Файл: Отчет по контрольной работе по дисциплине Организация доступной среды на транспорте.docx
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
3. Рассчитать требуемое снижение уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.
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=322,560,50=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=9м2А125 = 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 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*106*Рср[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.
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 |
-
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=322,560,50=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=9м2А125 = 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*106*Рср[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.