Файл: Отчет по контрольной работе по дисциплине Организация доступной среды на транспорте.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Отчет по практике

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.12.2023

Просмотров: 113

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
.

лм

8.  По таблице подбираем стандартную лампу с величиной светового потока наиболее близкой к расчетной.

Подходящий тип лампы ДРЛ125со световым потоком 6000 лм. При этом



=6,7%

что соответствует допустимому отклонению расчетного значения от табличного. Следовательно, производить корректировку системы не требуется.

8.      Выполняем эскиз системы общего равномерного освещения.

9.      Для создания нормированной освещенности в производственном помещении площадью 264 м2 потребуется 33 лампы типа ДРЛ125 со световым потоком 600 лм.

Решение Задачи 1
2.По СН 2.2.2/4.1.8.562-96 устанавливаем допустимые уровни звукового давления на рабочих местах в помещении цеха


Уровни звукового давления, дБ, для

среднегеометрических частот октавных полос

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в п. 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



3. Рассчитать требуемое снижение уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.

Частота, Гц

Действительный уровень звукового давления, L, дБ

Допустимый уровень звукового давления, Lдоп, дБ

Требуемое снижение уровней звукового давления, Lтр, дБ.

31,5

83

107

-24

63

85

95

-10

125

87

87

0

250

90

82

8

500

89

78

11

1000

85

75

10

2000

82

73

9

4000

79

71

8

8000

76

69

7





  1. Определить коэффициенты звукопоглощения для заданных материалов







125

250

500

1000

2000

4000

8000

Плиты «Акмигран» (20 мм) вплотную к стене

0,05

0,19

0,56

0,78

0,82

0,85

0,7


5.Для каждой октавной полосы вычислить эквивалентную площадь звукопоглощения

Для начала найдём объём

V=abh=3225,6

Затем рассчитаем площадь ограждающих поверхностей помещения:

S= 2(ab+ ah+ bh) 2(32 24 +32 4,2 24 4,2) 2006,4

Определим постоянную акустически необработанного помещения для октавной полосы со средней геометрической частотой 63 Гц





B63=B1000=322,560,50=161,28 м2

Аналогично получаем: B125 = 161,28; B250 = 177,4; B500 = 225,7; B1000 = 322,56; B2000 = 516,096; B4000 = 967,68; B8000 = 2580,48

Эквивалентная площадь звукопоглощения для октавной полосы со средней геометрической частотой 63 Гц:



A63= =149,29 м2

Аналогично получим для остальных октавных полос А125 =149,29; А250 =162,98; А500 = 202,87; А1000 = 277,85; А2000 =410,50 ; А4000 = 652,82; А8000 = 1128,75.

Средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его акустической обработки для октавной полосы со средней геометрической частотой 63 Гц:



63= =0,074

Аналогично выполнив расчеты для остальных октавных полос, получим: 125 = 0,074;  250 = 0,081;  500 = 0,101; 1000 = 0,138;  2000 = 0,204;  4000 = 0,325; 8000 = 0,562.



Эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми звукопоглощающей облицовкой, для октавной полосы со средней геометрической частотой 63 Гц:



A163=0,074(2006,4-180)=135,15 м2

Для остальных октавных полос аналогично получим: А1 125 = 135,15м2 ; А1 250 = 147,93 м2 ; А1 500 = 184,46 м2 ; А1 1000 = 252,04 м2 ; А1 2000 = 372,58 м2 ; А1 4000 = 593,58 м2 ; А1 8000 = 1026,43 м

Суммарная дополнительная площадь звукопоглощения от конструкции звукопоглощающей облицовки для октавной полосы со средней геометрической частотой 125 Гц:



A63=0,05∙180=9

где 0125 = 0,50 – коэффициент звукопоглощения

Аналогично получим для остальных октавных полос: А63=9м2А125 = 9м2 ; А250 =34,2м А500 = 100,8 м2 ; А1000 = 140,4 м2 ; А2000 = 147,6 м2 ; А4000 = 152 м2 ; А8000 = 126 м2 .

Средний коэффициент звукопоглощения акустически обработанного помещения в октавной полосе со средней геометрической частотой 63 Гц:

1  (А163  А63)/ S  (9  135,15)/ 2006,6  0,071

Аналогично рассчитаем 1 для остальных октавных полос: 1 125 =0,071; 1 250 = 0,09; 1 500 = 0,142; 1 1000 = 0,195; 1 2000 = 0,259; 1 4000 = 0,371 и 1 8000 = 0,574.

Постоянная помещения после его облицовки звукопоглощающими для октавной полосы со средней геометрической частотой 63 Гц:



B’63=(135,15+9)/(1-0,071)=155,16 м2

Аналогично рассчитаем / В для остальных октавных полос: B125 = 155,16 м2 ; B’250 = 200,14м2 ; B’500 = 332,47 м2 ; B’1000 = 487,50 м2 ; B’2000 = 701,99 м2 ; B’4000= 1185 м2 ; B’8000 = 2705,16 м

Максимальное снижение уровня звукового давления в октавной полосе со средней геометрической частотой 63 Гц при использовании звукопоглощающих покрытий в расчетной точке, расположенной в зоне отраженного звука (на расстоянии от источников шума, превышающем 0,95 м),



L63=10lg(155,16/161,28)

Аналогично получим для остальных октавных полос: L125 = 5,7 дБ; L250 = 9, дБ; L500 = 11 дБ; L1000 = 12 дБ; L2000 = 13, дБ; L4000 = 10 дБ; L8000 = 8 дБ. Определим достигнутые в результате применения облицовки лаборатории звукопоглощающим материалом уровни звукового давления по октавным полосам и полученные результаты занесем в таблицу


Уровень шума

Уровень звукового давления, дБ. В октавных полосах со средними геометрическими частотами, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Достигнутый

60

62

81

79

73

69

70

68

Допустимый

107

95

87

82

78

73

71

69



Уровень звукового давления, дБ. В октавных полосах со средними геометрическими частотами, Гц не превышает допустимой нормы.
Решение задачи 4
Исходные данные

Способ преодоления зараженного участка со скоростью V км/ч: на средстве передвижения:
На автобусе -40 км/ч

L=20км

Рср = 100 рад/ч

Ддоп=50 рад/час

Kосл= 2.0
Определить дозу облучения Д(рад) по формуле:

Д=Pср*L/Kосл*V,Рад= = 25 рад

Сравнить Д с Ддоп, сделать вывод:

Мы рассчитали Д(рад) и сравнили с Д(доп). Сравнив этих два значения мы пришли к выводу, что полученная доза радиоактивного облучения меньше, чем доза заданного значения допустимой дозы облучения.

Определить плотность заражения объекта передвижения

QT = 2*106ср[расп/мин*см2] = 2*106*100=20*107

Для военного времени плотность заражения 25 000 расп/мин*см2

на поверхности соответствует мощность дозы γ-излучения, равной 1 мрад/ч.

Таким образом, в нашем случае полученная плотность заражения соответствует

мрад/час, что в десятки раз превышает предельно допустимые значения степени заражения различных объектов.

Сделать вывод о трудоспособности людей:

Т.к плотность заражения превышает норму в 10 раз люди в такой среде работать не могут.


Вывод о необходимости проведения специаль­ной обработки средств передвижения:
Плотность заражения превышает норму обработка необходима.