ГОСТ 30530-97
Группа Т34
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ШУМ
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ШУМОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СТАЦИОНАРНЫХ МАШИН
Noise. Methods for calculation of limit admissible noise characteristics
of stationary machines
МКС 17.140.20
ОКСТУ 0011
Дата введения 1999-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом “Научно-исследовательский институт полиграфического машиностроения” (АО “НИИполиграфмаш”)
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 12 от 21 ноября 1997 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Белоруссия | Госстандарт Белоруссии |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизская Республика | Киргизстандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 апреля 1998 г. N 158 межгосударственный стандарт ГОСТ 30530-97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г.
4 ВЗАМЕН ГОСТ 12.1.023-80 в части 2.4, 2.6-2.8
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2001 г.
Введение
Настоящий стандарт - второй (первый - ГОСТ 27409) из серии стандартов, устанавливающих принципы, правила и методы технического нормирования шума машин, а также порядок обеспечения нормативных значений шумовых характеристик при разработке оборудования.
Цели разработки настоящего стандарта - обеспечить проведение технического нормирования шума машин на базе санитарного нормирования и дать разработчикам, изготовителям и пользователям машин средства для определения предельных значений шумовых характеристик, удовлетворение которым гарантирует выполнение санитарных норм шума на рабочих местах с учетом условий эксплуатации оборудования в цехах промышленных предприятий: групповая установка машин и наличие отраженного звука от ограждающих поверхностей помещения.
Применение стандарта позволит:
- формулировать требования к шумовым характеристикам оборудования;
- при разработке машин определять необходимость и экономическую целесообразность реализации мероприятий по снижению шума в источнике, т.е. проводить акустическое проектирование машин;
- при постановке машин на производство предлагать, при необходимости, мероприятия по снижению шума на пути его распространения от источника до рабочего места;
- оценивать уровень выпускаемой техники на соответствие требованиям к шуму, т.е. определять качество акустической проработки конструкции машины;
- определять необходимость проведения работ, направленных на снижение шума выпускаемого оборудования.
Задачи разработки стандарта - установить методы расчета предельно допустимых шумовых характеристик (ПДШХ) стационарных машин, являющихся технической нормой шума машин по ГОСТ 27409, которые позволяют учесть различные условия эксплуатации промышленного оборудования.
Основное назначение ПДШХ - служить ориентиром для разработчиков малошумной техники и проектировщиков помещений с источниками шума. В связи с этим ПДШХ обязательно должны быть указаны в техническом задании на разработку или проект.
Изготовители и покупатели машиностроительной продукции также должны иметь информацию о ПДШХ, с тем чтобы представлять, в каких случаях производимая (приобретаемая) продукция удовлетворяет требованиям безопасности, а в каких необходимо дополнительное снижение ее акустической активности или применение вторичных мер по снижению шума на пути его распространения от источника до рабочего места.
Настоящий стандарт устанавливает два метода расчета значений ПДШХ машин: для случая равномерного размещения в помещении однотипного оборудования и для случая произвольного расположения машин различных типов. В первом случае расчет базируется на принятом в ГОСТ 12.1.023 алгоритме, когда совместное функционирование источников звука учитывается с помощью двух интегральных параметров: поправки на групповую установку машин, значения которой определены эмпирически, и поправки на акустические характеристики помещения. Во втором случае решают конкретную обратную задачу с учетом схемы расположения оборудования и рабочих мест в помещении.
Оба метода предназначены для расчета предельно допустимых значений октавных уровней звуковой мощности, которые являются исходными данными для расчета предельно допустимых значений остальных шумовых характеристик: корректированного уровня звуковой мощности, уровней звука и звукового давления излучения. Соответствующие процедуры расчета также установлены настоящим стандартом.
Диапазон частот ограничен 45-11200 Гц. После разработки методов расчета шумовых характеристик в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31,5 Гц они будут введены в настоящий стандарт.
Стандарт имеет рекомендательный характер. Он предназначен, в первую очередь, заказчикам и разработчикам оборудования, а также проектировщикам производственных помещений для обеспечения контрактных отношений в части соблюдения санитарных норм шума на рабочих местах. Он может быть использован изготовителями (поставщиками) машиностроительной продукции для оценки допустимости шума машины в регламентированных условиях эксплуатации и определения мер по устранению ограничений на использование машин, налагаемых санитарными нормами шума.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на машины, механизмы и другое стационарно установленное производственное оборудование (далее - машины), шумовые характеристики которых могут быть определены с помощью методов по ГОСТ 23941, ГОСТ 27243 или по стандартам на машины отдельных видов, а условия эксплуатации приводят к необходимости учета шума, создаваемого одновременно работающими в помещении машинами, и звука, отраженного от ограждающих поверхностей помещения.
Настоящий стандарт устанавливает методы расчета значений предельно допустимых шумовых характеристик (далее - ПДШХ), принятых в качестве нормативных значений шумовых характеристик машин по ГОСТ 27409.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.023-80 Система стандартов безопасности труда. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин
ГОСТ 12.1.026-80 Система стандартов безопасности труда. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. Технический метод
ГОСТ 23941-79 Шум. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования
ГОСТ 27243-87 Шум. Ориентировочный метод определения уровня звуковой мощности шума машин при помощи образцового источника звука
ГОСТ 27409-97 Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования. Основные положения
3 Определения
В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями по ГОСТ 27409.
4 Рассчитываемые величины
4.1 Рассчитывают предельно допустимые значения следующих шумовых характеристик:
- корректированного уровня звуковой мощности
- октавного уровня звуковой мощности
- уровня звука излучения на рабочем месте и в других характерных точках
- октавного уровня звукового давления излучения на рабочем месте и в других характерных точках
4.2 Предельно допустимые значения октавных уровней звуковой мощности
5 Методы расчета предельно допустимых значений октавных уровней звуковой мощности
5.1 Общие положения
Предельно допустимые значения октавных уровней звуковой мощности рассчитывают методами:
- обратной задачи;
- поправок.
Метод обратной задачи используют при эксплуатации машин различных типов, произвольным образом расположенных в помещении. Метод поправок применяют при эксплуатации однотипного оборудования, равномерно расположенного в помещении.
Допускается использовать специальные методы расчета ПДШХ в соответствии с нормативными документами на машины конкретных типов, учитывающими особенности эксплуатации, конструкции машины, а также эффективность средств защиты от воздушного шума, предусмотренных в проекте, задающем условия эксплуатации машины.
5.2 Метод обратной задачи
5.2.1 В соответствии с заданными условиями эксплуатации машин в помещении определяют число
5.2.2 Предельно допустимые значения звуковой мощности в октавных полосах частот определяют, решая систему линейных алгебраических уравнений (далее - система или система уравнений)
где
Алгоритм рекомендуемого метода решения системы дан в приложении А.
5.2.3 Элементы
где
Значения слагаемых зависят от взаимного расположения рабочих мест и источников шума, а также от акустических характеристик помещения. Способ их вычисления приведен в приложении
Б.
5.2.4 Предельно допустимые значения интенсивности звука
где
5.2.5 Предельно допустимые значения октавных уровней звуковой мощности
где
5.2.6 При наличии в помещении только одного рабочего места предельно допустимые значения октавных уровней звуковой мощности машин
где
.
5.2.7 Допускается, используя фактические значения октавных уровней звуковой мощности машин, оптимизировать рассчитанные по 5.2.2-5.2.6 значения ПДШХ, повышая их для машин, являющихся мощными источниками шума, за счет понижения до фактических значений рассчитанных предельно допустимых значений уровней звуковой мощности машин - слабых источников шума.
Фактические значения уровней звуковой мощности следует принимать по нормативной и технической документации на машины. Для разрабатываемых машин следует использовать данные о шумовых характеристиках машин, принятых при разработке за прототип.
Процедуры оптимизации, а также определения мощных и слабых источников шума приведены в приложении В.
5.2.8 Допускается повышать рассчитанные по 5.2.2-5.2.7 значения ПДШХ путем изменения положения рабочего места в помещении, если это положение не фиксировано выполняемым технологическим процессом. Алгоритм соответствующей процедуры повышения значений ПДШХ дан в приложении Г.
5.2.9 Расчеты по 5.2.2-5.2.8 выполняют для каждой октавной полосы нормируемого диапазона частот из указанных в 4.2.
Расчеты могут быть выполнены на персональной ЭВМ (ПЭВМ) с помощью программы РDНХ, сведения о которой даны в приложении Д.
5.3 Метод поправок
5.3.1 Предельно допустимые значения уровней звуковой мощности в октавных полосах частот определяют по формуле
где
Если фактические значения октавных уровней звукового давления на рабочих местах при типовых условиях эксплуатации машины меньше установленных ГОСТ 12.1.003, они должны быть подставлены в формулу (6) в качеств
е
5.3.2 Площадь воображаемой поверхности определяют при расстоянии
- менее или равном 1 м - аналогично площади измерительной поверхности по ГОСТ 12.1.026*, принимая
_____________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51401-99.
- более 1 м - по формуле
где
5.3.3 Поправку
где
Для соразмерных помещений значение
м.
5.3.4 Поправку
Для одиночно устанавливаемых машин в типовых условиях эксплуатации принимают
Для машин конкретного типа допускается устанавливать другие значения
Таблица 1 - Значения поправки
Число рядов машин в помещении | Расстояние между машинами, м, менее или равно | |||||
| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 и более | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
6 Расчет предельно допустимых значений корректированных уровней звуковой мощности, уровней звука и звукового давления излучения на рабочих местах и в других характерных точках
6.1 Предельно допустимые значения корректированных уровней звуковой мощности
где
Значения
Таблица 2 - Значения поправочного коэффициента
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц | |
63 | -26,0 |
125 | -16,1 |
250 | -8,6 |
500 | -3,2 |
1000 | 0,0 |
2000 | 1,2 |
4000 | 1,0 |
8000 | -1,1 |
Примечание - При использовании метода обратной задачи допускается оптимизировать и повышать предельно допустимые значения корректированных уровней звуковой мощности
6.2 Предельно допустимые значения уровней звука и октавных уровней звукового давления излучения вычисляют по допустимым значениям корректированных уровней звуковой мощности и октавных уровней звуковой мощности по формулам:
где
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Метод решения системы уравнений
А.1 Решение системы (1) выполняют с помощью метода подбора, схему которого используют в вычислительной практике для решения некорректно поставленных обратных задач. Рассматривают совокупность прямых задач и, начиная с нулевого приближения, решение системы подбирают таким образом, чтобы на каждом следующем
приближалось к допустимому значению
В формуле (А.1)
А.2 За нулевое приближение принимают допустимые значения звуковой мощности машин, соответствующие их индивидуальной работе и определяемые по формуле
где индекс
А.3 Каждое следующее
где
А.4 Процесс подбора решения системы (далее - процесс подбора или подбор) для
где
Вычисления повторяют последовательно для каждого рабочего места, начиная с первого, при этом в качестве нулевого приближения для каждого последующего рабочего места принимают значения
После завершения процесса подбора для последнего рабочего места вычисляют по формуле (А.1) для каждого рабочего места значения
А.5 Определенные в соответствии с процедурами А.2-А.4 значения звуковых мощностей машин принимают за допустимые значения.
А.6 В соответствии с описанным алгоритмом составлена программа численного решения системы (1) для персонального компьютера, совместимого с IВМ РС/ХТ/АТ. В виде подпрограммы она включена в состав общей программы РDНХ, сведения о которой даны в приложении Д.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Расчет элементов матрицы системы уравнений
Б.1 Расчет слагаемого
Б.1.1 Слагаемое
где
Б.1.2 Параметр
Рисунок Б.1 - График для определения параметра
на значения уровней шума, создаваемого
Б.1.3 Площадь
- при
где
- при
где
В зависимости от расположения машины относительно стен помещения принимают следующие значения
- 2
-
-
Б.2 Расчет акустических характеристик помещений
Б.2.1 Акустическими характеристиками помещений, необходимыми для расчета слагаемого
Б.2.2 Наименование группы, к которой относится помещение, определяют в зависимости от его размеров (длины
- при отношении наибольшего размера к наименьшему не более 5 - соразмерное;
- при отношении
- при отношении
Примечание - Если помещение не прямоугольное, используют усредненные значения
Б.2.3 Средний коэффициент звукопоглощения ограждающих поверхностей
Б.2.4 Среднюю длину
где
Б.2.5 Средний коэффициент звукопоглощения
- в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63-1000 Гц
- в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2000-8000 Гц
где
Таблица Б.1 - Средний коэффициент звукопоглощения ограждающих поверхностей помещения
Тип помещения | Октавная полоса со среднегеометрической частотой, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
1 Машинные залы, генераторные, испытательные стенды, вентиляционные камеры, цехи предприятий пищевой промышленности с ограждающими поверхностями, облицованными моющейся плиткой |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 Механические и металлообрабатывающие цехи; цехи агрегатной сборки в авиационной и судостроительной промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 Цехи предприятий деревообрабатывающей и текстильной промышленности, посты управления, лаборатории, конструкторские бюро, рабочие помещения управлений |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 Машинные и дизель-генераторные отделения судов | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,27 |
5 Машинные отделения судов на подводных крыльях | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 |
Примечания | ||||||||
1 Для плоских помещений приведенные значения следует увеличить в 1,4 раза, для длинных - в 1,2 раза. | ||||||||
2 Для помещений типов 4 и 5 данные приведены в соответствии с действующим в судостроении руководящим документом [1] |
Значения
При необходимости составления системы (1) для корректированных звуковых мощностей (см. примечание к 6.1) средний коэффициент звукопоглощения
где
где
Примечание - Так как используемые в формуле (Б.8) значения корректированных звуковых мощностей вычисляют посредством суммирования корректированных по
Таблица Б.2 - Постоянная затухания звука в воздухе
Температура, °С | Относительная влажность, % | Октавная полоса со среднегеометрической 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
Б.2.6 Функцию
где
где
Рисунок Б.2 - График для определения функции
отраженного звука в несоразмерном помещении
Б.3 Расчет слагаемого
Б.3.1 Слагаемое
- 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
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
где
Штрих у знака суммы показывает, что суммирование ведется только по слабым источникам.
В.2.2 Составляют новую систему уравнений только для
В.2.3 В случае одного общего рабочего места для всех мощных источников допустимые значения их звуковых мощностей определяют по формуле
где
В.3 Последовательная оптимизация
В.3.1 Для каждого мощного источника определяют наибольшее допустимое значение интенсивности звука
где
Штрих у знака суммы показывает, что суммирование ведется только по мощным источникам.
В.3.2 Наибольшие значения звуковых мощностей мощных источников
В.3.3 Определяют источники, для которых значения
В.3.4 Допустимое значение звуковой мощности
Если
Таким образом определяют номера мощных источников, допустимые значения звуковых мощностей которых могут быть повышены до фактических значений одновременно со звуковой мощностью
В.3.5 Процедуру В.3.4 повторяют, начиная с
Для остальных источников вычисляют разности , которые показывают, насколько необходимо снижать с помощью технических средств уровень создаваемого ими шума.
В.3.6 В соответствии с алгоритмами процедур оптимизации составлена программа для персонального компьютера. В виде подпрограммы она включена в состав программы РDНХ, сведения о которой даны в приложении Д.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)
Повышение предельно допустимых значений уровней звуковой мощности
путем выбора рационального положения рабочего места
Г.1 С помощью описанных в Г.2-Г.5 процедур можно либо повысить определенные в результате решения системы уравнений (1) допустимые значения звуковой мощности, либо подтвердить, что рабочее место с акустической точки зрения расположено удачно.
Г.2 В свободном от оборудования пространстве помещения выбирают сетку расчетных точек и вычисляют в них значения уровней звукового давления
где
Г.3 В каждой расчетной точке вычисляют значения уровня звука
где
Г.4 Среди точек, для которых получено
Г.5 Повторяют расчет допустимых значений звуковой мощности по 5.2.2 - 5.2.7 для нового положения рабочего места.
Г.6 При наличии в помещении нескольких рабочих мест процедуры по Г.2 - Г.5 выполняют для тех из них, положения которых могут быть изменены, сохраняя положения остальных без изменения, и находят оптимальное расположение рабочих мест, при котором ПДШХ машин - наиболее мощных источников шума - достигают наибольших значений.
Г.7 В соответствии с алгоритмом описанных процедур составлена программа для персонального компьютера. В виде подпрограммы она включена в состав программы PDHX, сведения о которой даны в приложении Д.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(справочное)
Сведения о программе PDHX для расчета предельно допустимых значений
уровней звуковой мощности с помощью ЭВМ
Д.1 Программа PDHX предназначена для расчета ПДШХ машин с помощью метода обратной задачи.
Д.2 Программа обеспечивает:
- расчет предельно допустимых уровней звуковой мощности при одновременной работе группы машин с учетом схемы расположения машин и рабочих мест в помещении;
- оптимизацию рассчитанных значений с учетом фактических уровней звуковой мощности машин;
- расчет уровней шума в помещении и выбор рационального положения рабочего места, при котором ПДШХ наиболее шумных машин принимают максимальные значения.
Д.3 Программа реализована на персональном компьютере, совместимом с IBM PC/ХТ/АТ, функционирующем под управлением операционной системы МС ДОС.
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)
Пример расчета ПДШХ методом обратной задачи
Необходимо рассчитать предельно допустимые значения уровней звуковой мощности оборудования для приготовления творога в цехе детского питания. Оборудование в составе 15 машин расположено в помещении прямоугольной формы размерами 14,5х14,0х6,0 м без звукопоглощающих облицовок и конструкций. В помещении имеется одно рабочее место, расположенное у пульта управления. Схема размещения оборудования представлена на рисунке Е.1. Источники шума на схеме пронумерованы. Известные фактические значения корректированных уровней звуковой мощности машин.
1 и 2 - асептические резервуары В6-ОКМ/1; 3 - резервуар А1-ОМС/1; 4 и 10 - насосы 36-3Ц-3,5-10;
5 - насос П8-ОНБ; 6 и 14 - насосы 50-3Ц-7,1-20; 7 и 13 - насосы для творога П8-ОНД;
8 - сепаратор для творога А1-ОДБ/3; 9 - ванна для сливок Б6-ОДБ/10;
11 и 12 - резервуары для творога Б6-ОДБ/6; 15 - смеситель Б6-ОДБ/5; 16 - пульт управления;
Рисунок Е.1 - Схема размещения оборудования для приготовления творога
Расчет выполняли по методу обратной задачи с помощью программы PDHX с вычислением предельно допустимых значений уровней звуковой мощности в октавных полосах частот и корректированных уровней звуковой мощности.
Используемые для расчета исходные данные приведены на рисунке Е.2.
Число источников шума |
Число рабочих мест |
Погрешность расчета |
Номер | Размеры источника шума, м | Угол ориентации, градус | Координаты акустического центра источника шума, м | ||||
| |||||||
1 | 1,700 | 1,700 | 4,600 | 0 | 1,55 | 1,60 | 0,00 |
2 | 1,700 | 1,700 | 4,600 | 0 | 1,55 | 4,00 | 0,00 |
3 | 2,200 | 2,200 | 2,800 | 0 | 1,75 | 6,60 | 0,00 |
4 | 0,520 | 0,230 | 0,510 | 90 | 3,30 | 5,00 | 0,00 |
5 | 0,650 | 0,600 | 0,400 | 90 | 3,30 | 4,00 | 0,00 |
6 | 0,870 | 0,820 | 0,690 | 90 | 3,30 | 2,00 | 0,00 |
7 | 0,770 | 0,700 | 0,440 | 90 | 3,20 | 9,00 | 0,00 |
8 | 1,150 | 1,100 | 1,450 | 90 | 2,60 | 10,00 | 1,00 |
9 | 1,250 | 1,250 | 2,000 | 0 | 5,40 | 10,40 | 0,00 |
10 | 0,520 | 0,230 | 0,510 | 0 | 5,40 | 10,00 | 0,00 |
11 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 0 | 7,20 | 10,40 | 0,00 |
12 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 0 | 8,80 | 10,40 | 0,00 |
13 | 0,770 | 0,700 | 0,440 | 135 | 8,60 | 9,60 | 0,00 |
14 | 0,870 | 0,820 | 0,690 | 90 | 9,40 | 9,20 | 0,00 |
15 | 1,800 | 0,800 | 1,950 | 90 | 7,40 | 8,60 | 0,00 |
Номер и координаты рабочего места, м | ||||||
1 | 4,60 | 5,20 | 1,50 |
Фактические корректированные уровни звуковой мощности источников шума | |||||
Номер | Номер | Номер | |||
|
|
| |||
1 | 82,1 | 6 | 94,7 | 11 | 81,1 |
2 | 82,1 | 7 | 89,1 | 12 | 81,1 |
3 | 86,4 | 8 | 105,5 | 13 | 89,1 |
4 | 85,6 | 9 | 82,5 | 14 | 94,7 |
5 | 91,3 | 10 | 85,6 | 15 | 94,3 |
Характеристики помещения | |||||
Длина | |||||
Объем | |||||
Температура воздуха - 20 °С, относительная влажность воздуха - 60%. |
Рисунок Е.2 - Исходные данные для расчета ПДШХ оборудования для приготовления творога
Результаты расчета даны в таблице Е.1.
Сопоставление рассчитанных значений со значениями уровней звуковой мощности, приведенными на рисунке Е.2, показывает, что фактические значения уровней звуковой мощности 12 машин превышают полученные для них ПДШХ, т.е. для данных условий эксплуатации эти машины следует признать шумоопасными по ГОСТ 27409. При этом требуется снижение шума от 1 дБ (для машины 2) до 23 дБ (для машины 8). Не улучшает ситуацию попытка оптимизировать допустимые значения в соответствии с приложением В и повысить значения ПДШХ путем нахождения в помещении зоны с наименьшим уровнем звука и перенесения туда рабочего места (вместе с пультом управления - см. рисунок Е.1) в соответствии с приложением Г. Полученные для нового положения рабочего места значения ПДШХ возросли всего на 0,3-2,4 дБ.
Таблица Е.1 - ПДШХ оборудования для приготовления творога при эксплуатации в необлицованном помещении
Номер источника по рисунку Е.1 | Уровень звуковой мощности, дБ, в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц | Корректированный уровень звуковой | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|
1 | 94,2 | 86,8 | 81,8 | 77,9 | 75,1 | 73,4 | 72,5 | 72,3 | 82,2 |
2 | 93,8 | 86,4 | 81,4 | 77,5 | 74,7 | 72,9 | 71,9 | 71,5 | 81,7 |
3 | 93,9 | 86,4 | 81,5 | 77,6 | 74,7 | 73,0 | 72,0 | 71,6 | 81,8 |
4 | 92,8 | 85,2 | 80,2 | 76,3 | 73,4 | 71,6 | 70,3 | 69,3 | 80,4 |
5 | 93,2 | 85,7 | 80,7 | 76,8 | 73,9 | 72,1 | 70,9 | 70,1 | 80,9 |
6 | 94,1 | 86,6 | 81,7 | 77,8 | 75,0 | 73,2 | 72,3 | 72,0 | 82,0 |
7 | 94,2 | 86,8 | 81,9 | 78,0 | 75,1 | 73,4 | 72,6 | 72,4 | 82,2 |
8 | 94,1 | 86,6 | 81,7 | 77,8 | 74,9 | 73,2 | 72,3 | 72,0 | 82,0 |
9 | 94,1 | 86,7 | 81,7 | 77,8 | 75,0 | 73,3 | 72,4 | 72,1 | 82,1 |
10 | 94,4 | 87,0 | 82,0 | 78,1 | 75,3 | 73,6 | 72,8 | 72,8 | 82,4 |
11 | 94,2 | 86,8 | 81,8 | 78,0 | 75,1 | 73,4 | 72,5 | 72,4 | 82,2 |
12 | 94,3 | 86,9 | 82,0 | 78,1 | 75,3 | 73,5 | 72,7 | 72,7 | 82,4 |
13 | 94,5 | 87,1 | 82,1 | 78,3 | 75,4 | 73,7 | 73,0 | 73,1 | 82,6 |
14 | 94,5 | 87,1 | 82,2 | 78,3 | 75,5 | 73,8 | 73,0 | 73,1 | 82,6 |
15 | 94,3 | 86,9 | 81,9 | 78,1 | 75,2 | 73,5 | 72,7 | 72,6 | 82,3 |
Причина создавшейся ситуации - в высокой гулкости помещения [низких значениях коэффициента звукопоглощения, рассчитанного по формулам (Б.7) и (Б.8):
Оптимальное решение в данном случае - изменить типовые условия эксплуатации, снизив диффузность звукового поля в помещении посредством повышения звукопоглощения потолка и стен.
Результаты повторного расчета значений ПДШХ оборудования, выполненного для условий облицовки потолка и части стен (общей площадью
I - фактические значения; II-IV - предельно допустимые значения,
рассчитанные посредством решения системы уравнений (1):
для необлицованного помещения (II); с частичной облицовкой стен и потолка и
исходным положением рабочего места (III); то же, что III, но с рациональным расположением
рабочего места (IV); V - то же, что IV, но с оптимизацией рассчитанных значений звуковой мощности;
VI - соответствует максимально возможному значению для источника 8
Рисунок Е.3 - Корректированные уровни звуковой мощности оборудования для приготовления творога
В новых условиях эксплуатации предельно допустимые значения корректированных уровней звуковой мощности возросли от 3 дБ (для машины 4) до 9 дБ (для машин 13 и 14) при исходном положении рабочего места. При перенесении рабочего места в зону с наименьшими значениями уровня звука допустимые значения корректированных уровней звуковой мощности увеличились на 2 дБ (для машин 13 и 14) и на 10 дБ (для машины 4). В результате вместо 12 только для четырех машин (6, 8, 14 и 15) значения ПДШХ превышают фактические значения уровней звуковой мощности (см. рисунок Е.3). При этом оптимизация допустимых значений в соответствии с приложением В позволяет исключить из числа шумоопасных машины 6, 14 и 15, требуя снижения шума только сепаратора 8 (см. рисунок Е.1) на 5 дБ.
Кроме того, разработчикам машин и проектировщикам помещений может быть предложен выбор (см. столбцы 5 и 6 на рисунке Е.3): снижать шум только одной машины (машины 8) на 5 дБ либо весь образовавшийся при оптимизации запас энергии направить на повышение ПДШХ только этого наиболее мощного источника, оставив значения трех остальных без изменения. В результате потребуется снижение шума уже четырех машин, но не более чем на 2 дБ. В зависимости от требуемых экономических затрат может быть выбран любой из предложенных вариантов.
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(информационное)
Библиография
[1] РД5.0173-87. Уровни шума в судовых помещениях. Методика расчета
[2] Руководство по расчету и проектированию шумоглушения в промышленных зданиях. - М.: Стройиздат, 1981.-128 с.
Текст документа сверен по:
Система стандартов безопасности труда:
Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001