(Действующий) Межгосударственный стандарт ГОСТ 30530-97 "Шум. Методы расчета...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Значения m принимают по таблице Б.2.
При необходимости составления системы (1) для корректированных звуковых мощностей (см. примечание к 6.1) средний коэффициент звукопоглощения альфа в помещении определяют по формуле
Примечание - Так как используемые в формуле (Б.8) значения корректированных звуковых мощностей вычисляют посредством суммирования корректированных по А значений звуковых мощностей в октавных полосах частот, в качестве допустимого значения уровня звука принято значение 81,8, получаемое в результате суммирования корректированных по А допустимых значений уровней звукового давления в октавных полосах частот.

Таблица Б.2 - Постоянная затухания звука в воздухе m, м(-1), при нормальном атмосферном давлении в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха в октавных полосах частот

┌─────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Температура, │Относительная│ Октавная полоса со среднегеометрической │
│ °С │влажность, % │ частотой, Гц │
│ │ ├─────────────┬─────────────┬───────────────┤
│ │ │ 2000 │ 4000 │ 8000 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 30 │ 10 │ 0,0060 │ 0,0200 │ 0,0590 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 20 │ 0,0032 │ 0,0100 │ 0,0350 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 40 │ 0,0028 │ 0,0063 │ 0,0190 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 60 │ 0,0032 │ 0,0057 │ 0,0150 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 80 │ 0,0035 │ 0,0058 │ 0,0130 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 20 │ 10 │ 0,0092 │ 0,0250 │ 0,0450 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 20 │ 0,0044 │ 0,0155 │ 0,0480 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 40 │ 0,0025 │ 0,0078 │ 0,0290 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 60 │ 0,0022 │ 0,0057 │ 0,0190 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 80 │ 0,0022 │ 0,0049 │ 0,0150 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 10 │ 10 │ 0,0100 │ 0,0160 │ 0,0200 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 20 │ 0,0074 │ 0,0210 │ 0,0390 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 40 │ 0,0035 │ 0,0120 │ 0,0390 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 60 │ 0,0023 │ 0,0081 │ 0,0290 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 80 │ 0,0020 │ 0,0062 │ 0,0220 │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┘
┌─────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────┐
При наличии данных о времени реверберации Т_рев, с, альфа следует вычислять по формуле
Б.2.6 Функцию J(альфа, ро) определяют по графику на рисунке Б.2 или по формуле
где R - расстояние от расчетной точки, в которой вычисляют значение J (альфа, ро), до акустического центра источника шума.

Б.3 Расчет слагаемого а(отр)_ji, описывающего долю отраженного звука

Б.3.1 Слагаемое а(отр)_ji рассчитывают по формулам:
- для соразмерного помещения
- для плоского помещения
- для длинного помещения
Примечание - В соответствии с приведенными формулами составлены программы расчетов элементов матрицы и акустических характеристик помещения для персонального компьютера, совместимого с IBM PC/XT/AT. В виде подпрограммы они включены в состав общей программы PDHX, сведения о которой даны в приложении Д.
Приложение В
(рекомендуемое)

Оптимизация предельно допустимых значений уровней звуковой мощности

В.1 Идея оптимизации

В.1.1 Если среди одновременно работающих машин имеются слабые источники шума (далее - слабые источники), для которых решения системы (1) и соответствующие им допустимые значения корректированных и (или) октавных уровней звуковой мощности L_Wд больше фактических значений их уровней звуковой мощности L_Wф, и мощные источники шума (далее - мощные источники), для которых L_Wд меньше L_Wф, то может быть выполнена оптимизация рассчитанных значений L_Wд. Идея оптимизации заключается в том, чтобы приравнять для слабых источников значения L_Wд к значениям L_Wф и использовать образовавшийся запас звуковой энергии для повышения ПДШХ мощных источников.
В.1.2 Образовавшийся за счет понижения ПДШХ слабых источников запас звуковой энергии можно использовать следующим образом:
- распределить между всеми мощными источниками, повысив их ПДШХ на одну и ту же величину;
- использовать весь запас звуковой энергии на повышение ПДШХ одного или нескольких наиболее мощных источников, увеличивая допустимые значения их мощностей на максимально возможное значение;
- последовательно повышать до фактических значений ПДШХ машин, начиная с наиболее мощного источника, определяя тем самым группу машин, для которых это может быть сделано одновременно.
Указанным возможностям соответствуют две процедуры оптимизации ПДШХ:
- равномерная оптимизация;
- последовательная оптимизация.

В.2 Равномерная оптимизация

В.2.1 Для рабочих мест, ближайших к машинам - мощным источникам шума, определяют значение интенсивности I(м)_ji, до которого можно повысить суммарную долю мощных источников, по формуле
Штрих у знака суммы показывает, что суммирование ведется только по слабым источникам.
В.2.2 Составляют новую систему уравнений только для n - 1, мощных источников и решают ее методом подбора, определяя новые значения звуковых мощностей мощных источников.
В.2.3 В случае одного общего рабочего места для всех мощных источников допустимые значения их звуковых мощностей определяют по формуле

В.3 Последовательная оптимизация

В.3.1 Для каждого мощного источника определяют наибольшее допустимое значение интенсивности звука I(д)_ji, которое он может создавать на ближайшем рабочем месте за счет использования всего запаса звуковой энергии на повышение его мощности, по формуле
Штрих у знака суммы показывает, что суммирование ведется только по мощным источникам.
В.3.2 Наибольшие значения звуковых мощностей мощных источников Р_i max, которые могут быть получены, определяют по формуле
В.3.3 Определяют источники, для которых значения Р_i max оказываются больше фактических значений звуковых мощностей Р_фi. Значения ПДШХ для этих источников могут быть повышены до фактических значений.