шумозащитных зданий
4.1. Для обеспечения требуемой звукоизоляции наружного ограждения необходимо в первую очередь выбрать конструкцию окон (или других светопрозрачных ограждений) с необходимыми звукоизолирующими качествами.
При выборе конструктивного решения окон следует учитывать требования к воздухообмену проектируемого здания.
Обычные конструкции окон с естественной вентиляцией через открытые форточки или узкие створки обеспечивают нормальный шумовой режим в помещении, если уровни внешнего шума в 2 метрах от наружного ограждения не превышают допустимых уровней, установленных МГСН 2.04-97. В противном случае возникает необходимость применения специальных шумозащитных окон с вентиляционными элементами, которые обеспечивают снижение внешнего шума до нормы и одновременное нормативное поступление воздуха в помещение.
В помещениях общественных зданий, в которых предусматривается устройство систем принудительной вентиляции (приточной и вытяжной) или кондиционирование, конструкции окон следует выбирать из условий обеспечения требуемой звукоизоляции при закрытых окнах.
4.2. Характеристики звукоизоляции стандартных деревянных окон (в закрытом положении), глухих металлических остекленных витражей, шумозащитных вентиляционных окон (в режиме вентиляции и в закрытом положении), а также характеристики некоторых специальных конструкций окон с повышенной звукоизоляцией (в закрытом положении) приведены в таблице 8.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?N ?Конструкция окна ?Формула остекления ?Количество ?R ?
?п/п ? ?(толщина стекол ?уплотняющих? Атран.,?
? ? ?и воздушных ?прокладок ?дБА ?
? ? ?промежутков в мм) ?в притворе ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?Окна деревянные ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?1. ?Одинарное со стеклопакетом ?3 + 12 + 3 ? 1 ? 25 ?
? ?ОСП (ГОСТ 24700-81) ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?2. ?То же ?4 + 16 + 4 ? 2 ? 27 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?4. ?То же ?4 + 56 + 4 ? 2 ? 28 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?5. ?Раздельное ОР ?3 + 92 + 3 ? 1 ? 28 ?
? ?(ГОСТ 11214-86) ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?6. ?То же ?3 + 92 + 3 ? 2 ? 30 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?7. ?То же ?4 + 91 + 4 ? 2 ? 31 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?8. ?То же ?3 + 90 + 6 ? 2 ? 32 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?9. ?Раздельное со стеклопакетом ?3 + 16 + 3 + 57 + 3 ? 3 ? 32 ?
? ?и стеклом 03 РСП ? ? ? ?
? ?(ГОСТ 24699-81) ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?10. ?То же ?4 + 14 + 4 + 57 + 4 ? 3 ? 33 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?11. ?Раздельно-спаренное 03 РС ?3 + 54 + 3 + 46 + 3 ? 3 ? 33 ?
? ?(ГОСТ 16289-80) ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?12. ?То же ?4 + 54 + 4 + 46 + 4 ? 3 ? 35 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?13. ?Дерево-алюминиевый оконный ?5 + 70 + 5 ? 2 ? 31 ?
? ?блок спаренный ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?Металлические витражи с глухим остеклением ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?14. ?Одинарный со стеклопакетом ?4 + 16 + 4 ? - ? 28 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?15. ?То же ?4 + 30 + 4 ? - ? 29 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?16. ?То же ?8 + 25 + 8 ? - ? 33 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?17. ?Двойной ?4 + 100 + 4 ? - ? 33 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?18. ?То же ?4 + 200 + 4 ? - ? 35 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?19. ?То же ?8 + 100 + 8 ? - ? 37 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?20. ?То же ?8 + 200 + 8 ? - ? 39 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?21. ?То же ?8 + 400 + 8 ? - ? 41 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?22. ?То же ?8 + 650 + 8 ? - ? 43 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?Окна повышенной звукоизоляции ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?23. ?Окно раздельное 2РШ ?5 + 129 + 5 ? 2 ? 36 ?
? ?(МНИИТЭП) ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?24. ?Окно раздельное со ?6 + 8 + 4 + 117 + 6 ? 2 ? 41 ?
? ?стеклопакетом и стеклом ? ? ? ?
? ?(МНИИТЭП) ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?25. ?Окно алюминиевое со ?4 + 20 + 4 + 150 + 4? 2 ? 39 ?
? ?стеклопакетом и стеклом ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?Шумозащитные вентиляционные окна ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?с клапаном-глушителем ? ? ? -- ?
? ?(КГ) 300 мм (МНИИТЭП) ? ? ? 22 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?остеклением (КТБ МОСМ, ? ? ? -- ?
? ?НИИСФ) ? ? ? 23 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?28. ?Окно спаренное ?3 + 57 + 3 ? 1 ? 26 ?
? ?с вертикальным каналом ? ? ? -- ?
? ?(НИИСФ) ? ? ? 24 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?29. ?Окно раздельное ОШВМ (КТБ ?3 + 117 + 3 ? 2 ? 31 ?
? ?МОСМ, НИИСФ) ? ? ? -- ?
? ? ? ? ? 24 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?(МНИИТЭП) ? ? ? -- ?
? ? ? ? ? 26 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?с вертикальным каналом ? ? ? -- ?
? ?(НИИСФ) ? ? ? 28 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечания:
1. Данные, приведенные в таблице, являются ориентировочными; более точные характеристики звукоизоляции следует брать из сертификатов организаций - изготовителей окон.
2. Для шумозащитных вентиляционных окон величины звукоизоляции
R даны в закрытом положении (числитель) и в режиме
Атран.
вентиляции (знаменатель).
решения наружных ограждений общественных зданий или в случае
сложной шумовой ситуации следует провести расчет спектра
проникающего в помещение транспортного шума и сравнить его с
допустимым. Если помещения здания однотипны по объему, площади
окон, отделке и уровню нормативных требований к шумовому режиму,
расчет можно проводить для одного помещения. Если помещения
различаются по объему, но при этом отношение площади окон к
эквивалентной площади звукопоглощения (S / А) в этих помещениях
о
меняется несущественно (в пределах +/- 15%), расчет также можно
проводить для одного помещения. В противном случае помещения
здания следует разбить на группы, объединяя в каждую группу
помещения с близкими значениями отношения S / А, и провести
о
расчет для одного помещения из каждой группы.
Расчет уровней проникающего в помещение транспортного шума производится по формуле:
L = L - R + 10lgS / А, дБ, (15)
В Н о
где:
L - уровень звукового давления в помещении в октавной полосе
В
частот, дБ;
L - уровень звукового давления в той же октавной полосе
Н
частот в 2 метрах от наружного ограждения, дБ;
R - изоляция воздушного шума конструкцией окна в
соответствующей октавной полосе частот, дБ;
S - общая площадь окон в помещении, через которые проникает
о
шум, кв. м;
А - эквивалентная площадь звукопоглощения в помещении, кв. м.
Для получения спектра шума в 2 метрах от наружного
ограждения необходимо, рассчитав L для автомобильного
Aэкв.тер.2
или рельсового транспорта по разделу 3, вычислить расчетный спектр
шума по относительным спектрам шума различных видов транспорта,
приведенным в табл. 7. После получения октавных уровней
проникающего в помещение шума необходимо сравнить их с допустимыми
уровнями шума.
4.4. В шумозащитных жилых и общественных зданиях необходимо предусматривать вентиляционные системы, которые должны обеспечивать требуемый воздухообмен в помещениях при закрытых окнах.
Для жилых зданий оптимальной является схема общеобменной вентиляции с естественным притоком воздуха через специальные вентиляционные элементы шумозащитных окон. Удаление воздуха при этом должно осуществляться вытяжной вентиляцией из ванных комнат и санузлов. Для улучшения вентиляции в летнее время возможно применение вытяжных вентиляционных систем с механическим побуждением.
Расчет естественной вентиляции должен проводиться для верхних этажей здания при расчетной температуре наружного воздуха +5 °C и отсутствии ветра.
Для предотвращения проникновения в помещение шума и вибраций, возникающих при работе системы в режиме механического побуждения, необходимо предусмотреть соответствующую виброизоляцию вентиляторов, звукоизоляцию ограждений венткамер и перекрытий между венткамерами и жилыми помещениями, а также глушение шума, распространяющегося по вентсистеме.
В общественных зданиях наряду с вышеуказанной схемой возможно применение общеобменной вентиляции с механическим побуждением при использовании автономных вентиляционных устройств, устанавливаемых непосредственно в помещениях у наружной стены. Подобное устройство должно включать в себя вентилятор, канал для прохода воздуха и глушитель шума. Пример такого устройства - канал-глушитель КГ-14, разработанный МНИИТЭП (а.с. 1146388), его конструкция предусматривает возможность отключения вентилятора и работы устройства с естественным побуждением. Для удаления воздуха из помещений должна использоваться вытяжная вентсистема с механическим побуждением.
Вместо автономных вентиляционных устройств возможно применение централизованной приточной вентсистемы с механическим побуждением.
4.5. Из факторов, влияющих на звукоизоляционные свойства окон
с двойным остеклением, решающими являются толщины стекол и
воздушного промежутка между ними. В спаренных и раздельных окнах
увеличение толщины одного из стекол с 3 до 6 мм позволяет получить
звукоизоляцию R на 3 дБА выше. Увеличение вдвое толщины
Атран.
обоих стекол повышает звукоизоляцию примерно на 5 дБА.
Увеличение воздушного промежутка способствует повышению звукоизоляции (на несколько дБА при наличии уплотняющих прокладок). Однако следует учитывать, что возможность повышения звукоизоляции окон за счет увеличения воздушного промежутка лимитируется толщиной наружных стен здания.
4.6. Важное значение имеет обеспечение герметичности притворов
окон. Например, если обычное спаренное окно с одной прокладкой
имеет звукоизоляцию R = 26 дБА, то без прокладки она
Атран.
снижается до 21 дБА. Для эффективной работы уплотняющих прокладок
необходимо обеспечить надлежащее их обжатие, что достигается
использованием натяжных запирающих приборов. Наиболее широко
применяемые прокладки из пенополиуретана достаточно эффективны,
однако имеют относительно небольшой срок службы. Значительно
долговечнее прокладки из пористой резины или резиновые прокладки
лепесткового типа.
4.7. При установке стекол (стеклопакетов) в створке окон необходимо обеспечивать плотное их примыкание к элементам створок.
4.8. При применении окон с тройным остеклением следует учитывать специфику работы этих конструкций. При установке среднего стекла в середине воздушного промежутка звукоизоляция окна не только не повышается, но даже несколько ухудшается в наиболее важной для защиты от транспортного шума низкочастотной области. При смещении среднего стекла в сторону одного из крайних стекол звукоизоляция тройного остекления возрастает, приближаясь к звукоизоляции двойного остекления с той же суммарной толщиной стекол. Оптимальными являются конструкции, в которых среднее стекло приближено к одному из крайних, например, окно с раздельными переплетами, остекленное стеклом и стеклопакетом, это позволяет удачно сочетать теплофизические и акустические параметры окна.
5.1. Помимо шума значимым фактором воздействия транспорта является вибрация в жилых и общественных зданиях на селитебных территориях города. По уровням вибрационного воздействия на первом месте стоит железнодорожный транспорт, особенно тяжелые грузовые поезда, на втором месте - трамваи, автомобильный транспорт создает значительно меньшие вибрационные нагрузки.
Точный расчет параметров вибрации в зданиях чрезвычайно затруднен из-за изменяющихся характеристик грунтов в зависимости от сезонных погодных условий. Так, например, в сухих песчаных грунтах наблюдается значительное затухание вибраций, в тех же грунтах в водонасыщенном состоянии дальность распространения вибрации в 2-4 раза выше. В известной степени на распространение вибрации в здании влияет его конструктивное решение.
В связи с этим в данном разделе приводятся удаления зданий от транспортных магистралей, трамвайных путей и железных дорог, которые гарантируют обеспечение требований МГСН 2.04-97 по допустимым уровням вибрации. В случаях вынужденного приближения зданий к источникам вибрации необходимо проведение инструментального обследования вибрации в месте предполагаемого строительства и, если это потребуется, проведение мероприятий по виброзащите.
5.2. Вибрация от автомобильного транспорта определяется количеством большегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом подстилающего грунта. Наиболее критическим является низкочастотный диапазон в пределах октавных полос 2-8 Гц.
На основании натурных исследований установлено, что допустимые значения вибрации в зданиях обеспечиваются при расстояниях от проезжей части, приведенных в табл. 5.1.
5.3. Вибрация от трамваев определяется типом трамвая, состоянием рельсов, типом основания пути. Наиболее критическим является частотный диапазон в пределах октавных полос 16-63 Гц. Допустимые значения вибрации в зданиях обеспечиваются при расстояниях от ближайшего пути, приведенных в табл. 5.2.
5.4. Вибрация от железнодорожных поездов определяется типом поезда, состоянием рельсов. Так, на расстоянии 50 м от железной дороги корректированные уровни виброускорения достигают 90-92 дБ при проходе грузовых поездов, 85-88 дБ при проходе пассажирских и 80-84 дБ при проходе пригородных электропоездов.
Рекомендуемые ВСН 2-85 расстояния от железнодорожных линий до жилых зданий (при новом строительстве) 200 м для железных дорог 1-й и 2-й категории и 150 м для 3-й и 4-й категории полностью обеспечивают выполнение норм по МГСН 2.04-97.
5.5. Одним из мероприятий по виброзащите зданий являются виброзащитные экраны. Виброзащитные экраны представляют собой траншеи шириной 0,5-1,0 м и глубиной 3-5 м, заполненные зернистым материалом (щебень, гравий) или материалом с существенно отличной от грунта плотностью (шлак, аглопорит). Защитные экраны следует устраивать возможно ближе к источнику вибрации.
к Пособию
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОКНА R В дБА
Атран.
Дано: окно деревянное со спаренными переплетами О2С 15-15, толщина стекол 3 мм, воздушный промежуток 57 мм, с одной уплотняющей прокладкой в притворе. Частотная характеристика изоляции воздушного шума окном R приведена в таблице П.1.
Требуется: определить звукоизоляцию окна R в дБА.
Атран.
Решение: решение проводим в табличной форме.
????????????????????????????????????????????????????????????
?Частота, f, Гц ?100 ?125 ?160 ?200 ?250 ?320 ?400 ?500 ?
????????????????????????????????????????????????????????????
?Скорректированный ? 55 ? 55 ? 57 ? 59 ? 60 ? 61 ? 62 ? 63 ?
?уровень звукового ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?давления L , дБ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? i ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
?Изоляция ? 16 ? 17 ? 17 ? 19 ? 22 ? 25 ? 27 ? 27 ?
?воздушного шума ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?окном R , дБ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? i ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
?L - R , дБ ? 39 ? 38 ? 40 ? 40 ? 38 ? 36 ? 35 ? 36 ?
? i i ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?f, Гц ?630 ?800?1000 ?1250?1600 ?2000 ?2500?3200 ?
?????????????????????????????????????????????????????
?L , дБ ? 64 ?66 ? 67 ? 66 ? 65 ? 64 ? 62 ? 60 ?
? i ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????
?R , дБ ? 28 ?29 ? 31 ? 32 ? 33 ? 33 ? 32 ? 32 ?
? i ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????
?L - R ,? 36 ?37 ? 36 ? 34 ? 32 ? 31 ? 30 ? 28 ?
? i i ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?дБ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????
Суммируем энергетически уровни проникающего шума:
0,1 (L - R )
16 i i 3,9
R = 75 - 10lg SUM 10 = 75 - 10lg(10 +
Атран. i=1
3,8 4 3,7 3,6 3,5 3,4
+ 2 x 10 + 2 x 10 + 10 + 4 x 10 + 10 + 10 +
3,2 3,1 3 2,8
+ 10 + 10 + 10 + 10 ) = 75 - 10lg716415 = 75 - 48,55 =
= 26,45 ~ 26 дБА.
к Пособию
ПРИМЕРЫ
РАСЧЕТА ОЖИДАЕМЫХ УРОВНЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ШУМА
И ВЫБОРА КОНСТРУКЦИИ ШУМОЗАЩИТНЫХ ОКОН
Задано: жилое 16-этажное здание располагается параллельно магистрали на расстоянии 30 м от края проезжей части улицы, имеющей 6 полос движения. Продольный уклон проезжей части 0%, покрытие - асфальтобетон. Интенсивность движения (средняя за 4 часа наиболее шумного дневного периода) 1800 транспортных единиц в час, доля грузового и общественного транспорта "ро" = 40%, средняя скорость транспортного потока V = 40 км/ч. Ширина улицы (между фасадами зданий) 84 м.
Требуется: определить ожидаемые уровни шума у фасада здания и выбрать конструкцию шумозащитного окна.
Решение:
1. Определяем L по формуле (5).
Аэкв.
L = 10lg1800 + 13,3lg40 +
Аэкв.
+ 4lg(1 + 40) + 0 + 0 + 15 = 32,55 + 21,30 + 6,45 + 0 + 0 + 15 =
75,3 дБА.
Покрытие проезжей части улицы - асфальтобетон, "Дельта"L =
А1
= 0. Уклон проезжей части 0%, "Дельта"L = 0.
А2
Таким образом, шумовая характеристика транспортного потока
(эквивалентный уровень звука на расстоянии 7,5 м от оси первой
полосы движения) L = 75,3 дБА.
Аэкв.
2. Определяем ожидаемый уровень звука у фасада здания.
Снижение уровня звука с расстоянием по рис. 1 составляет
"Дельта"L = 4,5 дБА. Поправка на отраженный звук для расчетной
А3
точки при h = 12 м (на уровне 4 этажа): h / B = 0,14;
р.т. р.т.
"Дельта"L = 1,5 дБА. Таким образом, расчетный эквивалентный
A4
уровень звука у фасада:
L = 75,3 - 4,5 + 1,5 = 72,3 ~ 72 дБА.
Аэкв.тер.2
Допустимый уровень проникающего транспортного шума в жилых
помещениях жилого здания в дневное время 40 дБА - при категории А
и 45 дБА - при категории Б или В. Требуемое снижение шума для
тр.
жилого дома категории A "Дельта"L = 32 дБА, следовательно,
А
тр.
требуемая звукоизоляция окна по формуле (4) R = 32 -
Атран.
- 5 = 27 дБА. Этим требованиям удовлетворяет конструкция N 31 по
табл. 8 с раздельными переплетами и вертикальным вентиляционным
каналом, R = 28 дБА. При категории жилого дома Б или В
Атран.
тр.
требуемая звукоизоляция окна R = 22 дБА. Этим требованиям
Атран.
удовлетворяют конструкции N 26 и 27 по табл. 8.
ИС NORMPROD: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
4. Ожидаемый уровень звука у торца здания L = 72 - 3
Аэкв.тер.2
= 69 дБА. Требуемое снижение шума для здания категории А -
тр.
"Дельта"L = 29 дБА, требуемая звукоизоляция окон с учетом
А
тр.
дополнительной поправки - 3 дБА составляет R = 29 - 5 - 3 =
Атран.
21 дБА. Этим условиям удовлетворяет окно с раздельными
переплетами, с клапаном-глушителем конструкции МНИИТЭП (N 26 табл.
8, R = 22 дБА) или окно конструкции КТБ
Атран.
"Мосоргстройматериалы" и НИИСФ N 27 табл. 8 (R = 23 дБА).
Атран.
Задано: жилой дом категории Б расположен параллельно магистрали с 8 полосами движения автомобильного транспорта и трамваем. Интенсивность движения автотранспорта 3500 ед./ч, доля грузового и общественного транспорта 15%, средняя скорость потока V = 50 км/ч, покрытие проезжей части - асфальтобетон, продольный уклон - 4%; интенсивность движения трамваев (средняя за 4 часа наиболее интенсивного движения) - 20 ед./ч, основание трамвайного пути - шпально-песчаное. Расстояние от проезжей части до фасада здания составляет 40 м, от оси ближайшего трамвайного пути до здания - 25 м. Ширина улицы (между фасадами зданий) 90 м.
Требуется: определить ожидаемые уровни шума у фасада здания и выбрать конструкцию шумозащитного окна.
Решение:
1. Определяем L по формуле (5):
Аэкв.
L = 10lg3500 + 13,3lg50 + 4lg(1 + 15) + 0 + 2,1 + 15 =
Аэкв.
= 35,44 + 22,59 + 4,81 + 0 + 2,1 + 15 = 79,9 дБА.
Покрытие проезжей части - асфальтобетон, "Дельта"L = 0;
А1
уклон 4%, поправку "Дельта"L определяем по табл. 4 интерполяцией
A2
"Дельта"L = 2,1. Таким образом, шумовая характеристика потока
А2
автомобильного транспорта L = 79,9 дБА.
Аэкв.
2. Определяем ожидаемый уровень шума у фасада здания. Снижение
уровня звука с расстоянием определяем по рис. 1, "Дельта"L = 5,6
А3
дБА, поправка на отраженный звук для расчетной точки при h =
р.т.
12 м: h / B = 12 / 90 = 0,13, "Дельта"L = 1,5 дБА. Тогда
р.т. А4
расчетный эквивалентный уровень звука от потока автомобильного
транспорта у фасада здания L = 79,9 - 5,6 + 1,5 = 75,8
Аэкв.тер.2
дБА.
3. Находим ожидаемые эквивалентный и максимальный уровни шума
у фасада здания от потока трамваев. При шпально-песчаном основании
пути и интенсивности 20 ед./ч по формуле (8) L = 10lgN +
Аэкв.
"Дельта"L + 51 = 13 + 0 + 51 = 64 дБА, L = 82 дБА
А5 Амакс.
(табл. 6), снижение эквивалентного уровня звука от трамвая
"Дельта"L = 6,0 дБА, максимального уровня "Дельта"L = 10,0
A3 А3
дБА; "Дельта"L = 1,5 дБА, тогда:
A4
L = 64 - 6,0 + 1,5 = 59,5 дБА;
Аэкв.тер.2
L = 82 - 10,0 + 1,5 = 73,5 ~ 74 дБА.
Амакс.тер.2
4. Находим ожидаемый эквивалентный уровень шума у фасада здания от потока трамваев и автомобильного транспорта по формуле (7):
7,58 5,95
L = 10lg(10 + 10 ) = 75,8 ~ 76 дБА.
Аэкв.тер.2
5. Допустимый эквивалентный уровень проникающего шума в
помещениях жилого здания в дневное время 45 дБА, требуемое
тр.
снижение шума "Дельта"L = 31 дБА. Допустимый максимальный
А
уровень шума в помещениях жилого здания (от трамваев) в дневное
тр.
время 60 дБА, ночью - 50 дБА, требуемое снижение днем "Дельта"L
А
тр.
= 14 дБА, ночью "Дельта"L = 24 дБА. Окончательно требуемое
А
тр.
снижение назначаем по наибольшей величине "Дельта"L = 31 дБА,
А
тр.
т.е. требуемая звукоизоляция окна R = 26 дБА. Этим
Атран.
6. Расчетный уровень у торца здания L = 76 - 3 = 73
Аэкв.тер.2
тр. тр.
дБА, требуемое снижение "Дельта"L = 28 дБА, R = 28 - 5 -
А Атран.
3 = 20 дБА.
Таким образом, в торцах здания можно использовать окно N 26
(табл. 8), обеспечивающее звукоизоляцию R = 22 дБА.
Атран.
Задано: административное здание расположено параллельно магистрали с 6 полосами движения автомобильного транспорта на расстоянии 35 м от края проезжей части улицы. Интенсивность движения 3000 ед./ч, доля грузового транспорта 30%, средняя скорость потока 50 км/ч, покрытие проезжей части - асфальтобетон, продольный уклон 0%. Застройка двусторонняя, расстояние между фасадами зданий составляет 85 м. На 2-м этаже здания находится конференц-зал. Размеры конференц-зала 20 x 15 м, высота 8,4 м, на магистраль выходят 5 окон размером 4,8 x 2,7 м (всего окон 10), посадочных мест - 300. Потолок облицован звукопоглощающими плитами "Акмигран" на относе 100 мм.
Требуется: выбрать конструкцию окон в помещении конференц-зала здания, выходящего окнами на магистраль.
Решение:
1. Определяем L по формуле (5).
Аэкв.
L = 10lg3000 + 13,3lg50 + 4lg(1 + 30) +
Аэкв.
+ 0 + 0 + 15 = 34,77 + 22,59 + 5,96 + 0 + 0 + 15 = 78,3.
Поправки на влияние покрытия и продольный уклон "Дельта"L =
А1
=0, "Дельта"L = 0. Шумовая характеристика потока L = 78,3
А2 Аэкв.
дБА.
2. Определяем ожидаемый эквивалентный уровень шума у фасада
здания. Снижение уровня звука с расстоянием (по рис. 1)
"Дельта"L = 5,0 дБА. Высота расчетной точки h = 8 м,
А3 р.т.
поправка на отраженный звук при h / B = 8 / 85 = 0,09,
р.т.
"Дельта"L = 1,5 дБА. Расчетный уровень звука от потока
A4
транспорта у фасада равен:
L = 78,3 - 5,0 + 1,5 = 74,8 ~ 75 дБА.
Аэкв.тер.2
3. Допустимый эквивалентный уровень транспортного шума в
помещении конференц-зала L = 45 дБА, требуемое снижение
Аэкв.доп.
тр.
шума "Дельта"L = 30 дБА.
А
тр.
4. Определяем требуемую величину звукоизоляции R по формуле
(3): А
тр. тр.
R = "Дельта"L + 10lgS / А, дБА,
Атран. А о
где:
S - площадь окон в конференц-зале, ориентированных на
о
магистраль:
S = 5 x 4,8 x 2,7 = 64,8 кв. м;
о
А - эквивалентная площадь звукопоглощения (средняя в диапазоне
125-1000 Гц).
Значения коэффициентов звукопоглощения принимаем по Руководству по акустическому проектированию залов многоцелевого назначения средней вместимости (Стройиздат, Москва, 1981 г.).
Средняя величина звукопоглощения в диапазоне 125-1000 Гц
тр.
составляет А = 308 кв. м. Тогда R = 30 + 10lg(64,8 / 308)
ср. Атран.
= 30 - 6,8 = 23,2 дБА ~ 23 дБА.
Этому требованию удовлетворяет любое окно по табл. 8. Если в помещении предусмотрена принудительная вентиляция, можно принять типовые окна со спаренными переплетами и стеклами толщиной 3 мм (N 3 табл. 8).
5. Для проверки правильности выбранного конструктивного решения окна проводим расчет спектра проникающего в конференц-зал транспортного шума. По вычисленному уровню шума у фасада 75 дБА и относительному спектру шума автомобильного транспорта (табл. 7) определяем уровни шума у фасада здания в октавных полосах частот, вычитаем из них значения изоляции воздушного шума конструкцией окна и поправку на звукопоглощение в помещении в каждой октавной полосе. Полученные величины уровней проникающего шума сравниваем с допустимыми значениями (табл. 3). Расчет проводим в табличной форме (табл. П.4). Величины изоляции воздушного шума стандартным спаренным окном (формула остекления 3 + 57 + 3 мм) принимаем по табл. 44 справочника проектировщика "Защита от шума в градостроительстве" в октавных полосах частот.
??????????????????????????????????????????????????????
?Величина ?Среднегеометрические частоты ?
? ?октавных полос, Гц ?
? ?????????????????????????????????????
? ?125 ?250 ?500 ?1000 ?2000 ?4000 ?
??????????????????????????????????????????????????????
?Относительный ? +2 ? -1 ? -4 ? -4 ? -7 ?-13 ?
?спектр шума ? ? ? ? ? ? ?
?потока ? ? ? ? ? ? ?
?автомобильного ? ? ? ? ? ? ?
?транспорта ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????
?Уровни шума ? 77 ? 74 ? 71 ? 71 ? 68 ? 62 ?
?у фасада здания,? ? ? ? ? ? ?
?дБ ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????
?R , дБ ? 16 ? 22 ? 27 ? 31 ? 33 ? 32 ?
? окна ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????
?Звукопоглощение,?198,4?303,7?341,7?391,2?394,9?393,8?
?А, кв. м ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????
?10lgS / А, дБ ? -4,9? -6,7? -7,2? -7,8? -7,8? -7,8?
? о ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????
?L , дБ? 56,1? 45,3? 36,8? 32,2? 27,2? 22,2?
? в помещении ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????
?L , дБ ? 57 ? 50 ? 44 ? 40 ? 37 ? 35 ?
? доп. ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????
Как видно из расчета, ни в одной октавной полосе нормируемого диапазона частот нет превышения допустимых уровней шума в помещении конференц-зала, следовательно, конструкция окна выбрана правильно.
Задано: жилой дом категории Б расположен в 100 м от оси ближайшего железнодорожного пути, застройка односторонняя. Интенсивность движения железнодорожных составов в дневное время суток - 10 пригородных электропоездов в час, 4 пассажирских поезда и 2 товарных состава; в ночное время суток - 4 пригородных электропоезда и 4 пассажирских поезда в час. Средние длины составов: электропоезда - 200 м, пассажирского поезда - 500 м, товарного состава - 1200 м. Средняя скорость движения грузовых составов - 50 км/ч, пассажирских - 60 км/ч, пригородных - 55 км/ч. Рельсы уложены по железобетонным шпалам, открытых стыков рельс на данном участке пути нет.
Требуется: определить ожидаемые уровни шума у фасада здания и выбрать конструкцию шумозащитного окна.
Решение:
1. Определяем шумовые характеристики потока железнодорожных поездов отдельно для каждого вида поездов по формулам (9)-(11):
пригородные электропоезда днем L = 10lg10 + 26lg55 + 0 +
Аэкв.
9 = 10 + 45,2 + 0 + 9 = 64,2 дБА;
ночью L = 10lg4 + 26lg55 + 0 + 9 = 6 + 45,2 + 0 + 11 =
Аэкв.
60,2;
пассажирские поезда (днем и ночью) L = 10lg4 + 13lg60 + 0
Аэкв.
+ 34 = 6 + 23,1 + 0 + 34 = 63,1 дБА;
грузовые поезда днем L = 10lg2 + 13lg50 + 0 + 43 = 3 +
Аэкв.
22,1 + 0 + 41 = 66,1 дБА.
Определяем шумовую характеристику всего потока поездов энергетическим суммированием эквивалентных уровней звука отдельных составляющих потока по формуле (7).
6,42 6,31 6,61
Днем L = 10lg(10 + 10 + 10 ) = 10lg(2630268
Аэкв.
+ 2041738 + 4073803) = 10lg8745809 = 69,4 дБА.
6,02 6,31
Ночью L = 10lg(10 + 10 ) = 10lg(1047128 +
Аэкв.
2041738) = 10lg3088866 = 64,9 дБА.
2. Определяем ожидаемое значение эквивалентного уровня звука у
фасада здания. Снижение эквивалентного уровня звука по рис. 2
составляет "Дельта"L = 6,5 дБА; застройка односторонняя, т.е.
А3
"Дельта"L = 1,5 дБА. Таким образом, днем L = 69,4 -
A4 Аэкв.тер.2
6,5 + 1,5 = 64,4 ~ 64 дБА, ночью L = 64,9 - 6,5 + 1,5 =
Аэкв.тер.2
59,9 ~ 60 дБА.
3. Определяем максимальные уровни звука на расстоянии 25 м от
оси ближайшего пути по формулам (12)-(14): пригородные
электропоезда L = 36lg55 + 0 + 16 = 36 x 1,74 + 0 + 16 =
Амакс.
= 78,6 дБА;
пассажирские поезда L = 23lg60 + 0 + 37 = 40,9 + 0 + 37 =
Амакс.
77,9 дБА; грузовые поезда L = 23lg50 + 0 + 42 = 39,1 + 0 +
Амакс.
40 = 79,1 дБА. Определяем ожидаемые значения максимальных уровней
звука у фасада здания с помощью рис. 2. При проходе пригородных
электропоездов L = 78,6 - 7,5 + 1,5 = 72,6 ~ 73 дБА;
Амакс.тер.2
при проходе пассажирских и грузовых поездов соответственно ~ 73 и
~ 74 дБА. Таким образом, определяющим является максимальный
уровень шума от грузовых поездов днем и пассажирских поездов
ночью.
4. Определяем требуемое снижение шума. В помещениях жилых
зданий категории Б допустимые значения внешнего транспортного шума
составляют по эквивалентным уровням 45 дБА днем и 35 дБА ночью.
тр.
Следовательно, требуемое снижение шума днем "Дельта"L = 64 -
А
тр.
45 = 19 дБА, ночью "Дельта"L = 60 - 35 = 25 дБА.
А
Допустимые значения максимальных уровней шума составляют 60
тр.
дБА днем и 50 дБА ночью. Требуемое снижение "Дельта"L = 74 - 60
А
тр.
= 14 дБА днем и "Дельта"L = 73 - 50 = 23 дБА ночью. Требуемую
А
звукоизоляцию окон назначаем по наибольшему требуемому снижению
исходя из обеспечения нормативных значений эквивалентных уровней
тр.
шума в ночное время R = 25 - 5 = 20 дБА.
Атран.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/dop_documents/79/rekom_44213/0/posob.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||