Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Топ:
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Интересное:
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
4.5.1 К акустически неоднородным относятся конструкции из двух или более слоев (многослойные) твердых материалов, разделенных воздушным промежутком или звукоизоляционной прослойкой, а также однослойные конструкции с большими пустотами или редко расположенными ребрами. При отсутствии косвенных путей передачи шума, многослойные конструкции значительно более эффективны, чем однослойные.
4.5.2 Расчет фактической звукоизоляции двойными конструкциями сводится к расчету собственной звукоизоляции двойных конструкций (без косвенной передачи шума) R, дБ, и без учета влияния косвенных путей его передачи.
При вычислении собственной звукоизоляции расчетную модель двойной конструкции представляют в виде двух неограниченных протяженных плит, связанных упругим слоем.
Собственная звукоизоляция двойной конструкции R, дБ, равна
R = R 1 + D R, (4.10)
где R 1 — собственная звукоизоляция плиты (для определенности — первой) с большей цилиндрической жесткостью, определяемая по 4.3.2, 4.3.3, дБ;
D R — повышение звукоизоляции при установке второй плиты с упругим слоем, дБ.
При частотах f < c c/(6dc)»
и 2 f р < f < 0,5 f гр1,2
(f / f 0), (4.11)
где f 0
— низшая собственная частота второй плиты, Гц;
f р
— резонансная частота конструкции, Гц;
f гр1,2
— граничная (критическая) частота конструкции, Гц;
S с = E дин/dс — линейная динамическая жесткость упругого слоя, Па/м;
m 1, m 2 — поверхностная плотность составляющих плит, кг/м2;
D 1, D 2 = IE дин/(1 – m)— цилиндрическая жесткость, Нм,
здесь I — момент инерции, м4, поперечного сечения плиты шириной 1 м;
m — коэффициент Пуассона;
rс— плотность упругого слоя, кг/м3;
dс — толщина упругого слоя, м;
E дин — динамический модуль упругости, Па;
с с =
— скорость продольной волны в упругом слое, м/с;
с в — скорость звука в воздухе, м/с.
При частотах f < c c/(6dc) и f > 0,5 f гр1,2
D R =
× (f / f 0) +
× (1 – lb), (4.12)
где l = m 1/ m 2;
b = D 2/ D 1 при D 1 > D 2.
При одинаковых плитах m 1 = m 2 = m и D 1 = D 2 = D
D R =
× (f / f 0) +
h0 + 3, (4.13)
где f 0
— низшая собственная частота конструкции, Гц;
h0 = f 0,5 + h — коэффициент потери энергии конструкции;
здесь h — коэффициент потери энергии материала, определяемый по таблице 4.5.
При частотах f < c c/(6dc) и 2 f р < f < 2 f гр, где f гр
—для двойной конструкции из одинаковых плит
D R =
× (f / f 0) +
× [ m /(rсdс)] – 3. (4.14)
Таблица 4.5 — Значения скорости продольных волн и коэффициента потери энергии материала
| Материал | Плотность, кг/м3 | Скорость продольной волны, м/с | Динамический модуль упругости Е дин × 10–2, МПа | Коэффициент потери энергии, h |
| Железобетон | 0,0050 | |||
| Легкие бетоны: аглопоритобетон керамзитобетон шлакобетон | 60,7 | 0,0080 | ||
| 72,4 | ||||
| 84,7 | ||||
| 97,5 | ||||
| 111,0 | ||||
| 121,8 | 0,0070 | |||
| 136,0 | ||||
| 150,8 | ||||
| 163,4 | ||||
| 172,5 | 0,0055 | |||
| 187,3 |
Окончание таблицы 4.5
| Материал | Плотность, кг/м3 | Скорость продольной волны, м/с | Динамический модуль упругости Е дин × 10–2, МПа | Коэффициент потери энергии, h |
| Гипсокартон | 19,5 | 0,0080 | ||
| 23,3 | ||||
| 27,8 | ||||
| 32,5 | ||||
| 37,9 | ||||
| 43,9 | ||||
| Газосиликаты | 4,6 | 0,0100 | ||
| 8,0 | ||||
| 12,7 | ||||
| 19,0 | ||||
| 27,1 | ||||
| Кладка: | 52,7 | 0,0150 | ||
| из силикатного сплошного кирпича | 57,5 | |||
| керамического эффективного кирпича | 62,5 | |||
| силикатных эффективных камней | 67,8 | |||
| Алюминий | — | 0,0010 | ||
| Сталь | — | 0,0010 | ||
| Стекло силикатное | — | 0,0100 | ||
| Стекло органическое | — | 0,0300 | ||
| Фанера | 600–700 | — | 0,0300 | |
| Древесностружечная плита | 600–700 | — | 0,0800 |
4.5.3 Наименьшая допустимая толщина упругого слоя для двойных конструкций определяется
по формуле
, (4.15)
где m 1, m 2 — поверхностная плотность составляющих плит, кг/м2.
4.5.4 При частоте f < f гр1,2 наибольшей звукоизоляцией обладают двойные конструкции, состоящие из плит одинаковой поверхностной плотности.
При частоте f > f гр1,2 наибольшей звукоизоляцией обладают двойные конструкции, состоящие из конструкций, у которых, помимо одинаковой поверхностной плотности, цилиндрические жесткости отличаются не менее чем в 6–7 раз.
4.5.5 Индекс изоляции воздушного шума двойной конструкции в жилых зданиях рекомендуется определять по формуле
Rw = Rw 1 + D Rw2, (4.16)
где Rw 1 — индекс изоляции воздушного шума однослойной конструкции из бетона, кирпича
и других материалов, определяемый по 4.3, дБ;
D Rw 2 — увеличение индекса изоляции воздушного шума при установке второй конструкции.
При условии 2 £ m 3/ m 2 £ 4 и 1 £ (m 3/ m 2) ×
£ 10 увеличение индекса изоляции воздушного шума однослойной конструкции D Rw 2» 8 дБ.
При условии 0,5 £ m 3/ m 1£ 2, 0,1 £ (m 3/ m 1) ×
£ 5 и f о £ 150 Гц, где f о — частота собственных колебаний пола на упругом основании. Увеличение индекса изоляции воздушного шума D Rw 2, дБ, при устройстве по несущей части перекрытия пола на упругом основании, определяется по графику на рисунке 4.8.
Здесь приняты следующие обозначения:
m 1, m 2, m 3 — поверхностная плотность соответственно несущей части перекрытия, поперечной стены или перегородки (одной — в случае двойной конструкции) и продольной стены, кг/м2;
c 1, с 2, с 3 — скорость продольных волн в данных конструкциях, принимаемая по таблице 4.5, м/с;
h 1, h 2, h 3— толщина данных конструкций, м;
m = m 1/ m 2;b= m ×
.

Рисунок 4.8 — Увеличение индекса изоляции воздушного шума
При устройстве пола
4.5.6 Ориентировочноиндекс изоляции воздушного шума двойной конструкцией, состоящей из двух слоев из одинаковых материалов, разделенных воздушным промежутком не менее 40 мм, допускается определять по формуле
Rw = Rw 1 + 8, (4.17)
где Rw 1 — индекс изоляции воздушного шума однослойной конструкции, определяемый по 4.3, дБ.
4.5.7 Примеры расчета и акустические характеристики неоднородных двойных конструкций приведены в приложении Г.
|
|
|
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!