума до расчетных точек;

в) вычисление или определение по справочным данным постоян­ной помещения В.

При работе источника шума звуковые волны в помещениях много­кратно отражаются от стен, потолка и различных предметов. Отраже­ния обычно увеличивают шум в помещениях на 10–15 дБ по сравнению с шумом того же источника на открытом воздухе.

Интенсивность звука I в расчетной точке помещения склады­вается из интенсивности прямого звука Iпр, идущего непосредст­венно от источника, расположенного на поверхности пола, и интен­сивности отраженного звука Iотр:

I = Iпр + Iотр = W/2pr2 + 4W/В,

где В – постоянная помещения, В=А/(1-aср);

А – эквивалентная площадь звукопоглощения, А=aср× Sпов, м2;

здесь aср – средний коэффициент звукопоглощения внутренних по­верхностей помещения площадью Sпов. Коэффициент звукопоглоще­ния поверхности

a = (Iпад × Iотр)/ Iпад = Iпоглощ/ Iпад ,

где Iотр, Iпоглощ, Iпад – соответственно интенсивность отра­женного, поглощенного и падающего звуков. Значение a £ 1.

Вблизи источника шума его уровень определяется в основном прямым звуком, а при удалении от источника – отраженным звуком.

Для помещения, в котором установлено несколько источников шума (n) с одинаковой звуковой мощностью W, интенсивность в расчетной точке

,

где r – расстояние от акустического центра каждого отдельного источника шума до расчетной точки (акустический центр источника шума – проекция геометрического центра источника на горизонталь­ную плоскость (рис.1)).

 

 
 
Рис.1. Схема расположения расчетной точки (РТ) и несколь­ких источников шума (ИШ) в одном помещении (1,2- источники шума)  

 


Разделив левую и правую части этого выраженияна I0 и логарифмируя обе части, получим

,

где L – ожидаемый октавный уровень звукового давления отвсехисточников в расчетной точке, дБ;

LW октавный уровень звуковой мощности, излучаемый одним источником шума, дБ (определяется по измерениям шума электровентилятора в данной лабораторной работе);

B – постоянная помещения с источником шума (в данной лабо­раторной работе для конкретного помещения определяется по табл.4), м.

Найденные значения L уровней сравнивают с допустимыми по нормам Lдоп, (см. табл.1) и определяют требуемое снижение шума DLтреб (дБ) в каждойиз восьми октавных полос

DLтреб= L- Lдоп.

 

 

Таблица 1

Наименование показателя Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц Уровень звука и эквивалентный уровень звука, дБА
31,5
Выполнение всех видов работ на рабочих местах