Архитектурно-строительная акустика
Частотные характеристики оптимального и расчетного времени реверберации для конференц-зала объемом 907 м3
Вывод: для рассматриваемого помещения конференц-зала расчетное время реверберации на низких частотах (125 Гц) удовлетворяет нормативным (оптимальным) значениям. На средних и высоких частотах (соответственно 500 и 2
000 Гц) расчетное время реверберации меньше нижней границы допускаемых отклонений. Для исправления этого акустического дефекта эквивалентное звукопоглощение на этих частотах необходимо уменьшить, частично заменяя материалы отделки поверхностей помещения.
Методика определения индекса
изоляции воздушного шума внутренними
ограждающими конструкциями зданий.
Требуется определить индекс изоляции воздушного шума стеной из железобетона плотностью ρ = 2500 кг/м3 толщиной h = 120 мм. Сравнить полученное значение с нормативными значениями для межквартирных стен жилых домов категории А.
Расчет состоит из следующих этапов:
1. Чертим координатные оси: по горизонтали - частота в Гц, по вертикали - звукоизоляция в дБ. Расчет ведем в нормируемом диапазоне частот от 100 до 3150 Гц.
Строим теоретическую частотную характеристику звукоизоляции ограждающей конструкции. Для этого определяем поверхностную плотность конструкции:
m = ρ · h = 2500 кг/м3 × 0,12 м = 300 кг/м2.
Определяем координаты точки В.
Для ρ ≥ 1800 кг/м3 находим: fВ = 29/h = 29/0,12 м = 241,7 Гц. Округляем полученное значение до ближайшей среднегеометрической частоты третьоктавного интервала. Частота 241,7 Гц лежит в интервале 223 ÷ 280 Гц, что соответствует среднегеометрической частоте 250 Гц. Таким образом, fВ = 250 Гц.
Вычисляем значение RB:
RB = 20 lg m - 12 = 20 lg 300 - 12=37,54 дБ.
Округляем полученное значение до 0,5 дБ. Получаем RB = 37,5 дБ.
Из точки В влево проводится горизонтальный отрезок ВА (т.е. до пересечения с началом координат, соответствующему частоте f = 250 Гц). Вычисленное и округленное значение частоты fB > 100 Гц, проводится отрезок ВА
Из точки В вправо проводится отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву (или 2 дБ на третьоктаву) до точки C с ординатой RС = 65 дБ. Из точки С вправо не проводится горизонтальный отрезок CD. Так как точка С лежит за пределами нормируемого диапазона частот (fС > 3150 Гц), отрезок CD отсутствует.
2. Сравниваем построенный график звукоизоляции с оценочной кривой звукоизоляции и определяем индекс изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией Rw.
На график наносим оценочную кривую звукоизоляции в соответствии со значениями.
Заштрихованная область - это область неблагоприятных отклонений, т.е. здесь звукоизоляция конструкции меньше значений оценочной кривой. Неблагоприятные отклонения вычисляем в табличной форме:
Определение индекса изоляции воздушного шума стеной толщиной 120 мм из железобетона.
Определение индекса изоляции воздушного шума межквартирной стеной
Частота, Гц |
Расчетные значения звукоизоляции стены, дБ |
Значения оценочной кривой звукоизоляции, дБ |
Неблагоприятные отклонения, дБ |
Значения оценочной кривой звукоизоляции, дБ, смещенной вниз на 4 дБ |
Неблагоприятные отклонения, дБ, после смещения оценочной кривой вниз на 4 дБ |
100 |
37,5 |
33 |
+ |
29 |
+ |
125 |
37,5 |
36 |
+ |
32 |
+ |
160 |
37,5 |
39 |
-1,5 |
35 |
+ |
200 |
37,5 |
42 |
-4,5 |
38 |
-0,5 |
250 |
37,5 |
45 |
-7,5 |
41 |
-3,5 |
315 |
39,5 |
48 |
-8,5 |
44 |
-4,5 |
400 |
41,5 |
51 |
-9,5 |
47 |
-5,5 |
500 |
43,5 |
52 |
-8,5 |
48 |
-4,5 |
630 |
45,5 |
53 |
-7,5 |
49 |
-3,5 |
800 |
47,5 |
54 |
-6,5 |
50 |
-2,5 |
1000 |
49,5 |
55 |
-5,5 |
51 |
-1,5 |
1250 |
51,5 |
56 |
-4,5 |
52 |
-0,5 |
1600 |
53,5 |
56 |
-2,5 |
52 |
+ |
2000 |
55,5 |
56 |
-0,5 |
52 |
+ |
2500 |
57,5 |
56 |
+ |
52 |
+ |
3150 |
59,5 |
56 |
+ |
52 |
+ |
Сумма неблагоприятных отклонений (по модулю) |
S1 = 67 дБ |
S2 = 26,5 дБ |