Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мероприятия по снижению шума_.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
485.89 Кб
Скачать

Гигиеническое нормирование шума

При разработке новых технологических процессов, при проек­тировании, изготовлении, эксплуатации машин и оборудования, производственных здания применяются меры для снижения уровня шу­ма до требуемых величин. Согласно ГОСТ-12.1.003-83 нормируемой шумовой характеристикой рабочих мест при постоянном шуме являют­ся уровни звуковых давлений в децибелах в октавных полосах.

Оценка непостоянного шума, а также ориентировочная оценка уровня постоянного шума (например, при контроле уровня шума) ве­дется по эквивалентному уровню звука LАэкв, дВ * А, под которым понимают среднестатистический уровень непостоянного шума, оказы­вающего такое же воздействие на человека, как и постоянный шум того же уровня.

В табл. 1 приведены допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для рабочих мест в производственных помещениях и на терри­тории предприятий.

Определение уровней звукового давления на рабочих местах

Уровни звукового давления на рабочих местах могут быть из­мерены специальной аппаратурой или определены расчетом.

Для измерения шума применяются различные шумомеры, анализа­торы и другие приборы. В общем виде шумоизмерительный прибор состоит из микрофона, усилителя, частотных фильтров и регистра­тора, отградуированного в децибелах. Основные характеристики некоторых шумомеров приведены в табл. 2. Расчет уровней звукового давления производится в соответствии со СНиП II-12-77.

При акустических расчетах внутри помещений следует выби­рать не менее двух расчетных точек: одну на рабочем месте, рас­положенном в зоне отраженного звука, а другую на рабочем месте в зоне прямого звука, создаваемого источником шума.

Если в помещении несколько источников шума, отличающихся друг от друга по октавным уровням звукового давления на рабочих местах более чем на 10 дБ, то в зоне прямого звука следует вы­бирать две расчетные точки: на рабочих местах у источников с наибольшими и наименьшими уровнями звукового давления L, дБ.

Рис. 1. Схема расположения расчетных точек (РТ) и источника шума (ИШ):

РТ-1 - расчетная точка в зоне прямого и отраженного звука;

РТ-2 - расчетная точка в зоне прямого звука;

РТ-3 - расчетная точка в зоне отраженного звука.

Таблица 1Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий

Вид трудовой деятельности, рабочее место

Уровни звукового давления, дБ ,в октавных полосах со среднегеометрическими часто­тами, Гц

Уровни звука и эквивалент­ные уровни звука, ДБ*А

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1. Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями; научная деятель­ность, конструирование и проек­тирование, программирование, пре­подавание и обучение, врачебная деятельность; рабочие места в по­мещениях: дирекции, проектно-конструкторских бюро; расчетчиков, программистов вычислительных ма­шин, в лабораториях для теорети­ческих работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах.

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

2. Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточеннос­ти; административно-управленчес­кая деятельность; измерительные и аналитические работы в лабора­тории; рабочие места в помещениях цехового управленческого ап­парата, в рабочих комнатах кон­торских помещений, лабораториях.

93

79

70

68

58

55

52

50

49

60

3. Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акусти­ческими сигналами; работа, требующая постоянного слухового конт­роля; операторская работа по точ­ному графику с инструкцией; дис­петчерская работа: рабочие места в помещениях диспетчерской служ­бы, кабинетах и помещениях наб­людения и дистанционного управ­ления с речевой связью по теле­фону, машинописных бюро, на уча­стках точной сборки, на телефон­ных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах ин­формации на вычислительных маши­нах.

96

83

74

68

63.

60

57

55

54

65

4. Работа, требующая сосредоточенности: работа с повышенными требованиями к процессам наблю­дения и дистанционного

управле­ния производственными циклами: рабочие места за пультами в ка­бинетах наблюдения и дистанцион­ного управления без речевой свя­зи по телефону; в помещениях ла­бораторий с шумным оборудовани­ем, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин.

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

5. Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в пп.1-4 и аналогичных им) на пос­тоянных рабочих местах в произ­водственных помещениях и на тер­ритории предприятий.

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

Таблица 2. Основные характеристики шумомеров

Тип шумомера

Изготови-тель

Диапазон

частот.

Гц

Диапазон

уровней

измеряемого шума, дБ

Диапазон

темпера-

тур, ºС

Допустимая

влажность,

%

Габариты,

см

Масса,

кг

ИШВ-1

СССР

20-12500

30-130

(-20)-(+50)

до 80

22x36x36

12,0

Ш-63

СССР

40-10000

30-140

10 – (+35)

6515

27x20x14

4,2

2203

Дания “Брюль и Къер”

20-18000

22-134

(-10)-(+60)

0-90

31х12х 9

2,7

2212

-//-

20-20000

до 180

-//-

-//-

40x40x20

25,0

FS1-201

ГДР

20-20000

30-135

(-10)-(+40)

0-90

26x20x13

3,0

Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точ­ках на рабочих местах помещений, в которых один источник шума (рис. 1), следует определять:

а) в зоне прямого и отраженного звука по формуле

; (1)

б) в зоне прямого звука по формуле:

L = Lp + lOlg ; (2)

в) в зоне отраженного звука по формуле

L = Lp - lOlgB + 101g +6, (3)

где Lp - октавный уровень звуковой мощности, дБ, источника шума;

- коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустическо­го поля и принимаемый в зависимости от отношения расстояния г, м, между акустическим центром источника и расчетной точкой к максимальным габаритным размерам RМАКС., м, источника шума по графику ( рис. 2 );

Ф - фактор направленности источника шума, безразмерная вели­чина, определяемая по опытным данным. Для источников шума с рав­номерным излучением звука следует принимать Ф = 1;

S - площадь, м2, воображаемой поверхности правильной геомет­рической формы, окружающей источник и проходящей через расчет­ную точку. Для источников шума, у которых 21mах < г, следует при­нимать: в пространстве – S=4r2; на поверхности стены – S=2г2; в трехгранном углу, образованном ограждающими конструкциями S=2г2/2;

В - постоянная помещения, определяемая по формуле

В = В1000*.

Здесь B1000 - постоянная помещения на среднегеометрической час­тоте 1000 Гц, определяемая по табл. 3 в зависимости от объема V, мЗ и типа помещения;  - частотный множитель на среднегеомет­рических частотах октавных полос, определяемый по табл. 4;

- коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по опытным данным или по графику на рис. 3.

Рис. 2. График для определения коэффициента х

Таблица 3.Таблица для определения постоянной помещения B1000

Тип помещения

Описание помещения

В1000, м2

1

С небольшим количеством ладей (металлоперерабатывающие цехи, машин­ные залы, испытательные стенды)

V / 20

2

С жесткой мебелью и большим количеством людей или небольшим количест­вом людей и мягкой мебелью (лабора­тории, кабинеты)

V / 10

3

С большим количеством людей и мягкой мебелью (рабочие помещения зданий уп­равления, залы конструкторских бюро, аудитории учебных заведений, читаль­ные залы)

V / 6

4

Помещения со звукопоглощающей облицовкой потолка и части стен

V / 1,5

Таблица 4. Значения частотного множителя .

Объем помеще­ния V, м3

Частотный множитель м. на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

V < 200

0,8

0,75

0,7

0,8

1

1.4

1,8

2,5

V= 2001000

0,65

0,62

0,64

0,75

1

1.5

2,4

4,2

V >1000

0,5

0,5

0,55

0,7

1

1.6

3

6

Рис. 3. Коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении

Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точ­ках помещений, в которых несколько источников шума, следует оп­ределять:

а) в зоне прямого и отраженного звука по формуле

; (4)

где ;

Lpi - октавный уровень звуковой мощности, дБ, создаваемый i- м источником шума;

Si, , Фi - то же, что и в формулах (1) и (2), но для i- го источника шума;

m - количество источников шума, ближайших к расчетной точке (т.е. источников шума, для которых ri5гмин, где гмин -расстояние, м, от расчетной точки до акустического центра бли­жайшего к ней источника шума);

В и - то же, что в формулах (1) и (З);

б) в зоне отраженного звука по формуле

L= l0lg i - 10 IgB + l0lg + 6. (5)

Если источники шума имеют разную звуковую мощность, то пер­вый член в формуле (5) следует принимать по табл. 5.

Т аблица 5.Таблица для определения суммарной звуковой мощности нескольких источников шума

Разность двух складывающих­ся уровней

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

15

20

Добавка к бо­лее высокому уровню, необ­ходимая для получения су­ммарного уро­вня, дБ

3

2,5

2

1,8

1,5

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

При пользовании табл. 5 следует последовательно складывать уровни, дБ, звуковой мощности или звукового давления, начиная с максимального. Сначала следует определить разность двух склады­ваемых уровней, затем соответствующую этой разности добавку. После этого добавку следует прибавить к большему из складывае­мых уровней. Полученный уровень складывают со следующим и т.д.

Если источники шума имеют одинаковую звуковую мощность Lpo, то первый член в формуле (5) определяется по формуле