VKontakte Facebook Twitter Mlisho wa RSS

Uthibitishaji wa mahesabu ya akustisk ya kelele ya hewa. Uhesabuji wa kiwango cha kelele Mfano wa hesabu ya acoustic ya mfumo wa uingizaji hewa wa ofisi

Msingi wa kubuni upunguzaji wa sauti wa mifumo ya uingizaji hewa na hali ya hewa ni hesabu ya acoustic - maombi ya lazima kwa mradi wa uingizaji hewa wa kituo chochote. Kazi kuu za hesabu hiyo ni: uamuzi wa wigo wa octave ya hewa, kelele ya uingizaji hewa ya miundo katika pointi za kubuni na upunguzaji wake unaohitajika kwa kulinganisha wigo huu na wigo unaoruhusiwa kulingana na viwango vya usafi. Baada ya kuchagua hatua za ujenzi na acoustic ili kuhakikisha upunguzaji wa kelele unaohitajika, hesabu ya uthibitishaji wa viwango vya shinikizo la sauti inayotarajiwa katika pointi sawa za kubuni hufanyika, kwa kuzingatia ufanisi wa hatua hizi.

Data ya awali ya mahesabu ya acoustic ni sifa za kelele za vifaa - viwango vya nguvu za sauti (SPL) katika bendi za oktava na masafa ya maana ya kijiometri 63, 125, 250, 500, 1,000, 2,000, 4,000, 8,000 Hz. Kwa hesabu elekezi, viwango vya nguvu vya sauti vilivyorekebishwa vya vyanzo vya kelele katika dBA vinaweza kutumika.

Pointi za hesabu ziko katika makazi ya watu, haswa, kwenye tovuti ya ufungaji ya shabiki (katika chumba cha uingizaji hewa); katika vyumba au maeneo karibu na tovuti ya ufungaji wa shabiki; katika vyumba vinavyotumiwa na mfumo wa uingizaji hewa; katika vyumba ambako mifereji ya hewa hupitia katika usafiri; katika eneo la kifaa cha kupokea au kumaliza hewa, au tu kupokea hewa kwa ajili ya kusambaza tena.

Hatua ya kubuni iko kwenye chumba ambacho shabiki imewekwa

Kwa ujumla, viwango vya shinikizo la sauti katika chumba hutegemea nguvu ya sauti ya chanzo na sababu ya mwelekeo wa utoaji wa kelele, idadi ya vyanzo vya kelele, eneo la mahali pa kubuni kulingana na chanzo na miundo ya jengo iliyofungwa, saizi na acoustic. sifa za chumba.

Viwango vya shinikizo la sauti ya oktava vilivyoundwa na vipeperushi kwenye eneo la usakinishaji (kwenye chumba cha uingizaji hewa) ni sawa na:

ambapo Фi ni sababu ya mwelekeo wa chanzo cha kelele (isiyo na mwelekeo);

S ni eneo la nyanja ya kufikiria au sehemu yake inayozunguka chanzo na kupitia hatua iliyohesabiwa, m 2;

B ni acoustic mara kwa mara ya chumba, m2.

Pointi za hesabu ziko katika eneo lililo karibu na jengo

Kelele ya shabiki husafiri kupitia duct ya hewa na hutolewa kwenye nafasi inayozunguka kupitia grille au shimoni, moja kwa moja kupitia kuta za nyumba ya shabiki au bomba wazi wakati feni imewekwa nje ya jengo.

Ikiwa umbali kutoka kwa shabiki hadi hatua ya kubuni ni kubwa zaidi kuliko ukubwa wake, chanzo cha kelele kinaweza kuchukuliwa kuwa chanzo cha uhakika.

Katika kesi hii, viwango vya shinikizo la sauti ya octave katika pointi za kubuni hutambuliwa na formula

ambapo L Pocti ni kiwango cha nguvu ya sauti ya oktava ya chanzo cha kelele, dB;

∆L Pneti - kupunguzwa kwa jumla kwa kiwango cha nguvu ya sauti kando ya njia ya uenezi wa sauti katika bomba la hewa katika bendi ya oktava inayozingatiwa, dB;

∆L ni - kiashiria cha mwelekeo wa mionzi ya sauti, dB;

r - umbali kutoka kwa chanzo cha kelele hadi hatua iliyohesabiwa, m;

W ni angle ya anga ya mionzi ya sauti;

b a - kupunguza sauti katika angahewa, dB/km.

Maelezo:

Sheria na kanuni zinazotumika nchini zinaeleza kuwa miradi lazima ijumuishe hatua za kulinda vifaa vinavyotumika kusaidia maisha ya binadamu dhidi ya kelele. Vifaa vile ni pamoja na mifumo ya uingizaji hewa na hali ya hewa.

Hesabu ya akustisk kama msingi wa kubuni mfumo wa uingizaji hewa wa kelele ya chini (kiyoyozi).

V.P. Gusev, Daktari wa Sayansi ya Ufundi sayansi, kichwa maabara ya ulinzi wa kelele ya vifaa vya uingizaji hewa na uhandisi-teknolojia (NIISF)

Sheria na kanuni zinazotumika nchini zinaeleza kuwa miradi lazima ijumuishe hatua za kulinda vifaa vinavyotumika kusaidia maisha ya binadamu dhidi ya kelele. Vifaa vile ni pamoja na mifumo ya uingizaji hewa na hali ya hewa.

Msingi wa muundo wa kupunguza sauti mifumo ya uingizaji hewa na hali ya hewa ni hesabu ya acoustic - maombi ya lazima kwa mradi wa uingizaji hewa wa kituo chochote. Kazi kuu za hesabu hiyo ni: uamuzi wa wigo wa octave ya hewa, kelele ya uingizaji hewa ya miundo katika pointi za kubuni na upunguzaji wake unaohitajika kwa kulinganisha wigo huu na wigo unaoruhusiwa kulingana na viwango vya usafi. Baada ya kuchagua hatua za ujenzi na acoustic ili kuhakikisha upunguzaji wa kelele unaohitajika, hesabu ya uthibitishaji wa viwango vya shinikizo la sauti inayotarajiwa katika pointi sawa za kubuni hufanyika, kwa kuzingatia ufanisi wa hatua hizi.

Vifaa vilivyotolewa hapa chini havidai kuwa uwasilishaji kamili wa mbinu ya hesabu ya acoustic ya mifumo ya uingizaji hewa (mifumo). Zina taarifa zinazofafanua, kukamilisha au kufichua kwa njia mpya vipengele mbalimbali vya mbinu hii kwa kutumia mfano wa hesabu ya acoustic ya feni kama chanzo kikuu cha kelele katika mfumo wa uingizaji hewa. Nyenzo zitatumika katika utayarishaji wa seti ya sheria za hesabu na muundo wa kupunguza kelele. vitengo vya uingizaji hewa kwa SNiP mpya.

Data ya awali ya mahesabu ya acoustic ni sifa za kelele za vifaa - viwango vya nguvu za sauti (SPL) katika bendi za oktava na masafa ya maana ya kijiometri 63, 125, 250, 500, 1,000, 2,000, 4,000, 8,000 Hz. Kwa makadirio ya hesabu, viwango vya nguvu vya sauti vilivyorekebishwa vya vyanzo vya kelele katika dBA wakati mwingine hutumiwa.

Pointi za hesabu ziko katika makazi ya watu, haswa, kwenye tovuti ya ufungaji ya shabiki (katika chumba cha uingizaji hewa); katika vyumba au maeneo karibu na tovuti ya ufungaji wa shabiki; katika vyumba vinavyotumiwa na mfumo wa uingizaji hewa; katika vyumba ambako mifereji ya hewa hupitia katika usafiri; katika eneo la kifaa cha kupokea au kumaliza hewa, au tu kupokea hewa kwa ajili ya kusambaza tena.

Hatua ya kubuni iko kwenye chumba ambacho shabiki imewekwa

Kwa ujumla, viwango vya shinikizo la sauti katika chumba hutegemea nguvu ya sauti ya chanzo na sababu ya mwelekeo wa utoaji wa kelele, idadi ya vyanzo vya kelele, eneo la mahali pa kubuni kuhusiana na chanzo na kufungwa. miundo ya ujenzi, juu ya ukubwa na sifa za acoustic za chumba.

Viwango vya shinikizo la sauti ya oktava vilivyoundwa na vipeperushi kwenye eneo la usakinishaji (kwenye chumba cha uingizaji hewa) ni sawa na:

ambapo Фi ni sababu ya mwelekeo wa chanzo cha kelele (isiyo na mwelekeo);

S ni eneo la nyanja ya kufikiria au sehemu yake inayozunguka chanzo na kupita kwenye hatua iliyohesabiwa, m2;

B ni acoustic mara kwa mara ya chumba, m2.

Hatua ya kubuni iko kwenye chumba kilicho karibu na chumba ambacho shabiki imewekwa

Viwango vya oktava ya kelele ya hewa inayopenya kupitia uzio ndani ya chumba cha maboksi karibu na chumba ambacho feni imewekwa imedhamiriwa na uwezo wa kuzuia sauti wa uzio wa chumba chenye kelele na sifa za akustisk za chumba kilicholindwa, ambacho kinaonyeshwa na formula:

(3)

ambapo L w ni kiwango cha shinikizo la sauti ya oktave katika chumba na chanzo cha kelele, dB;

R - insulation kutoka kwa kelele ya hewa na muundo unaojumuisha ambayo kelele huingia, dB;

S - eneo la muundo uliofungwa, m2;

B u - mara kwa mara ya acoustic ya chumba cha maboksi, m 2;

k ni mgawo unaozingatia ukiukwaji wa kuenea kwa uwanja wa sauti katika chumba.

Hatua ya kubuni iko katika chumba kilichotumiwa na mfumo

Kelele kutoka kwa shabiki huenea kwa njia ya duct ya hewa (chaneli ya hewa), imepunguzwa kwa sehemu katika vipengele vyake na huingia ndani ya chumba cha huduma kwa njia ya usambazaji wa hewa na grilles za uingizaji hewa. Viwango vya shinikizo la sauti ya Oktava katika chumba hutegemea kiasi cha kupunguza kelele kwenye bomba la hewa na sifa za acoustic za chumba hicho:

(4)

ambapo L Pi ni kiwango cha nguvu ya sauti katika oktava ya i-th iliyotolewa na feni kwenye bomba la hewa;

D L networki - attenuation katika channel hewa (katika mtandao) kati ya chanzo kelele na chumba;

D L pomi - sawa na katika formula (1) - formula (2).

Attenuation katika mtandao (katika channel hewa) D L P ya mtandao ni jumla ya attenuation katika mambo yake, sequentially iko kando ya mawimbi ya sauti. Nadharia ya nishati ya uenezi wa sauti kupitia mabomba inadhani kwamba vipengele hivi haviathiri kila mmoja. Kwa kweli, mlolongo wa vipengele vya umbo na sehemu za moja kwa moja huunda mfumo wa wimbi moja, ambalo kanuni ya uhuru wa kupungua katika hali ya jumla haiwezi kuhesabiwa haki katika tani safi za sinusoidal. Wakati huo huo, katika bendi za mzunguko wa octave (upana), mawimbi yaliyosimama yaliyoundwa na vipengele vya mtu binafsi vya sinusoidal kufuta kila mmoja, na kwa hiyo mbinu ya nishati ambayo haizingatii muundo wa wimbi katika mifereji ya hewa na inazingatia mtiririko wa nishati ya sauti. kuhesabiwa haki.

Kupungua kwa sehemu za moja kwa moja za ducts za hewa zilizofanywa kwa nyenzo za karatasi ni kutokana na hasara kutokana na deformation ya ukuta na mionzi ya sauti ya nje. Kupungua kwa kiwango cha nguvu ya sauti D L P kwa urefu wa m 1 wa sehemu za moja kwa moja za mifereji ya hewa ya chuma kulingana na mzunguko inaweza kuhukumiwa kutoka kwa data kwenye Mtini. 1.

Kama unaweza kuona, katika ducts za hewa zilizo na sehemu ya msalaba ya mstatili, kupungua (kupungua kwa kelele ya ultrasonic) hupungua kwa kuongezeka kwa mzunguko wa sauti, wakati katika ducts za hewa na sehemu ya pande zote, huongezeka. Ikiwa kuna insulation ya mafuta mabomba ya hewa ya chuma inavyoonyeshwa kwenye Mtini. Thamani 1 inapaswa kuongezwa takriban mara mbili.

Dhana ya kupungua (kupungua) katika kiwango cha mtiririko wa nishati ya sauti haiwezi kutambuliwa na dhana ya mabadiliko katika kiwango cha shinikizo la sauti katika njia ya hewa. Wimbi la sauti linaposonga kupitia chaneli, jumla ya nishati inayobeba hupungua, lakini hii haihusiani na kupungua kwa kiwango cha shinikizo la sauti. Katika njia nyembamba, licha ya kupungua kwa mtiririko wa nishati kwa ujumla, kiwango cha shinikizo la sauti kinaweza kuongezeka kutokana na ongezeko la wiani wa nishati ya sauti. Katika duct ya kupanua, kwa upande mwingine, wiani wa nishati (na kiwango cha shinikizo la sauti) inaweza kupungua kwa kasi zaidi kuliko jumla ya nguvu ya sauti. Upunguzaji wa sauti katika sehemu iliyo na sehemu tofauti tofauti ni sawa na:

(5)

ambapo L 1 na L 2 ni viwango vya wastani vya shinikizo la sauti katika sehemu za awali na za mwisho za sehemu ya kituo kando ya mawimbi ya sauti;

F 1 na F 2 ni maeneo ya sehemu-mtambuka mwanzoni na mwisho wa sehemu ya kituo, mtawalia.

Kupunguza kwa zamu (katika viwiko, bend) na kuta laini, sehemu ya msalaba ambayo ni chini ya urefu wa wimbi, imedhamiriwa na mwitikio kama vile wingi wa ziada na kutokea kwa njia za hali ya juu. Nishati ya kinetic ya mtiririko kwa zamu bila kubadilisha sehemu ya msalaba ya chaneli huongezeka kwa sababu ya kutofautiana kwa uwanja wa kasi. Mzunguko wa mraba hufanya kama kichujio cha pasi ya chini. Kiasi cha kupunguza kelele wakati wa kugeuka katika safu ya wimbi la ndege hutolewa na suluhisho halisi la kinadharia:

(6)

ambapo K ni moduli ya mgawo wa usambazaji wa sauti.

Kwa ≥ l / 2, thamani ya K ni sifuri na wimbi la sauti la ndege ya tukio linaonyeshwa kinadharia kabisa na mzunguko wa chaneli.

Katika miundo halisi, kulingana na kazi, attenuation ya juu ni 8-10 dB, wakati nusu ya urefu wa wimbi inafaa katika upana wa kituo. Kwa kuongezeka kwa mzunguko, kupungua hupungua hadi 3-6 dB katika eneo la urefu wa wavelengths karibu na ukubwa hadi mara mbili ya upana wa kituo. Kisha huongezeka vizuri tena kwa masafa ya juu, kufikia 8-13 dB. Katika Mtini. Kielelezo cha 3 kinaonyesha miindo ya kupunguza kelele kwenye zamu za chaneli kwa mawimbi ya ndege (curve 1) na kwa matukio ya sauti ya nasibu, ya kuenea (curve 2). Mikondo hii hupatikana kwa kuzingatia data ya kinadharia na majaribio.

Uwepo wa kiwango cha juu cha kupunguza kelele kwa = l / 2 inaweza kutumika kupunguza kelele na vipengee vya chini vya mzunguko kwa kurekebisha ukubwa wa chaneli kwa zamu kwa mzunguko wa riba.

Kupunguza kelele kwa zamu chini ya 90° ni takriban sawia na pembe ya mzunguko. Kwa mfano, kupunguzwa kwa kiwango cha kelele kwa zamu ya 45 ° ni sawa na nusu ya kupunguzwa kwa zamu ya 90 °. Inapogeuka na pembe chini ya 45 °, upunguzaji wa kelele hauzingatiwi. Kwa zamu laini na bend moja kwa moja ya ducts za hewa na vanes za mwongozo, upunguzaji wa kelele (kiwango cha nguvu ya sauti) unaweza kuamua kwa kutumia curves kwenye Mtini. 4.

Katika matawi ya chaneli, vipimo vya kupitisha ambavyo ni chini ya nusu ya urefu wa sauti, sababu za kimwili za kupunguza ni sawa na sababu za kupungua kwa viwiko na bends. Attenuation hii imedhamiriwa kama ifuatavyo (Mchoro 5).

Kulingana na mlinganyo wa mwendelezo wa kati:

Kutoka kwa hali ya mwendelezo wa shinikizo (r p + r 0 = r pr) na equation (7), nguvu ya sauti inayopitishwa inaweza kuwakilishwa na usemi.

(11)

(12)

(13)

na kupunguzwa kwa kiwango cha nguvu ya sauti na eneo la sehemu ya tawi

Ikiwa kuna mabadiliko ya ghafla katika sehemu ya msalaba wa kituo na vipimo vya transverse chini ya nusu-wavelengths (Mchoro 6 a), kupungua kwa kiwango cha nguvu ya sauti kunaweza kuamua kwa njia sawa na kwa matawi.

(14)

Fomula ya hesabu ya mabadiliko kama haya katika sehemu nzima ya chaneli ina fomu ambapo m ni uwiano eneo kubwa zaidi

chaneli mtambuka hadi ndogo.

Kupungua kwa viwango vya nguvu za sauti wakati ukubwa wa chaneli ni kubwa kuliko nusu ya urefu wa mawimbi ya nje ya ndege kwa sababu ya kupungua kwa ghafla kwa chaneli ni

Ikiwa kituo kinapanua au kinapunguza vizuri (Mchoro 6 b na 6 d), basi kupungua kwa kiwango cha nguvu ya sauti ni sifuri, kwani kutafakari kwa mawimbi yenye urefu chini ya ukubwa wa kituo haitoke. KATIKA mifumo ya uingizaji hewa inakubali maadili yafuatayo ya kupunguza katika masafa yote: hita na vipoza hewa 1.5 dB, viyoyozi vya kati 10 dB, vichungi vya mesh 0 dB, makutano ya shabiki kwa mtandao wa duct ya hewa 2 dB.

Kutafakari kwa sauti kutoka mwisho wa duct ya hewa hutokea ikiwa ukubwa wa transverse wa duct ya hewa ni chini ya urefu wa sauti (Mchoro 7).

Ikiwa wimbi la ndege linaenea, basi hakuna kutafakari katika duct kubwa, na tunaweza kudhani kuwa hakuna hasara za kutafakari. Hata hivyo, ikiwa ufunguzi unaunganisha chumba kikubwa na nafasi ya wazi, basi tu kueneza mawimbi ya sauti yaliyoelekezwa kuelekea ufunguzi, nishati ambayo ni sawa na robo ya nishati ya shamba la kuenea, ingiza ufunguzi. Kwa hivyo, katika kesi hii, kiwango cha sauti hupunguzwa na 6 dB.

Tabia za mwelekeo wa mionzi ya sauti kutoka kwa grilles za usambazaji wa hewa zinaonyeshwa kwenye Mtini. 8.

Wakati chanzo cha kelele iko katika nafasi (kwa mfano, kwenye safu katika chumba kikubwa) S = 4p r 2 (mionzi ndani ya nyanja kamili); katika sehemu ya kati ya ukuta, dari S = 2p r 2 (mionzi ndani ya hemisphere); katika angle ya dihedral (mionzi ndani ya nyanja 1/4) S = p r 2;

katika pembe ya trihedral S = p r 2/2.

Kupunguza kiwango cha kelele ndani ya chumba imedhamiriwa na formula (2). Hatua ya kubuni imechaguliwa mahali pa makazi ya kudumu ya watu, karibu na chanzo cha kelele, kwa umbali wa 1.5 m kutoka sakafu. Ikiwa kelele katika hatua ya kubuni imeundwa na gratings kadhaa, basi hesabu ya acoustic inafanywa kwa kuzingatia athari zao zote.

(16)

Wakati chanzo cha kelele ni sehemu ya mfereji wa hewa wa kupitisha unaopita kwenye chumba, data ya awali ya kukokotoa kwa kutumia fomula (1) ni viwango vya nguvu vya sauti ya oktava ya kelele iliyotolewa nayo, iliyoamuliwa na fomula inayokadiriwa:

ambapo L pi ni kiwango cha nguvu ya sauti ya chanzo katika bendi ya frequency ya i-th octave, dB;

D L’ Рnetii - kupungua kwa mtandao kati ya chanzo na sehemu ya usafiri inayozingatiwa, dB;

R Ti - insulation sauti ya muundo wa sehemu ya transit ya duct hewa, dB;

S T - eneo la uso wa sehemu ya usafiri inayofungua ndani ya chumba, m 2; F T - eneo sehemu ya msalaba

sehemu ya duct ya hewa, m2.

Pointi za hesabu ziko katika eneo lililo karibu na jengo

Kelele ya feni husafiri kupitia mfereji wa hewa na hutolewa kwenye nafasi inayozunguka kupitia grille au shimoni, moja kwa moja kupitia kuta za nyumba ya feni, au bomba wazi wakati feni inapowekwa nje ya jengo.

Ikiwa umbali kutoka kwa shabiki hadi hatua ya kubuni ni kubwa zaidi kuliko vipimo vyake, chanzo cha kelele kinaweza kuchukuliwa kuwa chanzo cha uhakika.

Katika kesi hii, viwango vya shinikizo la sauti ya octave katika pointi za kubuni hutambuliwa na formula

(17)

ambapo L Pocti ni kiwango cha nguvu ya sauti ya oktava ya chanzo cha kelele, dB;

D L Pneti - kupunguzwa kwa jumla kwa kiwango cha nguvu ya sauti kando ya njia ya uenezi wa sauti katika duct ya hewa katika bendi ya octave inayozingatiwa, dB;

D L ni - kiashiria cha mwelekeo wa mionzi ya sauti, dB;

r - umbali kutoka kwa chanzo cha kelele hadi hatua iliyohesabiwa, m;

W ni angle ya anga ya mionzi ya sauti;

b a - kupunguza sauti katika angahewa, dB/km.

Ikiwa kuna safu ya mashabiki kadhaa, grilles au chanzo kingine cha kelele kilichopanuliwa cha ukubwa mdogo, basi neno la tatu katika formula (17) linachukuliwa sawa na 15 lgr.

Hesabu ya kelele inayotokana na muundo

Kelele ya miundo katika vyumba vilivyo karibu na vyumba vya uingizaji hewa hutokea kutokana na uhamisho wa nguvu za nguvu kutoka kwa shabiki hadi dari. Kiwango cha shinikizo la sauti ya oktave katika chumba cha karibu cha maboksi imedhamiriwa na formula

Kwa mashabiki walio kwenye chumba cha kiufundi nje ya dari juu ya chumba cha maboksi:

(20)

ambapo L Pi ni kiwango cha nguvu ya sauti ya oktava ya kelele ya hewa inayotolewa na feni kwenye chumba cha uingizaji hewa, dB;

Z c ni jumla ya upinzani wa wimbi la vipengele vya kutenganisha vibration ambayo juu yake mashine ya friji, N s/m;

Njia ya Z - mwingiliano wa kizuizi cha ingizo - slab ya kubeba mzigo, kwa kutokuwepo kwa sakafu kwenye msingi wa elastic, slabs ya sakafu - ikiwa iko, N s / m;

S ni eneo la sakafu la kawaida la chumba cha kiufundi juu ya chumba cha maboksi, m 2;

S = S 1 kwa S 1 > S u /4; S = S u /4;

wakati S 1 ≤ S u / 4, au ikiwa chumba cha kiufundi haipo juu ya chumba cha maboksi, lakini ina ukuta mmoja unaofanana nayo;

S 1 - eneo la chumba cha kiufundi juu ya chumba cha maboksi, m 2;

S u - eneo la chumba cha maboksi, m 2;

S katika - jumla ya eneo la chumba cha kiufundi, m 2;

R - insulation mwenyewe ya kelele ya hewa na dari, dB.

Upunguzaji unaohitajika wa viwango vya shinikizo la sauti ya oktava huhesabiwa kando kwa kila chanzo cha kelele (feni, vipengee vya umbo, vifaa vya kuweka), lakini idadi ya vyanzo vya kelele vya aina moja katika wigo wa nguvu ya sauti na ukubwa wa viwango vya shinikizo la sauti iliyoundwa na kila moja. wao katika hatua ya kubuni huzingatiwa. Kwa ujumla, upunguzaji wa kelele unaohitajika kwa kila chanzo unapaswa kuwa kiasi kwamba viwango vya jumla katika bendi zote za masafa ya oktava kutoka kwa vyanzo vyote vya kelele visizidi viwango vya shinikizo la sauti vinavyoruhusiwa.

Kwa uwepo wa chanzo kimoja cha kelele, kupunguza required kwa viwango vya shinikizo la sauti ya octave imedhamiriwa na formula

ambapo n ni jumla ya idadi ya vyanzo vya kelele vinavyozingatiwa.

Wakati wa kuamua D L tatu ya upunguzaji unaohitajika wa viwango vya shinikizo la sauti ya oktava katika maeneo ya mijini, jumla ya idadi ya vyanzo vya kelele n inapaswa kujumuisha vyanzo vyote vya kelele vinavyounda viwango vya shinikizo la sauti kwenye hatua ya kubuni ambayo hutofautiana na chini ya 10 dB.

Wakati wa kuamua D L tatu kwa pointi za kubuni katika chumba kilichohifadhiwa kutoka kwa kelele kutoka kwa mfumo wa uingizaji hewa, idadi ya jumla ya vyanzo vya kelele inapaswa kujumuisha:

Wakati wa kuhesabu upunguzaji unaohitajika wa kelele ya shabiki - idadi ya mifumo inayohudumia chumba; kelele inayotokana na vifaa vya usambazaji wa hewa na fittings hazizingatiwi;

Wakati wa kuhesabu upunguzaji wa kelele unaohitajika unaozalishwa na vifaa vya usambazaji wa hewa vilivyozingatiwa mfumo wa uingizaji hewa, - idadi ya mifumo ya uingizaji hewa inayohudumia chumba; kelele ya shabiki, vifaa vya usambazaji wa hewa na vipengele vya umbo hazizingatiwi;

Wakati wa kuhesabu upunguzaji wa kelele unaohitajika unaotokana na vipengele vya umbo na vifaa vya usambazaji wa hewa wa tawi linalohusika, - idadi ya vipengele vya umbo na koo ambazo viwango vya kelele vinatofautiana kutoka kwa kila mmoja kwa chini ya 10 dB; Kelele ya shabiki na grilles hazizingatiwi.

Wakati huo huo, jumla ya vyanzo vya kelele vinavyozingatiwa hazizingatii vyanzo vya kelele vinavyounda kiwango cha shinikizo la sauti kwenye hatua ya kubuni ambayo ni 10 dB chini kuliko kiwango kinachoruhusiwa wakati idadi yao si zaidi ya 3 na 15. dB chini ya inaruhusiwa wakati idadi yao si zaidi ya 10.

Kama unaweza kuona, hesabu ya acoustic sio kazi rahisi. Wataalamu wa Acoustics hutoa usahihi muhimu wa suluhisho lake. Ufanisi wa kupunguza kelele na gharama ya utekelezaji wake hutegemea usahihi wa hesabu ya acoustic iliyofanywa. Ikiwa upunguzaji wa kelele unaohitajika haujakadiriwa, hatua hazitakuwa na ufanisi wa kutosha. Katika kesi hiyo, itakuwa muhimu kuondokana na upungufu kwenye kituo kilichopo, ambacho kinahusishwa bila shaka na gharama kubwa za nyenzo.

Ikiwa upunguzaji wa kelele unaohitajika ni wa juu sana, gharama zisizo na msingi zinajengwa moja kwa moja kwenye mradi. Kwa hivyo, tu kutokana na ufungaji wa mufflers, urefu ambao ni 300-500 mm zaidi kuliko inavyotakiwa, gharama za ziada katika vituo vya kati na kubwa zinaweza kufikia rubles 100-400,000 au zaidi.

1. Fasihi

2. SNiP II-12-77. Ulinzi wa kelele. M.: Stroyizdat, 1978.

3. SNiP 23-03-2003. Ulinzi wa kelele. Gosstroy wa Urusi, 2004.

4. Gusev V.P. Mahitaji ya Acoustic na sheria za muundo wa mifumo ya uingizaji hewa ya kelele ya chini // ABOK. 2004. Nambari 4.

5. Miongozo ya hesabu na muundo wa kupunguza kelele ya vitengo vya uingizaji hewa. M.: Stroyizdat, 1982.

6. Yudin E. Ya., Terekhin A. S. Kupambana na kelele kutoka kwa vitengo vya uingizaji hewa vya mgodi. M.: Nedra, 1985.

7. Kupunguza kelele katika majengo na maeneo ya makazi. Mh. G. L. Osipova, E. Ya. M.: Stroyizdat, 1987.

Khoroshev S. A., Petrov Yu., Egorov P. F. Kupambana na kelele za mashabiki.
M.: Energoizdat, 1981.

Jarida la Uhandisi na Ujenzi, Nambari 5, 2010

Jamii: Teknolojia
Daktari wa Sayansi ya Ufundi, Profesa I.I
Chuo Kikuu cha Ufundi cha Jimbo la GOU cha St
na GOU Chuo Kikuu cha Ufundi cha Majini cha Jimbo la St. Petersburg;


Mwalimu A.A. Gladkikh, Chuo Kikuu cha Ufundi cha Jimbo la GOU cha St Mfumo wa uingizaji hewa na hali ya hewa (VAC) - mfumo muhimu na sheria za Urusi, hali kama hiyo imetokea. Njia ya hesabu ya acoustic ya majengo ya HVAC, iliyotumiwa katika SNiP II-12-77 ya zamani "Ulinzi wa Kelele", imepitwa na wakati na kwa hiyo haikujumuishwa katika SNiP mpya 03/23/2003 "Ulinzi wa Kelele". Kwa hivyo, njia ya zamani imepitwa na wakati, na hakuna mpya inayokubaliwa kwa ujumla bado. Hapa chini tunapendekeza mbinu rahisi ya kukadiria kwa hesabu ya acoustic ya UHCR in majengo ya kisasa, iliyotengenezwa kwa kutumia uzoefu bora wa utengenezaji, hasa kwenye vyombo vya baharini.

Hesabu iliyopendekezwa ya acoustic inategemea nadharia ya mistari mirefu ya uenezi wa sauti katika bomba nyembamba ya acoustically na juu ya nadharia ya sauti katika vyumba vilivyo na uwanja wa sauti unaoenea. Inafanywa kwa lengo la kutathmini viwango vya shinikizo la sauti (hapa inajulikana kama SPL) na kufuata maadili yao na viwango vya sasa vya kelele vinavyoruhusiwa. Inatoa uamuzi wa sauti ya ultrasonic kutoka kwa UHVV kutokana na uendeshaji wa feni (hapa inajulikana kama "mashine") kwa makundi yafuatayo ya kawaida ya majengo:

1) katika chumba ambapo mashine iko;

2) katika vyumba ambavyo ducts za hewa hupita kwenye usafiri;

3) katika majengo yanayohudumiwa na mfumo.

Data ya awali na mahitaji

Inapendekezwa kukokotoa, kubuni na kufuatilia ulinzi wa watu kutokana na kelele kwa bendi muhimu zaidi za masafa ya oktava kwa mtazamo wa binadamu, yaani: 125 Hz, 500 Hz na 2000 Hz. Mkanda wa masafa ya oktava ya Hz 500 ni thamani ya kijiometri katika safu ya bendi za masafa ya oktava za 31.5 Hz - 8000 Hz. Kwa kelele ya mara kwa mara, hesabu inahusisha kuamua SPL katika bendi za mzunguko wa oktava kulingana na viwango vya nguvu za sauti (SPL) katika mfumo. Maadili ya ultrasound na ultrasound yanahusiana na uwiano wa jumla = - 10, ambapo - ultrasound kuhusiana na thamani ya kizingiti cha 2 · 10 N / m; - USM kuhusiana na thamani ya kizingiti cha 10 W; - eneo la uenezi wa mbele ya mawimbi ya sauti, m.

SPL inapaswa kuamuliwa katika maeneo ya muundo wa majengo yaliyokadiriwa kelele kwa kutumia formula = + , ambapo - SPL ya chanzo cha kelele. Thamani inayozingatia ushawishi wa chumba kwenye kelele ndani yake huhesabiwa kwa kutumia formula:

ambapo ni mgawo unaozingatia ushawishi wa shamba la karibu; - angle ya anga ya mionzi kutoka kwa chanzo cha kelele, rad.; - mgawo wa mwelekeo wa mionzi, iliyochukuliwa kutoka kwa data ya majaribio (kwa makadirio ya kwanza, sawa na umoja); - umbali kutoka katikati ya mtoaji wa kelele hadi hatua iliyohesabiwa katika m; = - mara kwa mara acoustic ya chumba, m; - wastani wa mgawo wa kunyonya sauti ya nyuso za ndani za chumba; - jumla ya eneo la nyuso hizi, m; - mgawo kwa kuzingatia usumbufu wa uwanja wa sauti ulioenea katika chumba.

Thamani maalum, pointi za kubuni na viwango vya kelele vinavyoruhusiwa vinadhibitiwa kwa majengo majengo mbalimbali SNiP 03/23/2003 "Ulinzi kutoka kwa kelele". Kama maadili yaliyohesabiwa Sauti ya ultrasound inazidi kiwango cha kelele kinachoruhusiwa katika angalau moja ya bendi tatu za mzunguko zilizoonyeshwa, basi ni muhimu kuunda hatua na njia za kupunguza kelele.

Data ya awali ya hesabu za akustisk na muundo wa UHCR ni:

- michoro za mpangilio zinazotumiwa katika ujenzi wa muundo; vipimo vya mashine, ducts hewa, fittings kudhibiti, elbows, tee na wasambazaji hewa;

- kasi ya harakati za hewa katika mains na matawi - kulingana na vipimo vya kiufundi na mahesabu ya aerodynamic;

- michoro ya mpangilio wa jumla wa majengo yaliyohudumiwa na HVAC - kulingana na data mradi wa ujenzi miundo;

- sifa za kelele za mashine, valves za kudhibiti na wasambazaji wa hewa wa UAHV - kulingana na nyaraka za kiufundi za bidhaa hizi.

Tabia za kelele za mashine ni viwango vifuatavyo vya kiwango cha kelele cha kelele ya hewa katika bendi za mzunguko wa octave katika dB: - kiwango cha kelele kinachoenea kutoka kwa mashine kwenye duct ya hewa ya kunyonya; - uenezi wa kelele ya ultrasonic kutoka kwa mashine kwenye duct ya kutokwa; - Kelele ya ultrasound inayotolewa na mwili wa mashine kwenye nafasi inayozunguka. Sifa zote za kelele za mashine kwa sasa zimebainishwa kulingana na vipimo vya acoustic kulingana na viwango husika vya kitaifa au kimataifa na vingine hati za udhibiti.

Tabia za kelele za mufflers, ducts za hewa, fittings zinazoweza kubadilishwa na wasambazaji hewa zinawasilishwa na kelele ya hewa ya UZM katika bendi za mzunguko wa oktava katika dB:

- kelele ya ultrasonic inayotokana na vipengele vya mfumo wakati mtiririko wa hewa unapita kwao (kizazi cha kelele);

- USM ya kelele iliyokatwa au kufyonzwa katika vipengele vya mfumo wakati mtiririko wa nishati ya sauti unapita kupitia kwao (kupunguza kelele).

Ufanisi wa uzalishaji wa kelele na kupunguzwa kwa vipengele vya UHCR imedhamiriwa kulingana na vipimo vya acoustic. Tunasisitiza kwamba maadili na lazima yaonyeshwe katika hati husika za kiufundi.

Kipaumbele kinachostahili hulipwa kwa usahihi na uaminifu wa hesabu ya acoustic, ambayo imejumuishwa katika makosa ya matokeo kwa suala la na.

Hebu kuwe na shabiki katika chumba 1, ambapo mashine imewekwa, kiwango cha nguvu ya sauti ambayo, iliyotolewa kwenye bomba la kunyonya, kutokwa na kupitia mwili wa mashine, iko kwenye dB, na. Acha shabiki awe na kibubu cha kelele na ufanisi wa muffling katika dB () imewekwa kwenye kando ya bomba la kutokwa. Mahali pa kazi iko mbali na gari. Ukuta wa kutenganisha chumba 1 na chumba 2 iko mbali na mashine. Sauti ya kunyonya mara kwa mara ya chumba 1: =.

Kwa chumba 1, hesabu inahusisha kutatua matatizo matatu.

Jukumu la 1. Kuzingatia viwango vya kelele vinavyoruhusiwa.

Ikiwa mabomba ya kunyonya na kutokwa huondolewa kwenye chumba cha mashine, basi kiwango cha sauti ya ultrasonic katika chumba ambako iko kinahesabiwa kwa kutumia formula zifuatazo.

Octave SPL katika eneo la muundo wa chumba imedhamiriwa katika dB kwa kutumia formula:

iko wapi kiwango cha kelele kinachotolewa na mwili wa mashine, kwa kuzingatia usahihi na kuegemea kwa kutumia. Thamani iliyoonyeshwa hapo juu imedhamiriwa na fomula:

Ikiwa chumba kina n vyanzo vya kelele, SPL kutoka kwa kila moja ambayo katika eneo la muundo ni sawa na , basi jumla ya SPL kutoka kwa wote imedhamiriwa na formula:

Kama matokeo ya hesabu ya acoustic na muundo wa HVAC kwa chumba 1, ambapo mashine imewekwa, ni lazima ihakikishwe kuwa viwango vya kelele vinavyoruhusiwa vinafikiwa katika sehemu za muundo.

Jukumu la 2. Uhesabuji wa thamani ya UZM katika duct ya kutokwa kutoka chumba 1 hadi chumba 2 (chumba ambacho duct ya hewa hupita kwenye usafiri), ambayo ni thamani katika dB, inafanywa kulingana na formula.

Jukumu la 3. Uhesabuji wa thamani ya kelele ya ultrasonic iliyotolewa na ukuta wa eneo na insulation ya sauti ya chumba 1 ndani ya chumba 2, yaani thamani katika dB, inafanywa kulingana na formula.

Kwa hivyo, matokeo ya hesabu katika chumba 1 ni utimilifu wa viwango vya kelele katika chumba hiki na upokeaji wa data ya awali ya hesabu katika chumba 2.

Uhesabuji wa majengo ambayo duct ya hewa hupita kwenye usafirishaji

Kwa chumba cha 2 (kwa vyumba ambavyo duct ya hewa hupita kwenye usafiri), hesabu inahusisha kutatua matatizo matano yafuatayo.

Jukumu la 1. Kuhesabu nguvu ya sauti iliyotolewa na kuta za duct ya hewa ndani ya chumba 2, ambayo ni kuamua thamani katika dB kwa kutumia formula:

Katika formula hii: - tazama juu ya tatizo la 2 kwa chumba 1;

=1.12 - kipenyo sawa cha sehemu ya msalaba wa duct ya hewa yenye eneo la sehemu ya msalaba;

- urefu wa chumba 2.

Insulation ya sauti ya kuta za duct ya silinda katika dB imehesabiwa na formula:

ambapo ni moduli ya nguvu ya elasticity ya nyenzo za ukuta wa duct, N / m;

- kipenyo cha ndani cha duct ya hewa katika m;

- unene wa ukuta wa duct ya hewa katika m;


Insulation ya sauti ya kuta za ducts za hewa ya mstatili huhesabiwa kwa kutumia formula ifuatayo katika DB:

ambapo = ni wingi wa uso wa kitengo cha ukuta wa duct (bidhaa ya wiani wa nyenzo katika kg / m kwa unene wa ukuta katika m);

- mzunguko wa wastani wa kijiometri wa bendi za oktava katika Hz.

Jukumu la 2. Uhesabuji wa SPL katika eneo la muundo wa chumba 2, kilicho umbali kutoka kwa chanzo cha kwanza cha kelele (duct ya hewa), hufanywa kulingana na formula, dB:

Jukumu la 3. Uhesabuji wa SPL katika hatua ya kubuni ya chumba 2 kutoka kwa chanzo cha pili cha kelele (SPL iliyotolewa na ukuta wa chumba 1 hadi chumba 2 - thamani katika dB) inafanywa kulingana na formula, dB:

Jukumu la 4. Kuzingatia viwango vya kelele vinavyoruhusiwa.

Hesabu inafanywa kwa kutumia formula katika dB:

Kama matokeo ya hesabu ya acoustic na muundo wa HVAC kwa chumba 2, ambayo duct ya hewa hupita kwenye usafirishaji, ni lazima ihakikishwe kuwa viwango vya kelele vinavyoruhusiwa vinafikiwa kwenye sehemu za muundo. Haya ni matokeo ya kwanza.

Jukumu la 5. Uhesabuji wa thamani ya UZM kwenye duct ya kutokwa kutoka chumba 2 hadi 3 (chumba kinachohudumiwa na mfumo), ambayo ni thamani katika dB kwa kutumia formula:

Kiasi cha hasara kutokana na mionzi ya nguvu ya kelele ya sauti na kuta za mifereji ya hewa kwenye sehemu za moja kwa moja za mifereji ya hewa ya urefu wa kitengo katika dB/m imewasilishwa katika Jedwali 2. Matokeo ya pili ya hesabu katika chumba 2 ni kupata awali. data ya hesabu ya akustisk ya mfumo wa uingizaji hewa katika chumba 3.

Uhesabuji wa majengo yanayohudumiwa na mfumo

Katika vyumba 3, vilivyotumiwa na SVKV (ambayo mfumo huo unakusudiwa hatimaye), pointi za kubuni na viwango vya kelele vinavyoruhusiwa vinapitishwa kwa mujibu wa SNiP 23-03-2003 "Ulinzi wa Kelele" na vipimo vya kiufundi.

Kwa chumba cha 3, hesabu inahusisha kutatua matatizo mawili.

Jukumu la 1. Hesabu ya nguvu ya sauti iliyotolewa na duct ya hewa kupitia njia ya hewa ndani ya chumba 3, ambayo ni uamuzi wa thamani katika dB, inapendekezwa kufanywa kama ifuatavyo.

Tatizo hasa 1 kwa mfumo wa kasi ya chini na kasi ya hewa v<< 10 м/с и = 0 и трех типовых помещений (см. ниже пример акустического расчета) решается с помощью формулы в дБ:

Hapa



() - hasara katika muffler kelele katika chumba 3;

() - hasara katika tee katika chumba 3 (tazama formula hapa chini);

- hasara kutokana na kutafakari kutoka mwisho wa duct (tazama meza 1).

Jukumu la jumla 1 inajumuisha utatuzi wa vyumba vingi kati ya vitatu vya kawaida kwa kutumia fomula ifuatayo katika dB:



Hapa ni UZM ya kelele inayoenea kutoka kwa mashine kwenye duct ya hewa ya kutokwa katika dB, kwa kuzingatia usahihi na uaminifu wa thamani (iliyokubaliwa kulingana na nyaraka za kiufundi kwa mashine);

- UZM ya kelele inayotokana na mtiririko wa hewa katika vipengele vyote vya mfumo katika dB (kukubaliwa kulingana na nyaraka za kiufundi kwa vipengele hivi);

- USM ya kelele kufyonzwa na kufutwa wakati wa kifungu cha mtiririko wa nishati ya sauti kupitia vipengele vyote vya mfumo katika dB (kukubaliwa kulingana na nyaraka za kiufundi kwa vipengele hivi);

- thamani inayozingatia kutafakari kwa nishati ya sauti kutoka kwa mwisho wa duct ya hewa katika dB inachukuliwa kulingana na Jedwali 1 (thamani hii ni sifuri ikiwa tayari inajumuisha);

- thamani sawa na 5 dB kwa UAHV ya kasi ya chini (kasi ya hewa katika barabara kuu ni chini ya 15 m/s), sawa na 10 dB kwa UVAV ya kasi ya kati (kasi ya hewa katika barabara kuu chini ya 20 m/s) na sawa na 15 dB kwa UVAV ya kasi ya juu (kasi katika barabara kuu chini ya 25 m/s).

Jedwali 1. Thamani katika db. Bendi za Oktava

Uingizaji hewa katika chumba, hasa katika makazi au viwanda, lazima ufanyie kazi 100%. Bila shaka, wengi wanaweza kusema kwamba unaweza tu kufungua dirisha au mlango wa uingizaji hewa. Lakini chaguo hili linaweza kufanya kazi tu katika majira ya joto au spring. Lakini nini cha kufanya wakati wa baridi, wakati ni baridi nje?

Haja ya uingizaji hewa

Kwanza, inafaa kuzingatia mara moja kwamba bila hewa safi, mapafu ya mtu huanza kufanya kazi mbaya zaidi. Inawezekana pia kwamba magonjwa mbalimbali yatatokea, ambayo kwa asilimia kubwa ya uwezekano wa kuendeleza kuwa sugu. Pili, ikiwa jengo ni jengo la makazi ambalo kuna watoto, basi hitaji la uingizaji hewa linaongezeka zaidi, kwani magonjwa kadhaa ambayo yanaweza kumwambukiza mtoto yatabaki naye kwa maisha yote. Ili kuepuka matatizo hayo, ni bora kupanga uingizaji hewa. Kuna chaguzi kadhaa zinazofaa kuzingatia. Kwa mfano, unaweza kuanza kuhesabu mfumo wa uingizaji hewa wa usambazaji na kuiweka. Inafaa pia kuongeza kuwa magonjwa sio shida pekee.

Katika chumba au jengo ambalo hakuna kubadilishana hewa mara kwa mara, fanicha zote na kuta zitafunikwa na mipako kutoka kwa dutu yoyote ambayo hunyunyizwa hewani. Hebu sema, ikiwa hii ni jikoni, basi kila kitu ambacho ni kukaanga, kuchemshwa, nk kitaacha sediment yake. Kwa kuongeza, vumbi ni adui mbaya. Hata bidhaa za kusafisha ambazo zimeundwa kusafisha bado zitaacha mabaki ambayo yataathiri vibaya wakaaji.

Aina ya mfumo wa uingizaji hewa

Bila shaka, kabla ya kuanza kubuni, kuhesabu mfumo wa uingizaji hewa au kuiweka, unahitaji kuamua juu ya aina ya mtandao ambayo inafaa zaidi. Hivi sasa, kuna aina tatu za kimsingi tofauti, tofauti kuu kati ya ambayo ni katika utendaji wao.

Kundi la pili ni kundi la kutolea nje. Kwa maneno mengine, hii ni kofia ya kawaida, ambayo mara nyingi huwekwa katika maeneo ya jikoni ya jengo. Kazi kuu ya uingizaji hewa ni kutoa hewa kutoka kwenye chumba hadi nje.

Mzunguko upya. Mfumo huo ni labda ufanisi zaidi, kwa vile wakati huo huo hupiga hewa nje ya chumba na wakati huo huo hutoa hewa safi kutoka mitaani.

Swali pekee ambalo kila mtu anafuata ni jinsi mfumo wa uingizaji hewa unavyofanya kazi, kwa nini hewa huenda kwa mwelekeo mmoja au mwingine? Kwa hili, aina mbili za vyanzo vya kuamsha misa ya hewa hutumiwa. Wanaweza kuwa asili au mitambo, yaani, bandia. Ili kuhakikisha operesheni yao ya kawaida, ni muhimu kuhesabu kwa usahihi mfumo wa uingizaji hewa.

Hesabu ya jumla ya mtandao

Kama ilivyoelezwa hapo juu, kuchagua tu na kusanikisha aina maalum haitoshi. Inahitajika kuamua kwa uwazi ni kiasi gani cha hewa kinahitaji kuondolewa kutoka kwenye chumba na ni kiasi gani kinachohitajika kuingizwa tena. Wataalam huita kubadilishana hii ya hewa, ambayo inahitaji kuhesabiwa. Kulingana na data iliyopatikana wakati wa kuhesabu mfumo wa uingizaji hewa, ni muhimu kufanya hatua ya kuanzia wakati wa kuchagua aina ya kifaa.

Leo, idadi kubwa ya njia tofauti za hesabu zinajulikana. Wao ni lengo la kuamua vigezo mbalimbali. Kwa mifumo mingine, mahesabu hufanywa ili kujua ni kiasi gani cha hewa ya joto au uvukizi unahitaji kuondolewa. Baadhi hufanywa ili kujua ni kiasi gani cha hewa kinachohitajika ili kuondokana na uchafu, ikiwa hii ni jengo la viwanda. Hata hivyo, hasara ya njia hizi zote ni mahitaji ya ujuzi wa kitaaluma na ujuzi.

Nini cha kufanya ikiwa ni muhimu kuhesabu mfumo wa uingizaji hewa, lakini hakuna uzoefu huo? Jambo la kwanza ambalo linapendekezwa kufanya ni kujitambulisha na nyaraka mbalimbali za udhibiti zinazopatikana katika kila jimbo au hata kanda (GOST, SNiP, nk.) Karatasi hizi zina dalili zote ambazo aina yoyote ya mfumo inapaswa kuzingatia.

Hesabu nyingi

Mfano mmoja wa uingizaji hewa unaweza kuwa hesabu kwa njia nyingi. Njia hii ni ngumu sana. Walakini, inawezekana kabisa na itatoa matokeo mazuri.

Jambo la kwanza unahitaji kuelewa ni nini wingi. Neno sawa linaelezea ni mara ngapi hewa ndani ya chumba inabadilishwa kuwa safi ndani ya saa 1. Parameter hii inategemea vipengele viwili - maalum ya muundo na eneo lake. Kwa maonyesho ya wazi, hesabu kwa kutumia formula ya jengo yenye kubadilishana moja ya hewa itaonyeshwa. Hii inaonyesha kwamba kiasi fulani cha hewa kiliondolewa kwenye chumba na wakati huo huo kiasi cha hewa safi kilianzishwa ambacho kinafanana na kiasi cha jengo moja.

Njia ya kuhesabu ni: L = n * V.

Upimaji unafanywa kwa mita za ujazo / saa. V ni kiasi cha chumba, na n ni thamani ya wingi, ambayo inachukuliwa kutoka kwa meza.

Ikiwa unahesabu mfumo na vyumba kadhaa, basi formula lazima izingatie kiasi cha jengo zima bila kuta. Kwa maneno mengine, lazima kwanza uhesabu kiasi cha kila chumba, kisha uongeze matokeo yote yanayopatikana, na ubadilishe thamani ya mwisho kwenye fomula.

Uingizaji hewa na kifaa cha aina ya mitambo

Mahesabu ya mfumo wa uingizaji hewa wa mitambo na ufungaji wake lazima ufanyike kulingana na mpango maalum.

Hatua ya kwanza ni kuamua thamani ya nambari ya kubadilishana hewa. Inahitajika kuamua kiasi cha dutu ambayo lazima iingie kwenye muundo ili kukidhi mahitaji.

Hatua ya pili ni kuamua vipimo vya chini vya duct ya hewa. Ni muhimu sana kuchagua sehemu sahihi ya kifaa, kwani vitu kama vile usafi na usafi wa hewa inayoingia hutegemea.

Hatua ya tatu ni uteuzi wa aina ya mfumo wa ufungaji. Hili ni jambo muhimu.

Hatua ya nne ni muundo wa mfumo wa uingizaji hewa. Ni muhimu kuteka wazi mpango kulingana na ambayo ufungaji utafanyika.

Uhitaji wa uingizaji hewa wa mitambo hutokea tu ikiwa uingiaji wa asili hauwezi kukabiliana. Yoyote ya mitandao huhesabiwa kwa vigezo kama vile kiasi cha hewa na kasi ya mtiririko huu. Kwa mifumo ya mitambo takwimu hii inaweza kufikia 5 m 3 / h.

Kwa mfano, ikiwa ni muhimu kutoa uingizaji hewa wa asili kwa eneo la 300 m 3 / h, basi utahitaji caliber 350 mm. Ikiwa mfumo wa mitambo umewekwa, kiasi kinaweza kupunguzwa kwa mara 1.5-2.

Uingizaji hewa wa kutolea nje

Hesabu, kama nyingine yoyote, lazima ianze na ukweli kwamba tija imedhamiriwa. Vitengo vya kipimo kwa parameter hii kwa mtandao ni m 3 / h.

Ili kufanya hesabu yenye ufanisi, unahitaji kujua mambo matatu: urefu na eneo la vyumba, madhumuni kuu ya kila chumba, idadi ya wastani ya watu ambao watakuwa katika kila chumba kwa wakati mmoja.

Ili kuanza kuhesabu mfumo wa uingizaji hewa na hali ya hewa ya aina hii, ni muhimu kuamua wingi. Thamani ya nambari ya parameter hii imewekwa na SNiP. Ni muhimu kujua hapa kwamba parameter ya majengo ya makazi, biashara au viwanda itakuwa tofauti.

Ikiwa mahesabu yanafanyika kwa jengo la ndani, basi wingi ni 1. Ikiwa tunazungumzia juu ya kufunga uingizaji hewa katika jengo la utawala, basi kiashiria ni 2-3. Inategemea hali zingine. Ili kufanya hesabu kwa ufanisi, unahitaji kujua kiasi cha kubadilishana kwa wingi, na pia kwa idadi ya watu. Ni muhimu kuchukua kiwango kikubwa cha mtiririko ili kuamua nguvu ya mfumo inayohitajika.

Ili kujua kiwango cha ubadilishaji wa hewa, unahitaji kuzidisha eneo la chumba kwa urefu wake, na kisha kwa thamani ya kiwango (1 kwa ndani, 2-3 kwa wengine).

Ili kuhesabu mfumo wa uingizaji hewa na hali ya hewa kwa kila mtu, ni muhimu kujua kiasi cha hewa kinachotumiwa na mtu mmoja na kuzidisha thamani hii kwa idadi ya watu. Kwa wastani, na shughuli ndogo, mtu mmoja hutumia karibu 20 m 3 / h, takwimu huongezeka hadi 40 m 3 / h, na ongezeko la kiasi cha 60 m 3 / h;

Hesabu ya acoustic ya mfumo wa uingizaji hewa

Hesabu ya acoustic ni operesheni ya lazima ambayo inaunganishwa na hesabu ya mfumo wowote wa uingizaji hewa wa chumba. Operesheni hii inafanywa ili kufanya kazi kadhaa maalum:

  • kuamua wigo wa octave ya kelele ya hewa na ya miundo ya uingizaji hewa katika pointi za kubuni;
  • kulinganisha kelele iliyopo na kelele inayoruhusiwa kulingana na viwango vya usafi;
  • kuamua njia ya kupunguza kelele.

Mahesabu yote lazima yafanyike katika maeneo madhubuti ya muundo.

Baada ya hatua zote kuchaguliwa kulingana na viwango vya jengo na acoustic, ambavyo vimeundwa ili kuondokana na kelele nyingi katika chumba, hesabu ya uthibitishaji wa mfumo mzima unafanywa kwa pointi sawa ambazo ziliamua mapema. Walakini, maadili madhubuti yaliyopatikana wakati wa hatua hii ya kupunguza kelele lazima pia iongezwe kwa hili.

Ili kufanya mahesabu, data fulani ya awali inahitajika. Wakawa sifa za kelele za vifaa, ambavyo viliitwa viwango vya nguvu za sauti (SPL). Kwa mahesabu, masafa ya maana ya kijiometri katika Hz hutumiwa. Ikiwa hesabu ya takriban inafanywa, basi viwango vya kelele vya marekebisho katika dBA vinaweza kutumika.

Ikiwa tunazungumzia kuhusu pointi za kubuni, ziko katika makazi ya binadamu, pamoja na mahali ambapo shabiki imewekwa.

Hesabu ya aerodynamic ya mfumo wa uingizaji hewa

Utaratibu huu wa hesabu unafanywa tu baada ya hesabu ya kubadilishana hewa kwa jengo tayari imefanywa, na uamuzi umefanywa juu ya uendeshaji wa njia za hewa na njia. Ili kufanya mahesabu haya kwa mafanikio, ni muhimu kuunda mfumo wa uingizaji hewa, ambao ni muhimu kuonyesha sehemu kama vile fittings ya ducts zote za hewa.

Kutumia habari na mipango, unahitaji kuamua urefu wa matawi ya kibinafsi ya mtandao wa uingizaji hewa. Ni muhimu kuelewa hapa kwamba hesabu ya mfumo huo inaweza kufanyika ili kutatua matatizo mawili tofauti - moja kwa moja au kinyume. Madhumuni ya mahesabu inategemea aina ya kazi iliyopo:

  • moja kwa moja - ni muhimu kuamua vipimo vya sehemu ya msalaba kwa sehemu zote za mfumo, wakati wa kuweka kiwango fulani cha mtiririko wa hewa ambayo itapita kwao;
  • kinyume chake ni kuamua mtiririko wa hewa kwa kuweka sehemu fulani ya msalaba kwa sehemu zote za uingizaji hewa.

Ili kufanya mahesabu ya aina hii, ni muhimu kugawanya mfumo mzima katika sehemu kadhaa tofauti. Tabia kuu ya kila kipande kilichochaguliwa ni mtiririko wa hewa mara kwa mara.

Programu za kuhesabu

Kwa kuwa kufanya mahesabu na kujenga mpango wa uingizaji hewa kwa mikono ni mchakato wa kazi sana na wa muda, mipango rahisi imetengenezwa ambayo inaweza kufanya vitendo vyote kwa kujitegemea. Hebu tuangalie machache. Mpango mmoja kama huo wa kuhesabu mfumo wa uingizaji hewa ni Vent-Clac. Kwa nini yeye ni mzuri sana?

Mpango sawa wa mahesabu na muundo wa mtandao unachukuliwa kuwa mojawapo ya rahisi zaidi na yenye ufanisi. Kanuni ya uendeshaji ya programu hii inategemea matumizi ya fomula ya Altschul. Upekee wa programu ni kwamba inakabiliana vizuri na mahesabu ya uingizaji hewa ya asili na ya mitambo.

Kwa kuwa programu inasasishwa kila mara, ni muhimu kuzingatia kwamba toleo la hivi karibuni la programu pia lina uwezo wa kufanya kazi kama vile mahesabu ya aerodynamic ya upinzani wa mfumo mzima wa uingizaji hewa. Inaweza pia kuhesabu kwa ufanisi vigezo vingine vya ziada ambavyo vitasaidia katika uteuzi wa vifaa vya awali. Ili kufanya mahesabu haya, programu itahitaji data kama vile mtiririko wa hewa mwanzoni na mwisho wa mfumo, pamoja na urefu wa duct kuu ya hewa ya chumba.

Kwa kuwa kuhesabu haya yote kwa mikono huchukua muda mrefu na unapaswa kuvunja mahesabu katika hatua, programu tumizi hii itatoa usaidizi mkubwa na kuokoa muda mwingi.

Viwango vya usafi

Chaguo jingine la kuhesabu uingizaji hewa ni kulingana na viwango vya usafi. Mahesabu sawa yanafanywa kwa vituo vya umma na vya utawala. Ili kufanya mahesabu sahihi, unahitaji kujua idadi ya wastani ya watu ambao watakuwa ndani ya jengo kila wakati. Ikiwa tunazungumzia kuhusu watumiaji wa kawaida wa hewa ya ndani, wanahitaji kuhusu mita za ujazo 60 kwa saa kwa kila mtu. Lakini kwa kuwa vifaa vya umma pia vinatembelewa na watu wa muda, lazima pia zizingatiwe. Kiasi cha hewa kinachotumiwa na mtu kama huyo ni karibu mita za ujazo 20 kwa saa.

Ikiwa utafanya mahesabu yote kulingana na data ya awali kutoka kwa meza, basi unapopokea matokeo ya mwisho, itaonekana wazi kuwa kiasi cha hewa kinachotoka mitaani ni kikubwa zaidi kuliko kinachotumiwa ndani ya jengo. Katika hali kama hizi, mara nyingi huamua suluhisho rahisi zaidi - kofia za takriban mita za ujazo 195 kwa saa. Mara nyingi, kuongeza mtandao huo utaunda usawa unaokubalika kwa kuwepo kwa mfumo mzima wa uingizaji hewa.

Mifumo ya uingizaji hewa ni kelele na vibrate. Uzito na eneo la uenezi wa sauti hutegemea eneo la vitengo kuu, urefu wa mifereji ya hewa, utendaji wa jumla, na aina ya jengo na madhumuni yake ya kazi. Hesabu ya kelele kutoka kwa uingizaji hewa ni nia ya kuchagua njia za uendeshaji na vifaa vinavyotumiwa, ambayo haitapita zaidi ya maadili ya kawaida, na imejumuishwa katika muundo wa mifumo ya uingizaji hewa kama moja ya pointi.

Mifumo ya uingizaji hewa ina vitu vya mtu binafsi, ambayo kila moja ni chanzo cha sauti zisizofurahi:

  • Kwa shabiki, hii inaweza kuwa blade au motor. Blade hufanya kelele kutokana na tofauti kali ya shinikizo kutoka upande mmoja hadi mwingine. Injini - kutokana na kuvunjika au ufungaji usiofaa. Vitengo vya friji hufanya kelele kwa sababu sawa, na kuongeza ya uendeshaji usiofaa wa compressor.
  • Njia za hewa. Kuna sababu mbili: ya kwanza ni uundaji wa vortex kutoka kwa hewa inayopiga kuta. Tulizungumza juu ya hili kwa undani zaidi katika makala hiyo. Ya pili ni hum katika maeneo ambayo sehemu ya msalaba wa duct ya hewa inabadilika. Matatizo yanatatuliwa kwa kupunguza kasi ya gesi.
  • Miundo ya ujenzi. Kelele za nasibu kutoka kwa mitetemo ya feni na usakinishaji mwingine unaopitishwa kwa vipengele vya jengo. Suluhisho linapatikana kwa kufunga vifaa maalum au gaskets ili kupunguza vibration. Mfano mzuri ni kiyoyozi katika ghorofa: ikiwa kitengo cha nje hakijahifadhiwa kwa pointi zote, au wafungaji walisahau kufunga gaskets za kinga, basi uendeshaji wake unaweza kusababisha usumbufu wa acoustic kwa wamiliki wa ufungaji au majirani zao.

Mbinu za uhamisho

Kuna njia tatu za kusafiri kwa sauti, na ili kuhesabu mzigo wa sauti, unahitaji kujua jinsi inavyopitishwa kwa njia zote tatu:

  • Hewa: kelele kutoka kwa mitambo ya uendeshaji. Kusambazwa ndani na nje ya jengo. Chanzo kikuu cha mafadhaiko kwa watu. Kwa mfano, duka kubwa ambalo viyoyozi na vitengo vya friji ziko nyuma ya jengo. Mawimbi ya sauti husafiri pande zote hadi nyumba zilizo karibu.
  • Hydraulic: chanzo cha kelele ni mabomba yenye kioevu. Mawimbi ya sauti hupitishwa kwa umbali mrefu katika jengo lote. Inasababishwa na mabadiliko katika saizi ya sehemu ya msalaba ya bomba na malfunction ya compressor.
  • Vibration: chanzo - miundo ya kujenga. Inasababishwa na ufungaji usiofaa wa mashabiki au sehemu nyingine za mfumo. Inapitishwa katika jengo lote na zaidi.

Wataalamu wengine hutumia utafiti wa kisayansi kutoka nchi nyingine katika hesabu zao. Kwa mfano, kuna formula iliyochapishwa katika gazeti la Ujerumani: hutumiwa kuhesabu kizazi cha sauti na kuta za duct ya hewa, kulingana na kasi ya mtiririko wa hewa.


Mbinu ya kupima


Mara nyingi ni muhimu kupima kiwango cha kelele kinachoruhusiwa au nguvu ya vibration katika mifumo ya uingizaji hewa iliyowekwa tayari. Njia ya kipimo cha classic inahusisha matumizi ya kifaa maalum "mita ya kiwango cha sauti": huamua nguvu za mawimbi ya sauti. Upimaji unafanywa kwa kutumia filters tatu zinazokuwezesha kukata sauti zisizohitajika nje ya mipaka ya eneo lililojifunza. Kichujio cha kwanza hupima sauti ambayo nguvu yake haizidi 50 dB. Ya pili ni kutoka 50 hadi 85 dB. Ya tatu ni zaidi ya 80 dB.

Mitetemo hupimwa katika Hertz (Hz) kwa pointi kadhaa. Kwa mfano, katika maeneo ya karibu ya chanzo cha kelele, kisha kwa umbali fulani, baada ya hapo - kwa hatua ya mbali zaidi.

Sheria na kanuni

Sheria za kuhesabu kelele kutoka kwa uingizaji hewa na algorithms za kufanya mahesabu zimeainishwa katika SNiP 23-03-2003 "Ulinzi kutoka kwa kelele"; GOST 12.1.023-80 "Mfumo wa viwango vya usalama wa kazini (OSSS). Kelele. Njia za kuanzisha maadili ya sifa za kelele za mashine za stationary.

Wakati wa kuamua mzigo wa sauti karibu na majengo, ni lazima ikumbukwe kwamba viwango vya kawaida hupewa uingizaji hewa wa mitambo na madirisha wazi. Ikiwa madirisha yaliyofungwa na mfumo wa kubadilishana hewa wa kulazimishwa unaoweza kutoa wingi wa muundo huzingatiwa, basi vigezo vingine hutumiwa kama viwango. Kiwango cha juu cha kelele karibu na jengo huongezeka hadi kikomo kinachoruhusu kudumisha vigezo vya kawaida ndani ya nyumba.

Mahitaji ya kiwango cha mzigo wa sauti kwa majengo ya makazi na ya umma hutegemea aina zao:

  1. A - hali bora.
  2. B - mazingira ya starehe.
  3. B - kiwango cha kelele kwenye kikomo cha kikomo.

Hesabu ya akustisk

Inatumiwa na wabunifu kuamua ngozi ya kelele. Kazi kuu ya hesabu ya acoustic ni kuhesabu wigo wa kazi wa mizigo ya sauti katika pointi zote zilizopangwa mapema, na kulinganisha thamani inayotokana na kiwango, kiwango cha juu kinachoruhusiwa. Ikiwa ni lazima, punguza kwa viwango vilivyowekwa.

Hesabu hufanyika kwa kuzingatia sifa za kelele za vifaa vya uingizaji hewa lazima zionyeshwe katika nyaraka za kiufundi.

Pointi za kuhesabu:

  • eneo la ufungaji wa moja kwa moja wa vifaa;
  • majengo ya jirani;
  • vyumba vyote ambapo mfumo wa uingizaji hewa hufanya kazi, ikiwa ni pamoja na vyumba vya chini;
  • vyumba vya usafiri wa duct hewa;
  • mahali pa kuingilia au sehemu ya kutolea nje.

Mahesabu ya acoustic yanafanywa kwa kutumia formula mbili za msingi, uchaguzi ambao unategemea eneo la uhakika.

  1. Hatua ya hesabu inachukuliwa ndani ya jengo, katika maeneo ya karibu ya shabiki. Shinikizo la sauti inategemea nguvu na idadi ya mashabiki, mwelekeo wa wimbi na vigezo vingine. Mfumo wa 1 wa kuamua viwango vya shinikizo la sauti ya oktava kutoka kwa shabiki mmoja au zaidi inaonekana kama hii:

ambapo L Pi ni nguvu ya sauti katika kila oktava;
∆L pomi - kupunguzwa kwa ukubwa wa mzigo wa kelele unaohusishwa na harakati za multidirectional za mawimbi ya sauti na hasara za nguvu kutoka kwa uenezi wa hewa;

Kulingana na formula 2, ∆L imedhamiriwa:

ambapo Фi ni kipengele kisicho na kipimo cha vekta ya uenezi wa wimbi;
S ni eneo la nyanja au hemisphere ambayo inashughulikia shabiki na hatua ya hesabu, m 2;
B ni thamani ya mara kwa mara ya mara kwa mara ya acoustic katika chumba, m2.

  1. Hatua ya hesabu inachukuliwa nje ya jengo katika eneo la karibu. Sauti kutoka kwa operesheni huenea kupitia kuta za shafts ya uingizaji hewa, grilles na makazi ya shabiki. Inachukuliwa kwa kawaida kuwa chanzo cha kelele ni chanzo cha uhakika (umbali kutoka kwa shabiki hadi nafasi iliyohesabiwa ni utaratibu wa ukubwa zaidi kuliko ukubwa wa kifaa). Kisha kiwango cha shinikizo la kelele ya oktava huhesabiwa kwa kutumia formula 3:

ambapo L Pocti ni nguvu ya oktava ya chanzo cha kelele, dB;
∆L Pneti - kupoteza nguvu ya sauti inapoenea kupitia njia ya hewa, dB;
∆L ni - kiashiria cha mwelekeo wa mionzi ya sauti, dB;
r ni urefu wa sehemu kutoka kwa shabiki hadi hatua ya hesabu, m;
W ni pembe ya mionzi ya sauti katika nafasi;
b a - kupunguza kiwango cha kelele katika anga, dB / km.

Ikiwa hatua moja inathiriwa na vyanzo kadhaa vya kelele, kwa mfano, shabiki na kiyoyozi, basi njia ya hesabu inabadilika kidogo. Huwezi tu kuchukua na kuongeza vyanzo vyote, hivyo wabunifu wenye ujuzi huchukua njia tofauti, kuondoa data zote zisizohitajika. Tofauti kati ya chanzo kikubwa na kidogo zaidi katika ukali huhesabiwa, na thamani inayotokana inalinganishwa na parameta ya kawaida na kuongezwa kwa kiwango cha kubwa zaidi.

Kupunguza mzigo wa sauti kutoka kwa uendeshaji wa shabiki


Kuna seti ya hatua ambazo hufanya iwezekane kusawazisha sababu za kelele zinazosababishwa na operesheni ya shabiki ambayo haifurahishi sikio la mwanadamu:

  • Uteuzi wa vifaa. Mbuni wa kitaalam, tofauti na amateur, daima huzingatia kelele kutoka kwa mfumo na huchagua mashabiki ambao hutoa vigezo vya kawaida vya hali ya hewa, lakini, wakati huo huo, bila hifadhi kubwa ya nguvu. Kuna anuwai ya mashabiki walio na vidhibiti vya sauti kwenye soko, hutoa ulinzi mzuri dhidi ya sauti zisizofurahi na mitetemo.
  • Kuchagua mahali pa ufungaji. Vifaa vya uingizaji hewa wenye nguvu vimewekwa tu nje ya chumba kinachotumiwa: hii inaweza kuwa paa au chumba maalum. Kwa mfano, ikiwa unaweka shabiki kwenye attic ya nyumba ya jopo, wakazi wa ghorofa ya juu watahisi usumbufu mara moja. Kwa hiyo, katika hali hiyo mashabiki wa paa tu hutumiwa.
  • Uteuzi wa kasi ya hewa kupitia njia. Waumbaji huendelea kutoka kwa mahesabu ya acoustic. Kwa mfano, kwa duct ya hewa ya classic 300 × 900 mm sio zaidi ya 10 m / s.
  • Insulation ya vibration, insulation sauti na shielding. Kutengwa kwa mtetemo kunahusisha kusakinisha viunga maalum vinavyopunguza mitetemo. Insulation ya sauti inafanywa kwa kuunganisha nyumba na nyenzo maalum. Kukinga kunahusisha kukata chanzo cha sauti kutoka kwa jengo au chumba kwa kutumia ngao.

Kuhesabu kelele kutoka kwa mifumo ya uingizaji hewa inahusisha kutafuta ufumbuzi huo wa kiufundi wakati uendeshaji wa vifaa hautasumbua watu. Hii ni kazi ngumu inayohitaji ujuzi na uzoefu katika uwanja huo.


Kampuni ya Mega.ru kwa muda mrefu imekuwa ikihusika katika maswala ya uingizaji hewa na kuunda hali bora za hali ya hewa. Wataalamu wetu kutatua matatizo ya utata wowote. Tunafanya kazi huko Moscow na mikoa ya jirani. Huduma ya usaidizi wa kiufundi itajibu maswali yote kwa nambari za simu zilizoorodheshwa kwenye ukurasa. Ushirikiano wa mbali unawezekana. Wasiliana nasi!



2024 Kuhusu starehe nyumbani. Mita za gesi. Mfumo wa joto. Ugavi wa maji. Mfumo wa uingizaji hewa