Звуковые колебания бывают

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Гуманитарный институт
Факультет
Кафедра « Безопасности жизнедеятельности»

Практическая работа №1
«Оценка Шумового транспортных потоков

В жилой застройке городов»

Выполнила:
ст. гр. Бабочкина Яна
РВ-115

Приняла:

Худякова Е.О.

Владимир 2015

1)Цель работы: Оценка шумового режима заданного преподавателем.

2) Теория

Шум - это совокупность о периодичности звуков различной интенсивности и ее чистоты

Примеры: Шелест листопада, скрип двери

С функциональной точки зрения Шум – неблагоприятный воспринимаемый звук расчлененный по частоте колебания

Звуковые колебания бывают

· Неслышимые

1. Инфразвук (имеет чистоту меньше 20 Гц)

2. Ультразвук (имеет чистоту больше 20 Гц)

· Слышимые

В слышимом звуке есть такое понятие производственного шуму колеблется от 50 Гц до 10 кГц

Физические параметры шума

1. Частота звуковых колебаний

Частотой колебаний называют количество полных колебаний в секунду. За единицу измерения частоты принят 1 герц (Гц). 1 герц соответствует одному полному (в одну и другую сторону) колебанию, происходящему за одну секунду.

Периодом называют время (с), в течение которого происходит одно полное колебание. Чем больше частота колебаний, тем меньше их период, т.е. . Таким образом, частота колебаний тем больше, чем меньше их период, и наоборот.

2. Амплитуда колебаний

Амплитудой колебаний называют наибольшее отклонение колеблющегося тела от его первоначального (спокойного) положения. Чем больше амплитуда колебания, тем громче звук. Звуки человеческой речи представляют собой сложные звуковые колебания, состоящие из того или иного количества простых колебаний, различных по частоте и амплитуде. В каждом звуке речи имеется только ему свойственное сочетание колебаний различной частоты и амплитуды

Амплитуда обозначается буквой «А» и в СИ измеряется в метрах (м)

Формула:

3. Интенсивность звука

Интенсивность звука — скалярная физическая величина, характеризующая мощность, переносимую звуковой волной в направлении распространения. Количественно интенсивность звука равна среднему по времени потоку звуковой энергии через единичную площадку, расположенную перпендикулярно направлению распространения звука

где T — время усреднения, dP — поток звуковой энергии, переносимый через площадку dS.

Используется также физическая величина мгновенная интенсивность звука, представляющая собой мгновенное значение потока звуковой энергии через единичную площадку, расположенную перпендикулярно направлению распространения звука

Единица измерения в Международной системе единиц (СИ) — ватт на квадратный метр (Вт/м2).

Для плоской волны интенсивность звука может быть выражена через амплитуду звукового давления p0 и колебательную скорость v:

где ZS — удельное акустическое сопротивление среды.

4. Звуковое давление

Звуково́е давле́ние — переменное избыточное давление, возникающее в упругой среде при прохождении через неё звуковой волны. Единица измерения — паскаль(Па).

Мгновенное значение звукового давления в точке среды изменяется как со временем, так и при переходе к другим точкам среды, поэтому практический интерес представляет среднеквадратичное значение данной величины, связанное с интенсивностью звука:

·

· — интенсивность звука, Вт/м²;

· — звуковое давление, Па;

· — удельное акустическое сопротивление среды;

· — усреднение по времени.

5. Уровень звукового давления.

Уровень звукового давления (англ. SPL, sound pressure level) — измеренное по относительной шкале значение звукового давления, отнесённое к опорному давлению = 20 мкПа, соответствующему порогу слышимости синусоидальной звуковой волны частотой 1 кГц:

6. Уровень громкости

Гро́мкость зву́ка — субъективное восприятие силы звука (абсолютная величина слухового ощущения). Громкость главным образом зависит от звукового давления и частоты звуковых колебаний. Также на громкость звука влияют его спектральный состав, локализация в пространстве, тембр, длительность воздействия звуковых колебаний и другие факторы

Единицей абсолютной шкалы громкости является сон. Громкость в 1 сон — это громкость непрерывного чистого синусоидального тона частотой 1 кГц, создающегозвуковое давление

2 мПа.

Уровень громкости звука — относительная величина. Она выражается в фонах и численно равна уровню звукового давления (в децибелах — дБ), создаваемого синусоидальным тоном частотой 1 кГц такой же громкости, как и измеряемый звук (равногромким данному звуку).

— Уровень громкости звука

— Интенсивность звука

— Интенсивность звука, принятая за исходную

По Временным характеристикам относят:

· Постоянный ( уровень звука в течении полной рабочей смены измеряется не более чем 5 Дба)

· Не постоянный (уровень звука в течении полной рабочей смены измеряется более чем 5 Дба)

Спектр производительности шума

1. Широкополостный шум (Непрерывный спектр шириной более одной октавы)

2. Тональный (В спектре которого имеются явно выраженные дискретные тона)

3. Линейчатый (Периодические колебания при разложении в ряд Фурье представляются как сумма гармоник с различной амплитудой. )

4. Сплошной (Непериодические колебания сложной формы (случайные или одиночные процессы) могут быть представлены с помощью интеграла Фурье в виде суммы бесконечно большого числа гармонических составляющих)

5. Смешанный ( на фоне сплошного спектра выделяются отдельные тональные составляющие.)

 

Порядок начальной слышимости (Порог слышимости — это минимальная интенсивность звука соответствующей частоты, которая воспринимается нормальным человеческим слухом.)

1. Интенсивность звука

2. Уровень звукового давления

3. Порог Большого ощущения

4. Уровень звукового давления

5. уровень звукового порога давления

Анализ производительного шума производиться с помощью октавы

Октава - единица частотного интервала, равна интервалу между двумя частотами (f2 и f1), логарифм отношениякоторых (при основании 2)

Защита от шума

При разработке технологических процессов, проектировании, изготовлении и эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при организации рабочих мест следует предусматривать необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека, до значений, не превышающих предельно допустимые. Защита от вредного воздействия производственного шума работающих осуществляется следующими методами: защита по мощности; защита по расстоянию; защита по времени; комбинированная защита; комплексная защита.

Согласно ГОСТ 12.4.011 - 89. «Средства защиты работающих. Классификация.» защита по отношению к защищаемому объекту подразделяется на:

- средства коллективной защиты (СКЗ);

- средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Выбор мероприятий по ограничению вредного и опасного воздействия производственного шума на работающих и окружающую среду (селитебная зона и т.д.) производится исходя из конкретных условий: величины превышения ПДУ, характера спектра, источника излучений и экономической целесообразности.