4.1.1.2. Для защиты от падения мелких предметов и загрязнения клиньев, расположенных на полу, к сетке подвесного пола подшивают тонкую капроновую ткань (артикул N 3377) или стеклоткань типа (Э-0,1, ГОСТ 19907-74).
4.1.2. Виброизолированный фундамент
4.1.2.1. Для установки и крепления испытываемых машин в заглушенных камерах с отражающим полом в центре пола, а в реверберационных камерах ближе к одному из углов оборудуют виброизолированный фундамент.
4.1.2.2. Виброизолированный фундамент (рис. 19) представляет собой бетонную плиту, поверх которой монтируется чугунная плита с Т-образными пазами в двух взаимно перпендикулярных направлениях для крепления объектов испытания. Он изолирован от фундамента камеры войлочной битумированной прокладкой и песчаной подушкой. Зазоры между виброизолированным фундаментом и фундаментом камеры составляют 15 см и для обеспечения безопасности закрываются съемными досками.
4.1.3. Двери в заглушенные камеры
4.1.3.1. Двери в заглушенные камеры должны обеспечивать такую же изоляцию от воздушного шума, как и стены, иметь облицовку изнутри звукопоглощающими клиньями и обеспечивать свободное перемещение испытываемых машин.
Для типоразмеров камер, устанавливаемых ГОСТ 8.055-73, рекомендуется использовать двери размерами 1 х 2 и 2 х 2,6 м.
4.1.3.2. Конструкция двери шириной 1 м и высотой 2 м показана на рис. 20. Она представляет собой деревянный блок, установленный на металлическую тележку. Для увеличения звукоизоляции внутри блока установлены звукопоглощающие маты из стекловолокна и металлический лист толщиной 2 мм. Толщина блока равна толщине стен камеры. Притворы сделаны косыми и уплотнены резиновыми прокладками.
Внутренняя сторона двери облицована такими же клиньями, как и стены камеры. Для крепления клиньев монтируют металлические каркасы со штырями. На штыри, смазанные резинобитумной мастикой, насаживаются клинья так, чтобы грани вершин соседних клиньев были взаимно перпендикулярны. Звукопоглощающие клинья на двери закрываются такой же шторкой, как и стены камеры. Для крепления шторки предусмотрен металлический каркас из трубок.
Дверь откатывается по рельсам в аппаратную. Управление движением двери автоматическое, с пульта.
4.1.3.3. Конструкция двери (ворот) шириной 2 м и высотой 2,6 м показана на рис. 21. Она выполняется двойной и состоит из наружных и внутренних ворот.
Наружные ворота устанавливаются на специальных петлях-кронштейнах и открываются наружу. Конструктивно они представляют собой деревянную раму, заполненную внутри для повышения звукоизоляции слоями войлока и металлическими листами с воздушными промежутками. Притворы сделаны косыми и уплотнены резиновыми прокладками. Ворота имеют две рукоятки, позволяющие закрывать их как изнутри, так и снаружи камеры, а также плотно притягивать к уплотняющим прокладкам.
Внутренние ворота крепятся на шарнирах и открываются внутрь камеры. Конструктивно они представляют собой металлический каркас из стальных труб и уголков. Одна сторона ворот выполнена закругленной, чтобы иметь возможность открывать ее. Звукопоглощающие клинья с внутренней стороны ворот закрыты такой же тканью, как и стены.
4.1.4. Двери в реверберационные камеры
4.1.4.1. Конструкция двери шириной 1 м и высотой 2 м показана на рис. 22. Дверь в камеру представляет собой деревянный блок, подвешенный на петлях. Для увеличения звукоизоляции внутри блока установлены звукопоглощающие маты и металлические листы. Петли двери представляют собой металлические кронштейны, соединенные со стойкой. Для облегчения открывания двери стойка установлена в подшипниках. Регулирование прилегания двери осуществляется за счет пазов опор стойки и кронштейнов петель. Дверь имеет две рукоятки, позволяющие закрывать ее как изнутри, так и снаружи камеры, а также плотно притягивать к уплотняющим прокладкам.
4.1.4.2. Конструкция двери шириной 2 м и высотой 2,6 м показана на рис. 23. Она представляет собой два деревянных блока, подвешенных на специальных петлях. Для увеличения звукоизоляции внутри блоков установлены звукопоглощающие маты из стекловолокна и металлические листы. Притворы сделаны косыми и уплотнены резиновыми прокладками. Петли двери представляют собой металлические кронштейны, соединенные со стойками. Для легкого открывания двери стойки установлены в подшипниках. Дверь имеет два маховика, позволяющие закрывать ее как изнутри, так и снаружи камеры, а также плотно притягивать ее к притворам.
4.1.5.1. В реверберационных камерах предусмотрена естественная вентиляция через дверь и два люка, расположенные в потолке камер. Во время испытаний люки закрываются специальными затворами, представляющими конструкцию из крышки и противовеса, соединенных через блоки тросиком (рис. 24). Блоки крепятся на раме, сваренной из уголков и установленной на внешней стороне потолка камеры. Перемещая противовес по направляющим, которые находятся на внешней стороне боковой стены, можно открывать и закрывать вентиляционный люк.
4.1.6. Поворотные платформы
4.1.6.1. Для определения характеристик направленности излучения шума машин и оборудования, испытываемых в заглушенной камере по ГОСТ 8.055-73, необходимо поворотное устройство, обеспечивающее вращение испытуемого объекта на 360° и достаточную грузоподъемность.
4.1.6.2. В центре заглушенной камеры с поглощающим полом может быть установлена поворотная платформа грузоподъемностью до 300 кг, конструкция которой приведена на рис. 25.
Поворотная платформа состоит из съемного стола, стойки и основания. Стол диаметром 750 мм устанавливается на стойку через шлицевое соединение. Для уменьшения отражения звуковых волн поверхность стола покрыта резиной. Вращение стола ручное.
Стойка, выполненная из трубы и оси, установленной в радиальных и упорном подшипниках, крепится болтами к основанию платформы, которое замуровано в несущем полу камеры.
4.1.6.3. В заглушенных камерах с отражающим полом в центре виброизолированного фундамента может быть установлена поворотная платформа, привод которой совмещен с самой платформой или вынесен за пределы камеры.
Рекомендуется применять платформу грузоподъемностью 500 кг с числом оборотов n = 0,75 об./мин. Вращение платформы должно быть синхронизировано с вращением диска-самописца, находящегося в аппаратной.
Поворотная платформа (рис. 26) представляет собой съемный диск диаметром 75 см, установленный на оси. Привод поворотной платформы совмещен с самой платформой, а сверху изолирован специальным щитом. Вращение платформы осуществляется электродвигателем АОЛ21-4 мощностью N - 0,27 кВт, n = 1400 об./мин. через двухступенчатый червячный редуктор с передаточным числом i = 1866.
4.1.6.4. Во время проведения измерений без поворотной платформы ее стол может быть снят во избежание искажений звукового поля.
4.1.7. Координатник для перемещения микрофонов
4.1.7.1. Для перемещения, установки и крепления микрофонов при измерении уровня звукового давления по сфере или полусфере в заглушенной камере по ГОСТ 8.055-73 следует применять специальный координатник.
4.1.7.2. Координатник (рис. 27) состоит из фермы и двух труб, на концах которых закреплены измерительные микрофоны. Ферма выполнена из дюралюминиевых швеллеров, трубы, закрепленной в центре, и тяг. По швеллерам перемещаются тележки, несущие на себе трубы. На концах труб хомутиками крепятся измерительные микрофоны.
Все устройство крепится к потолку камеры и имеет возможность вращаться вокруг вертикальной оси, установленной в двух радиальных и одном упорном подшипниках качения.
4.1.8. Тележка для перемещения микрофонов
4.1.8.1. Для установки, крепления и перемещения микрофона в измерительные точки рабочей области отраженного звукового поля реверберационной камеры следует применять специальную тележку.
4.1.8.2. Тележка (рис. 28) состоит из большой и маленькой тележек и телескопического приспособления. Большая тележка перемещается вдоль камеры по натянутым стальным канатикам. Внутри нее в направлении, перпендикулярном движению, на расстоянии 2 м перемещается маленькая тележка, на которой закреплено телескопическое приспособление. На конце телескопического устройства с помощью хомутика крепится измерительный микрофон, который может перемещаться в вертикальном направлении на расстоянии 1 м и фиксироваться в нужном положении.
Большая и маленькая тележки постоянно находятся в заторможенном состоянии. Для их перемещения через систему тросиков необходимо освободить колодки тормозов.
4.2.1. Рядом с акустическими камерами должны быть расположены аппаратные площадью 20 - 60 кв. м в зависимости от размеров камер и их назначения. Они должны обеспечивать удобное размещение измерительной аппаратуры и ее использование.
4.2.2. В аппаратных размещают пульты управления испытываемых машин, механическое оборудование камер, рабочие места обслуживающего персонала, лабораторные столы, шкафы для хранения приборов, щитки электропитания и водопроводный кран. Аппаратные должны быть оборудованы двухсторонней громкоговорящей связью с акустическими камерами. Для этого могут быть использованы серийные переговорные устройства типа ПУ-1 (Пермский телефонный завод). В крайнем случае должна быть установлена световая сигнализация.
4.3.1. Внутри камер и аппаратных предусматривают установку коммутационных щитков для подключения аппаратуры. Вводы и выводы измерительных каналов выполняют в стальных трубах отдельно для излучающего и приемного трактов.
4.3.2. В камеры подводят силовые кабели для подключения механического оборудования. Прокладку силовых кабелей выполняют также в стальных трубах отдельно от измерительных каналов.
4.3.3. Камеры, аппаратные и вспомогательные помещения должны иметь заземляющие шины, подключенные к общему контуру заземления. Подключение отдельных элементов электрооборудования, равно как и осветительной сети, производится к распределительным щитам серийного производства, установленным внутри помещения.
4.3.4. Для перемещения испытываемых машин в звукомерных камерах и в аппаратных или вспомогательных помещениях устанавливают электротельферы типа ТЭ (ГОСТ 3472-63) соответствующей грузоподъемности и снабжают камеры электротележками типа ЭК-2.
4.4.1. Освещение акустических камер и аппаратных должно соответствовать санитарным нормам при работе с приборами. В качестве светильников в камерах устанавливают патроны с лампами накаливания без плафонов.
4.4.2. Температура и давление в акустических камерах и в аппаратных должны быть нормальными. Внутри камер отопительные приборы не устанавливаются. Отапливаются только смежные с ними помещения и аппаратные. Отопительные приборы устанавливают также в проходах между стенами камер и основного здания.
4.4.3. В акустических камерах должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с глушителями шума или естественная - через дверь и люки, расположенные в потолке камер, которые во время испытаний закрываются специальными затворами (см. п. 4.1.5).
4.5.1. Все деревянные детали в акустических камерах должны быть обработаны огнезащитной глубокой пропиткой.
4.5.2. В камерах, а также в аппаратной должны быть установлены датчики пожарной безопасности, подключенные к общей сигнализации.
4.5.3. В заглушенных камерах целесообразно предусмотреть автоматическое газовое пожаротушение.
5.1.1. После того, как акустические камеры построены, они должны быть испытаны и аттестованы органами Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР с выдачей соответствующего свидетельства.
5.1.2. При испытании заглушенных камер определяют:
а) неравномерность звукового поля;
б) уровни помех;
в) максимальные размеры машин, шумовые характеристики которых могут быть определены в камере с заданной допустимой погрешностью.
5.1.3. Конструктивные параметры и акустические характеристики камер должны удовлетворять требованиям ГОСТ 8.055-73.
5.1.4. При испытании заглушенных камер основным является определение неравномерности звукового поля. Наиболее простым и точным методом определения неравномерности звукового поля является проверка закона спада уровня звукового давления в зависимости от изменения расстояния между источником и приемником звука, т.е. закона обратной пропорциональности. Если в камере отсутствуют отражения, то этот закон должен соблюдаться вплоть до расстояний, на которые позволяют удаляться размеры камеры.
5.1.5. Определение неравномерности звукового поля производят с помощью образцового или вспомогательного источника шума. Образцовый источник шума должен быть широкополосным, ненаправленным и малогабаритным. В качестве вспомогательного источника используют громкоговоритель. Образцовый источник шума отличается от вспомогательного тем, что имеет известные значения уровней звуковой мощности в октавных полосах частот.
5.1.6. В заглушенной камере с отражающим полом вспомогательный или образцовый источник шума устанавливают (рис. 29) на полу в центре камеры и измеряют характеристику спада уровня звукового давления в полосах частот в зависимости от расстояния от центра источника. Измерения производят в направлении радиусов, проходящих не менее чем через 8 измерительных точек, расположенных на полусфере. Расстояние точек измерения от центра источника (центр источника соответствует проекции геометрического центра на плоскость основания) r = 0,5; 0,7; 1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6 и т.д.
5.1.7. В центре камеры с поглощающим полом размещают источник шума. Измерения проводят так же, как и в камере с отражающим полом, только по сфере. Количество измерительных точек должно быть не менее 16.
5.1.8. Приемный тракт (рис. 30) должен состоять из ненаправленного микрофона, усилителя и полосовых фильтров, а в отдельных случаях - логарифмического самописца уровня. Частотный диапазон измерений 63 - 8000 Гц.
5.1.9. Качество звукового поля считают удовлетворительным, если экспериментальные значения спада уровня звукового давления отличаются от теоретических значений, соответствующих закону 1/r, не более чем на величину допустимой погрешности в заданном классе точности измерений.
5.1.10. Неравномерность звукового поля в каждой октавной полосе частот вычисляют по формуле:
ДЕЛЬТА L = L - L ,
о теор
где:
_
L - значение среднего уровня звукового давления (L) относительно
о
нулевого значения, выбранного при r = 1 м, дБ;
о
L - теоретическое значение уровня звукового давления относительно
теор
нулевого значения, выбранного при r = 1 м, дБ (см. табл. 3).
о
Таблица 3
ЗНАЧЕНИЕ L ДЛЯ РАССТОЯНИЙ r
теор
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?r, м ?0,5 ?0,7 ?1,0 ?1,4 ?2,0 ?2,8 ?4,0 ?5,6 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?L , дБ?-6 ?-3 ?0 ?3 ?6 ?9 ?12 ?15 ?
? теор ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Средний уровень звукового давления вычисляется по формуле:
0,1L
_ n i
L = 10 lg(SUM 10 ) - 10 lg n,
i=1
где:
L (i = 1, 2, ..., n) - уровень звукового давления в i-й точке
i
измерения, дБ;
n - количество точек измерения.
Если усредняемые уровни звукового давления отличаются друг от друга менее чем на 5 дБ, то за средний уровень принимается среднее арифметическое значение этих уровней.
5.1.11. Уровни помех определяют в октавных полосах частот всего диапазона измерений. Полученные результаты представляют в виде таблиц или графиков.
5.2.1. При испытании реверберационных камер определяют:
а) неравномерность звукового поля;
б) частотные характеристики времени реверберации;
в) уровни помех;
г) максимальные размеры машин, шумовые характеристики которых могут быть получены с заданной допустимой погрешностью.
5.2.2. Конструктивные параметры и акустические характеристики камер должны удовлетворять требованиям ГОСТ 8.055-73.
5.2.3. Основным методом испытания реверберационных камер является определение неравномерности звукового поля.
5.2.4. Вспомогательный или образцовый источник шума при определении неравномерности звукового поля в камере устанавливают на месте расположения машины при ее испытании (рис. 31).
5.2.5. Измеряют уровни звукового давления в октавных полосах со
средними частотами 125 - 8000 Гц не менее чем в пяти точках на расстоянии
1/3
1/3 V от источника шума не менее лямбда / 4 (лямбда - длина волны нижней
граничной частоты измерений) от одной точки до другой и от ограждений
1/3
камеры. Затем точки располагаются соответственно на расстоянии 2/3 V .
Разность средних уровней, измеренных в первом и во втором случаях, не
должна превышать допустимой погрешности в заданном классе точности
измерений.
5.2.6. Неравномерность звукового поля в реверберационной камере в
октавной полосе частот определяют по формуле:
_ _
ДЕЛЬТА L = L - L ,
1/3 2/3
где:
_ 1
L = - SUM L - средний уровень звукового давления в октавной
1/3 n i
1/3
1/3
полосе частот в точках на расстоянии 1/3 V , дБ;
_ 1 1/3
L = - SUM L - то же в точках на расстоянии 2/3 V , дБ;
2/3 n i
2/3
L - уровень звукового давления в октавной полосе частот в i-той
i
1/3
1/3
точке измерения на расстоянии 1/3 V , дБ;
1/3
L - то же в i-той точке измерения на расстоянии 2/3 V , дБ.
i
2/3
5.2.7. В реверберационных камерах определяют частотные характеристики времени реверберации. Звуковое поле в камере при измерении времени реверберации создается одним или несколькими громкоговорителями, имеющими по возможности меньшую направленность. Громкоговорители располагаются в трехгранных углах камеры таким образом, чтобы можно было создать равномерное звуковое поле. Для возбуждения звукового поля следует применять полосы "белого" шума шириной не более одной октавы или воющий тон. Измерение следует проводить не менее чем в трех точках камеры и в каждой точке должно быть сделано не менее двух удовлетворительных записей спада уровня звукового давления.
5.2.8. Приемный тракт (рис. 32) должен состоять из ненаправленного микрофона, усилителя, полосовых фильтров и логарифмического самописца уровня.
5.2.9. Внутри реверберационных камер измеряют уровни помех в октавных полосах частот. Полученные результаты представляют в виде таблиц или графиков.
6.1.1. В соответствии с ГОСТ 8.055-73 устанавливаются четыре метода определения шумовых характеристик машин:
I - метод свободного звукового поля (является предпочтительным);
II - метод отраженного звукового поля;
III - метод образцового источника шума;
IV - метод измерения шумовых характеристик машин на расстоянии 1 м от наружного контура машины.
6.1.2. В заглушенных камерах применяются I и IV методы определения шумовых характеристик машин, в реверберационных - II и III методы.
6.1.3. Метод определения шумовых характеристик конкретной машины должен быть указан в технической документации, утвержденной в установленном порядке.
6.1.4. Определение шумовых характеристик машин по I методу
6.1.4.1. При измерении в заглушенной камере с отражающим полом машина должна быть установлена в середине жесткого пола на фундаменте или, по возможности, на поворотном устройстве. Точки измерения должны находиться на полусферической измерительной поверхности, а главная ось микрофона направлена в центр поверхности. Центр измерительной поверхности должен примерно совпадать с проекцией геометрического центра машины на пол камеры. При полусферическом излучении следует выбрать 8 точек измерения. Расположение точек измерения дано на рис. 2.
6.1.4.2. При измерении в заглушенной камере с поглощающим полом машина должна быть размещена так, чтобы точки измерения были расположены по сферической измерительной поверхности. Центр измерительной поверхности должен примерно совпадать с геометрическим центром машины, а главная ось микрофона - проходить через центр измерительной поверхности. При сферическом излучении следует выбрать 16 точек измерения.
6.1.4.3. Минимальное расстояние от поверхности машины до измерительной
сферы или полусферы должно быть не менее 2l (l - наибольший
макс макс
размер машины) и не менее 0,25 м. Расстояние от измерительных точек до
звукопоглощающей облицовки не должно быть менее 1 м.
6.1.4.4. Если разность между наибольшим и средним уровнями на измерительной поверхности превышает 5 дБ, то число точек измерения должно быть удвоено (16 - на полусферической поверхности и 32 - на сферической поверхности).
6.1.4.5. Измерение характеристики направленности должно проводиться при непрерывном вращении или через каждые 30° поворота машины либо микрофона при неизменном расстоянии между точкой измерения и осью вращения.
6.1.4.6. Если уровень сигнала колеблется во времени более чем на +/- 3 дБ, то в каждой точке измерения микрофон должен оставаться на время, достаточное для определения эквивалентного уровня.
6.1.4.7. Октавный уровень звуковой мощности L в дБ вычисляется по
p
формуле:
S
L = L + 10 lg --,
p m S
1
где:
L - средний октавный уровень звукового давления на измерительной
m
поверхности в данной октаве, дБ;
S - площадь измерительной поверхности, кв. м;
S = 1 кв. м.
1
6.1.4.8. Октавный уровень звукового давления на опорном радиусе при
измерении по полусферической поверхности вычисляется по формуле:
r
s
L = L + 20 lg --,
x m R
x
где:
L - средний октавный (в данной октаве) уровень звукового давления или
m
средний уровень на измерительной поверхности, дБ;
R - опорный радиус, м;
x
r - радиус измерительной поверхности.
s
При измерении по сферической поверхности к вычисленному по формуле
значению следует добавить 3 дБ. Уровень звука L , вычисленный по
xA
аналогичной формуле, измеряется в дБА.
6.1.4.9. Уровень звука L на расстоянии 1 м от наружного контура
d A
1
машины в дБА или октавный уровень звукового давления в дБ на расстоянии 1 м
от наружного контура для машин с размером l <= 0,75 м, без учета
макс
отдельных выступающих частей, при размещении машины в заглушенной камере с
отражающим полом:
r
s
1
L = L + 20 lg ---,
d m r
1 s
где r - эквивалентный радиус, м, при d = 1 м, вычисляется по
s 1
1
формуле:
_________
/a (b + c)
r = \/ ---------,
s 2
здесь:
l l
1 2
a = -- + d; b = -- + d; c = l + d,
2 2 3
l , l , l - основные габаритные размеры машины;
1 2 3
d - расстояние от наружного контура машины до измерительной
поверхности, м.
При размещении машины в заглушенной камере с поглощающим полом к
вычисленному по формуле значению L следует добавить 3 дБ.
d
1
6.1.5. Определение шумовых характеристик по II методу
6.1.5.1. При измерении в реверберационной камере машина должна быть установлена на фундаменте. Расстояние от наружного контура машины до ограждающих поверхностей камеры не должно быть менее 1 м, в обоснованных случаях допускается меньшее расстояние.
Размещение измерительных точек и машины в реверберационной камере показано на рис. 12. При измерениях микрофон не должен быть ориентирован в направлении источника шума.
6.1.5.2. Октавный уровень звуковой мощности L в дБ вычисляется по
p
формуле:
S х лямбда
v
1 + -----------
A 8V
L = L + 10 lg -- - 6 + 10 lg ---------------,
p m A A
1 1 - --
S
v
где:
L - средний октавный уровень звукового давления, дБ;
m
A - эквивалентная площадь звукопоглощения для данной октавы, кв. м;
A = 1 кв. м;
1
S - площадь ограждающих поверхностей помещения, кв. м;
v
V - объем помещения, куб. м;
лямбда - длина волны, соответствующая среднегеометрической частоте
октавы, м.
6.1.5.3. Октавный уровень звукового давления на опорном радиусе в дБ
вычисляется по формуле:
S х лямбда
v
R 1 + -----------
A x 8V
L = L + 10 lg -- - 20 lg -- - 14 + 10 lg ---------------,
x m A R A
1 1 1 - --
S
v
где:
L , A, A , лямбда, S , V - соответствуют указанным выше;
m 1 v
R - опорный радиус, м;
x
R = 1 м.
1
6.1.6. Определение шумовых характеристик по III методу
6.1.6.1. Машина должна быть установлена в помещении так, чтобы ее наружная поверхность была не ближе 1 м от ограждающих поверхностей помещения.
6.1.6.2. Точки измерения выбираются в соответствии с п. 6.1.5.1.
6.1.6.3. Октавные уровни звукового давления определяют в измерительных точках при включенной машине и вычисляют средние значения уровней. Затем вместо машины устанавливают образцовый источник шума. Если машина не может быть при этом убрана, то образцовый источник помещают в непосредственной близости от нее сверху. Измеряют октавные уровни звукового давления в тех же измерительных точках и вычисляют средние значения уровней.
6.1.6.4. Октавный уровень звуковой мощности машины L в дБ
p
рассчитывается по формуле:
L = L - L + L ,
p m mR рR
где:
L - измеренный средний октавный уровень звукового давления для машины,
m
дБ;
L - измеренный средний октавный уровень звукового давления для
mR
образцового источника шума, дБ;
L - октавный уровень звуковой мощности согласно паспорту образцового
pR
источника, дБ.
6.1.6.5. Октавный уровень звукового давления L в дБ на опорном радиусе
x
R при измерении по полусферической поверхности вычисляют по формуле:
x
R
x
L = L - L + L - 20 lg -- - 8.
x m mR pR R
1
При измерении по сферической поверхности к полученному по формуле
значению L следует добавить 3 дБ.
x
6.1.7. Определение шумовых характеристик машин по IV методу
6.1.7.1. Микрофоны должны быть расположены равномерно на измерительной
поверхности, соответствующей наружному контуру машины (см. рис. 33).
Расстояние точек измерения от наружного контура машины должно составлять
+0,5
1 м. При определении наружного контура не учитывают отдельные
-0,1
выступающие части машины, не создающие шум.
Количество точек измерения должно быть выбрано так, чтобы разность
уровней в соседних точках не превышала 5 дБ, но не менее 8 точек при
полусферическом излучении и не менее 16 точек при сферическом излучении,
если в стандартах на машину нет других указаний.
6.1.7.2. Октавный уровень звуковой мощности L в дБ вычисляют по
p
формуле:
S
L = L + 10 lg --,
p m S
1 1
где:
L - средний октавный уровень звукового давления в данной октаве на
m
1
измерительной поверхности, расположенной на расстоянии 1 м от наружного
контура машины, дБ;
S = пи a (b + c) - площадь измерительной поверхности, кв. м.
Величины a, b, c указаны на рис. 33;
S = 1 кв. м.
1
6.1.7.3. Октавный уровень звукового давления L в дБ на опорном радиусе
x
R вычисляют по формуле:
x
r
s
L = L + 20 lg --,
x m R
1 x
где:
L - средний октавный уровень звукового давления, дБ;
m
1
R - опорный радиус, м;
x
r - эквивалентный радиус, м.
s
Уровень звука L в дБ вычисляют по аналогичной формуле, L в этом
xA m
1
случае означает средний уровень звука на измерительной поверхности в дБА.
6.2.1. Нормирование шумовых характеристик машин должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-76 (раздел 4).
6.2.2. Цели нормирования шумовых характеристик машин:
- обеспечение условий труда, при которых шум, воздействующий на работающих, не превышает предельно допустимых уровней, установленных соответствующими стандартами или санитарными нормами;
- получение объективных данных о шумовых характеристиках машин, позволяющих проектным организациям рассчитывать ожидаемый шумовой режим в производственных помещениях;
- обеспечение оценки конструктивного совершенства и качества изготовления машин с точки зрения параметров шума и повышение их конкурентоспособности за рубежом.
6.2.3. Значения шумовых характеристик и методы их контроля должны указываться в разделах требований безопасности стандартов и технических условий на конкретные машины, а для однородной продукции, на которую могут быть установлены единые шумовые характеристики, - в отдельных стандартах на шумовые характеристики видов машин или методы их контроля.
6.2.4. Режим работы машины и условия ее испытаний, при которых устанавливается шумовая характеристика, должны воспроизводить или имитировать типовые условия эксплуатации, выбираемые из предусмотренных назначением машины по нормативно-технической документации.
6.2.5. Основной шумовой характеристикой машины является октавный уровень звуковой мощности в диапазоне частот 63 - 8000 Гц, определенный по ГОСТ 8.055-73. Допускается использование других шумовых характеристик, установленных стандартами на нормы и методы измерения шумовых характеристик для конкретных видов машин.
6.2.6. Предельно допустимые значения шумовых характеристик машин (ПДШХ) следует устанавливать исходя из требований обеспечения на рабочих местах допустимых уровней шума в соответствии с основным назначением машины (в типовых условиях эксплуатации), а также требованиями раздела 2 ГОСТ 12.1.003-76 или других нормативов по ограничению шума, воздействующего на человека (для помещений непроизводственного назначения).
6.2.7. В случае если фактические значения шумовых характеристик машин, соответствующих лучшим мировым достижениям аналогичной техники, превышают значения, установленные в соответствии с п. 6.2.6, то в стандарты и (или) технические условия на машины допускается вводить согласованные в установленном порядке технически достижимые шумовые характеристики (ТДШХ) этих машин, которые должны быть обоснованы:
- результатами измерений шумовых характеристик машин;
- данными об уровнях звуковой мощности лучших машин, выпускаемых в странах СЭВ и капиталистических странах;
- анализом способов и средств снижения шума, используемых в машине;
- мероприятиями по снижению шума до уровня, соответствующего п. 6.2.6 настоящих Указаний.
6.2.8. Значения ПДШХ устанавливаемой в уровнях звуковой мощности в октавных полосах частот рассчитываются по формуле:
S
L = L + 10 lg -- - ДЕЛЬТА L,
p i S
i 1
где:
L - уровень звуковой мощности машины в i-той октаве, принимаемый в
p
i
качестве предельно допустимой шумовой характеристики, дБ;
L - предельно допустимый уровень звукового давления в i-той октаве на
i
рабочих местах по ГОСТ 12.1.003-76 или в местах нахождения человека по
соответствующим нормативам, дБ;
S = 1 кв. м;
1
S - площадь измерительной поверхности, кв. м;
ДЕЛЬТА L = 0 - при установке в помещении только одной машины;
ДЕЛЬТА L = 10 дБ - при групповой установке машин (ориентировочно).
ИС NORMPROD: примечание.
Взамен ГОСТ 12.1.003-76 Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.1983
Если фактические величины октавных уровней звукового давления на
рабочих местах при типовых условиях эксплуатации машины меньше
установленных ГОСТ 12.1.003-76, они должны быть подставлены в приведенную
формулу в качестве L .
i
6.2.9. Значения ПДШХ, устанавливаемой в уровнях звукового давления в октавных полосах частот, не должны превышать в контрольных точках на рабочих местах и в кабинах значений, допустимых по ГОСТ 12.1.003-76.
6.2.10. Значения ПДШХ для внешнего шума машин, воздействующего в типовых условиях эксплуатации на смежные постоянные рабочие места, должны определяться так, чтобы эквивалентные уровни звука в дБА в течение рабочей смены на этих местах не превышали значений, установленных ГОСТ 12.1.003-76.
Расчет основных параметров и характеристик заглушенной камеры I типа проводится по следующим исходным данным:
- метод измерения - в свободном поле по полусферической поверхности;
- максимальные габаритные размеры испытываемых машин:
l = 2,5 м;
макс
- нижняя граничная частота:
f = 63 Гц;
гр
- промышленные измерения, соответствующие II классу точности.
Определяем:
1) радиус измерительной полусферы:
r = 2,5l ~ 6 м;
макс
2) размеры свободного пространства заглушенной камеры:
длина:
a = 3,74l + 2,2 ~ 12 м;
макс
ширина:
b = 3,4l + 2 ~ 11 м;
макс
высота:
h = 1,88l + 1 ~ 6 м;
о макс
3) общую площадь внутренних поверхностей камеры со звукопоглощающей
облицовкой:
S = a b + 2a h + 2b h = 408 кв. м.
о
Исходя из нижней граничной частоты измерений и необходимого коэффициента звукопоглощения альфа >= 0,8 выбираем клинья типа КЗК-1,0 (см. рис. 3а), которые устанавливаются с заклиновым промежутком 15 см.
Предварительно находим максимальную неравномерность звукового поля в точках на измерительной полусфере по графикам рис. 5а и сопоставляем ее с допустимой. В данном случае максимальная неравномерность приближенно составляет 2 дБ, что соответствует II классу точности.
Внутренние размеры камеры до облицовки звукопоглощающими клиньями:
длина:
A' = a + 2l = 14,3 м,
где l = 1,15 м - длина клина с заклиновым промежутком;
ширина:
B' = b + 2l = 13,3 м;
высота:
H' = h + l = 7,15 м.
о о
Выбираем кирпичные стены толщиной C = 64 см (в 2,5 кирпича) и
железобетонный потолок толщиной C = 50 см, тогда наружные размеры
1
заглушенной камеры:
длина:
A = A' + 2C ~ 15,6 м;
ширина:
B = B' + 2C ~ 14,6 м;
высота:
H = H' + C ~ 7,7 м.
о о 1
По уточненным данным рассчитываем максимальную неравномерность
звукового поля в точках на измерительной полусфере:
2
8 пи r 1 - альфа
+/- ДЕЛЬТА L = 10 lg(1 + ------- х ---------) ~ 2 дБ.
S альфа
о
Принимая погрешность измерительного прибора сигма = 2 дБ, находим
п
ориентировочную среднеквадратическую погрешность ряда измерений в одной
точке:
_________________
/ 2 2
сигма = \/сигма + ДЕЛЬТА L = 2,83 дБ
п
и погрешность результата при измерениях в восьми точках:
сигма
сигма = ----- = 1 дБ.
пи _
\/n
Вероятное расхождение результатов измерений 3 сигма = 3 дБ, что
пи
соответствует II классу точности (менее 5 дБ).
Рассчитываем требуемую изоляцию от воздушного шума ограждений
заглушенной камеры, считая что устройство камеры будет осуществлено в
помещении. Принимаем средний уровень звукового давления в помещении на
граничной частоте L = 70 дБ, площадь поверхности заглушенной камеры S =
ср m
100 кв. м и число ограждений через которые проникает шум m = 1,
допустимый уровень звукового давления в заглушенной камере на граничной
частоте L = 30 дБ:
доп
R = L + 10 lg S + 10 lg m - L = 60 дБ.
в ср m доп
Средняя изолирующая способность от воздушного шума выбранных ограждений
камеры при Q = 1070 кг/кв. м:
R = 23 lg Q - 9 = 61 дБ.
в
Собственная частота колебаний заглушенной камеры при статической осадке
x = 1 см, которую испытывает коробка камеры под действием собственного
ст
веса 1850 т при площади опоры 228 кв. м:
5
f = ----- = 5 Гц.
о ___
\/x
ст
Таким образом, заглушенная камера рассчитанных параметров позволяет проводить измерения шумовых характеристик машин с максимальными размерами 2,5 м во всем диапазоне частот и обеспечивает требуемую точность.
Произведем акустический расчет основных параметров и характеристик реверберационной камеры I типа со следующими исходными данными:
- метод измерения - в отраженном звуковом поле;
- максимальные габаритные размеры испытываемых машин l = 2,5 м;
макс
- нижняя граничная частота f = 125 Гц;
гр
- промышленные измерения, соответствующие II классу точности.
Определяем:
1) минимальные внутренние размеры реверберационной камеры:
длина:
a = 2 лямбда / 4 + 2l = 7 м,
макс
где:
c / f
гр
лямбда / 4 = ------- ~ 1 м
4
или
_________________
/2 2
a = лямбда / 4 + 2l + \/2 - (лямбда / 4) ~ 8 м;
макс
ширина:
b = 2 лямбда / 4 + l = 4,5 м
макс
или
b = 6 лямбда / 4 = 6 м;
высота:
h = l + лямбда / 4 = 3,5 м
макс
или
_________________
/2 2
h = 2 \/2 - (лямбда / 4) = 3,5 м;
2) конфигурацию реверберационной камеры и ее внутренние средние размеры с учетом конструктивных соображений:
a х b х h = 8,5 х 5,5 х 4,3 м;
3) объем реверберационной камеры:
V = a b h = 200 куб. м;
4) площадь ограждающих поверхностей:
S = 2a b + 2a h + 2b h = 213 кв. м;
5) общее звукопоглощение для нижней граничной частоты:
A = альфа S = 4,3 кв. м
(принимая альфа = 0,02 для f ).
гр
Проверяем удаление точек измерения от машины:
_____
r = \/A / 5 ~ 1 < 2,5 м.
Выбираем кирпичные стены толщиной C = 0,51 м (в 2 кирпича) и
железобетонный потолок C = 0,40 м и определяем средние наружные размеры
1
камеры:
длина:
A = a + 2C ~ 9,5 м;
ширина:
B = b + 2C ~ 6,5 м;
высота:
H = h + C ~ 5 м.
1
Выбираем конфигурацию реверберационной камеры со следующими максимальными наружными размерами:
A х B х H = 10 х 7 х 5,2 м.
Время реверберации в камере для нижней граничной частоты измерений:
0,161V
T = ------ = 7,5 с.
A
Рассчитываем:
1) неравномерность звукового поля в объеме реверберационной камеры:
16,1
ДЕЛЬТА L = ------------ ~ 1 дБ;
__________
\/T ДЕЛЬТА f
2) ориентировочную среднеквадратическую погрешность ряда измерений в
одной точке при погрешности измерительного прибора сигма = 2 дБ:
п
_________________
/ 2 2
сигма = \/сигма + ДЕЛЬТА L = 2,24 дБ;
п
3) погрешность результата при измерениях в пяти точках:
сигма
сигма = ----- = 1 дБ.
пи _
\/n
4) вероятное расхождение результатов измерений 3 сигма = 3 дБ, что
пи
соответствует II классу точности (менее 5 дБ).
Определяем требуемую изоляцию от воздушного шума ограждений
реверберационной камеры, считая что она будет смонтирована в
производственном помещении. Принимаем средний уровень звукового давления в
помещении на граничной частоте L = 80 дБ, площадь поверхности
ср
реверберационной камеры S = 35 кв. м, число ограждений камеры, через
m
которые проникает шум, m = 1, допустимый уровень звукового давления на
граничной частоте L = 40 дБ. Постоянная помещения реверберационной
доп
камеры на f = 125 Гц:
гр
A
B = --------- = 4,4 кв. м,
и 1 - альфа
тогда:
R = L - 10 lg B + 10 lg S + 10 lg m + 6 - L = 55 дБ.
в ср и m доп
Средняя изолирующая способность от воздушного шума выбранных ограждений
камеры при Q = 830 кг/кв. м:
R = 23 lg Q - 9 = 58 дБ.
в
Собственная частота колебаний реверберационной камеры определяется по
величине статистической осадки коробки камеры под действием собственного
веса 500 т при площади 62 кв. м x = 1 см.
ст
Таким образом, реверберационная камера рассчитанных параметров позволяет проводить измерения шумовых характеристик машин с максимальными габаритными размерами 2,5 м в заданном диапазоне частот с требуемой точностью.
1. ГОСТ 12.1.003-76. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. Введ. с 01.01.1977. Срок действия до 01.01.82.
2. ГОСТ 8.055-73. ГСОЕИ. Машины. Методика выполнения измерений для определения шумовых характеристик. Взамен ГОСТ 11870-66. Введ. с 01.01.74, срок действия до 01.01.79.
3. Домбровский Р.В. Промышленное звукопоглощающее покрытие для заглушенных звукомерных камер. Акустический журнал, 1986, т. XII, вып. 4, с. 484 - 485.
4. Кудрявцев Ф.С. Звукомерные камеры для измерения шума машин и оборудования, спроектированные во ВЦНИИОТ. Сб. "Научные работы институтов охраны труда ВЦСПС", М., 1969, вып. 61, с. 92 - 99.
5. Кудрявцев Ф.С. Заглушенные звукомерные камеры. Сб. "Научные работы институтов охраны труда ВЦСПС", М., 1971, вып. 68, с. 65 - 72.
6. Кудрявцев Ф.С. Реверберационные звукомерные камеры. Сб. "Научные работы институтов охраны труда ВЦСПС", М., 1971, вып. 69, с. 74 - 81.
7. Кудрявцев Ф.С. Анализ методов расчета заглушенных камер. Сб. "Научные работы институтов охраны труда ВЦСПС", М., 1971, вып. 70, с. 55 - 61.
8. Кудрявцев Ф.С. Обзор методов расчета реверберационных камер. Сб. "Научные работы институтов охраны труда ВЦСПС", М., 1971, вып. 73, с. 68 - 74.
9. Кудрявцев Ф.С. Акустический расчет и классификация реверберационных камер для измерения шума машин. Сб. "Научные работы институтов охраны труда ВЦСПС", М., 1971, вып. 74, с. 70 - 76.
10. Кудрявцев Ф.С. Акустический расчет и классификация заглушенных камер для измерения шума машин и оборудования. Сб. "Научные работы институтов охраны труда ВЦСПС", М., 1972, вып. 75, с. 59 - 65.
11. Кудрявцев Ф.С. Определение звуковой мощности машин и оборудования. Сб. "Научные работы институтов охраны труда ВЦСПС", М., 1972, вып. 77, с. 49 - 53.
12. Кудрявцев Ф.С., Лагунов Л.Ф. Основные положения по акустическому проектированию звукомерных камер для измерения шума машин и оборудования. М., ВЦНИИОТ ВЦСПС, 1972.
13. Лопашев Д.З. Заглушенные и реверберационные камеры. В кн. Борьба с шумом. Под редакцией Е.Я. Юдина. М., Стройиздат, 1964, с. 148 - 174.
14. Осипов Г.Л., Лопашев Д.З., Федосеева Е.Н. и др. Измерение шума машин и оборудования. М., Изд-во стандартов, 1968, 148 с.
15. Шум. Методы измерения. Общие определения. Рекомендация СЭВ по стандартизации. РС 611-66.1966.
16. Юдин Е.Я., Осипов Г.Л., Федосеева Е.Н. и др. Звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы. М., Стройиздат, 1966, 248 с.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskie-ukazaniya/0/metod_89621.html
На правах рекламы:
|