Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Июня 2013 в 17:41, курсовая работа
В качестве интегральной (одним числом) характеристики шума на рабочих местах применяется оценка уровня звука в дБА (измеренных по так называемой шкале А шумомера), представляющих собой средневзвешенную величину частотных характеристик звукового давления с учетом биологического действия звуков разных частот на слуховой анализатор.
При гигиенической оценке шумы классифицируют по характеру спектра и по временным характеристикам.
Шум, являясь информационной помехой для высшей нервной деятельности в целом, оказывает неблагоприятное влияние на протекание нервных процессов, увеличивает напряжение физиологических функций в процессе труда, способствует развитию утомления и снижает работоспособность организма.
Введение
1.Физические процессы излучения шума аэродинамического шума, генерируемого вихревыми потоками, газовыми пульсациями, ударными волнами
2. Технические приемы уменьшения шума технологического оборудования для производства и переработки пластмасс.
3. Ориентировочные расчеты и проектирование звукоизоляционных конструкций.
Список литературы
По своей физической сущности, шум
– это звук. С гигиенической
точки зрения, шумом является любой
нежелательный для человека звук.
Шум может вызывать неприятные ощущения,
однако решающую роль в оценке «неприятности»
шума играет субъективное отношение человека
к этому раздражителю.
Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в широком диапазоне частот и интенсивностей. Область слышимых звуков ограничена двумя кривыми: нижняя кривая определяет порог слышимости, т.е. силу едва слышимых звуков различной частоты, верхняя – порог болевого ощущения, т.е. такую силу звука, при которой нормальное слуховое ощущение переходит в болезненное раздражение органа слуха.
В качестве характеристик постоянного шума на рабочих местах, а также для определения эффективности мероприятий по ограничению его неблагоприятного влияния принимаются уровни звуковых давлений (в дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц.
В качестве интегральной (одним числом) характеристики шума на рабочих местах применяется оценка уровня звука в дБА (измеренных по так называемой шкале А шумомера), представляющих собой средневзвешенную величину частотных характеристик звукового давления с учетом биологического действия звуков разных частот на слуховой анализатор.
При гигиенической оценке шумы классифицируют по характеру спектра и по временным характеристикам.
Шум, являясь информационной помехой для высшей нервной деятельности в целом, оказывает неблагоприятное влияние на протекание нервных процессов, увеличивает напряжение физиологических функций в процессе труда, способствует развитию утомления и снижает работоспособность организма.
1. Физические процессы излучения аэродинамического шума, генерируемого вихревыми потоками, газовыми пульсациями, ударными волнами.
Невозможность снижения скорости истечения воздушной струи в целом ряде случаев требует замены данного воздухораспределителя на другой, наименее шумный, но с теми же или близкими кинематическими и тепловыми параметрами.
Вытяжные вентиляционные устройства
также вносят свой вклад в шум
в помещении. Но, в отличие от приточных,
их шум как раз можно понизить
до требуемых уровней путем
Из-за достаточной простоты решения данного вопроса шум вытяжных устройств в рамках данной статьи не рассматривается.
Прежде чем перейти к
Под вентиляционными струями
Струи могут быть наклонные, вертикальные, плоские, конические и веерные.
Характер каждого вида струи определяется конструктивными особенностями воздухораспределителя [1].
Бывают воздухораспределители, которые могут формировать не-сколько типов струй. Такие устройства называются универсальными.
Под наклонными понимаются компактные
струи, у которых горизонтальный
угол выпуска изменяется в пределах
±30° с целью обеспечения
Вертикальные компактные струи подаются под углом ±30° к вертикали.
Компактные струи образуются при
истечении воздуха из отверстий.
Если приточное отверстие не круглое,
струя вначале
К воздухораспределительным устройствам, формирующим такие струи, относятся регулируемые и нерегулируемые решетки и воздухораспределители, в основе конструкций которых заложены осесимметричные сопла.
Плоские струи образуются при истечении
воздуха из щелевидного отверстия
при условии ограничения потока
с торцов гладкими параллельными
поверхностями. Это воздухораспределители
на основе плоских (ширина в несколько
раз превышает высоту) конических
или прямых сопел, прямоугольные
отверстия и решетки с
Веерные струи образуются при принудительном рассеивании приточного воздуха в плоскости на некоторый угол.
При этом различают полные веерные струи с углом принудительного рассеивания 360° (веерные решетки, дисковые и многодиффузорные плафоны различной конструкции, анемостаты) и неполные веерные струи, менее 360° (прямоугольные отверстия и решетки с параллельными направляющими лопатками).
Конические струи образуются при установке рассеивающего конуса на выходе из приточного отверстия. На всем протяжении она не смыкается, если угол при вершине конуса состав-ляет 60 ± 2,5°. Во внутренней и внеш-ней полостях струи образуются встречные питающие потоки.
Единственными известными конструкциями,
выполненными по такому принципу, являются
воздухораспределитель
В НИИСФ в течение ряда лет проводились аэроакустические исследования особенностей и закономерностей генерации шума воздухораспределителями различных конструкций. Полученные результаты позволили сделать качественную и количественную оценку, как тот или иной конструктивный элемент воздухораспределителя влияет на характер и интенсивность генерируемого приточным устройством шума [1]. В данной работе приводятся комментарии по полученным результатам.
Известно, что основной причиной генерации шума воздушным потоком с помещенным в него каким-либо обтекаемым телом является возникновение и срыв вихрей с последнего (отрывное течение) с образованием аэродинамического следа с сильным завихрением.
Поверхность раздела между следом и собственно потоком является поверхностью вихревого слоя, который в силу неустойчивости, характерной для свободных вихревых слоев, на небольшом расстоянии от тела распадается на ряд дискретных вихрей (вихревой след).
За счет действия вязких сил дискретные вихри в свою очередь распадаются на ряд более мелких вихрей, вследствие чего вихревой след переходит в турбулентный.
Процесс образования вихрей одного масштаба и последующий распад их на вихри более мелкого масштаба сопровождается шумом, который носит название вихревого.
Кроме этого, когда набегающий на препятствие
поток – турбулентный (это встречается
у большинства конструкций
Если рассмотреть известные
конструкции приточных
Итак, худшими приточными устройствами,
с точки зрения генерации ими
аэродинамического шума, являются конструкции,
в которых максимально
К таким устройствам в первую очередь относятся перьевые регулируемые решетки (компактная струя), воздухораспределители, в конструкции которых имеются диффузорные элементы и устройства, изменяющие направление первоначального потока (веерная струя).
Шум перьевых решеток можно значительно понизить (на 5–12 дБА), придав перьям хорошо обтекаемую форму падающей капли с утолщенной частью навстречу потоку. Это приведет к положительному эффекту при скоростях потока воздуха между перьями решетки до 10–12 м/с.
Дальнейшее увеличение скорости даст противоположный результат: шум решетки с каплеобразными перьями возрастет по сравнению с обычными, непрофилированными.
Это объясняется тем, что каплеобразная
форма двух соседних перьев образует
по ходу движения воздуха диффузор,
в котором при повышении
Это же относится к регуляторам расхода воздуха типа «бабочка», устанавливаемым в ряде случаев на входе в решетку, в которых каждые две створки закреплены на одной оси. Раскрываясь навстречу потоку при его дросселировании, створки образуют диффузор.
Многодиффузорным воздухораспределителям присущи те же недостатки, что и однодиффузорным. Однако если необходимо, чтобы воздушная струя из воздухораспределителя максимально быстро затухла в окружающем пространстве, то применение устройств на базе диффузоров является предпочтительным. Интенсивные отрывные течения в таких воздухораспределителях приводят к значительной турбулизации потока на выходе и, как следствие, быстрому затуханию струи.
Это же наблюдается и в
Веерная приточная решетка – это своего рода набор небольших диффузоров, установленных в выходной части устройства.
Другими воздухораспределителями, образующими веерные струи, являются дисковые плафоны.
Это конструкция, в которой струя
воздуха, выходящая из основного
патрубка, ударяется в горизонтальный
диск, изменяет свое направление и
рассеивается под углом 90° по отношению
к первоначальному потоку. При
этом в месте поворота возникает
замкнутая вихревая зона, струя первоначально
поджимается в месте
Кроме того, в дисковых плафонах и подобных им конструкциях при достижении определенных скоростей воздушного потока или при недостаточных размерах диска может наблюдаться размыкание вихревой зоны.
В этом случае в последнюю начинает
интенсивно подсасываться воздух из
окружающего пространства, возрастает
интенсивность импульсного
Оптимальными с точки зрения генерируемого шума, т. е. наименее шумными, являются воздухораспределители на основе конфузорных элементов – конических сопел (компактные и плоские струи).
Их геометрическая форма способствует ламинаризации потока, следствием чего является ограничение турбулентных пульсаций (отрывных течений), что положительно сказывается на шуме этих устройств, позволяющих подавать в обслуживаемое помещение потоки воздуха с повышенными, по сравнению с воздухораспределителями других конструкций, скоростями.
Высокие скорости, в свою очередь, дают возможность добиться гидродинамической устойчивости приточной струи при колебаниях рабочей разности температур.
В результате проведенных аэроакустических исследований воздухораспределителей на основе конических сопел автором была определена оптимальная, с точки зрения генерации шума, величина конусности сопла (соотношение определяющих геометрических размеров входного и выходного сечений), равная 2,5–3,5.
Большие конструкторские проработки по созданию воздухораспределителей на основе конических сопел в свое время были проведены институтами ЦНИИЭП инженерного оборудования и МНИИТЭП [2, 3].
В какой-то степени конструкцией, в
которой заложен принцип
Особенностью разработки является сохранение постоянной площади свободного сечения для прохода воздуха между внутренним и внешним конусами, а само сечение по длине представляет собой конфузор, что уменьшает срыв потока с поверхностей проточной части устройства и генерацию шума.
Еще одной из причин повышенного шумообразования, общей для практически всех приточных устройств, является несовершенное условие подвода воздуха к воздухораспределителю.
Если воздуховод, соединяющий
Локальная скорость по сечению может быть много выше (или ниже) средней расчетной скорости. В этом случае та часть воздухораспределителя, которая подпадает под воздействие повышенной скорости, будет генерировать больший шум, чем если бы скорость была расчетной.
Превышение может составить 6–13 дБА, в зависимости от величины расчетной скорости. Такую же картину можно наблюдать, когда поперечное сечение воздухораспределителя больше сечения подводящего воздуховода.
Пожалуй, единственное средство борьбы с таким явлением – это расширительные, или, что то же самое, статические камеры, устанавливаемые между воздуховодом и воздухораспределителем и обеспечивающие равномерный подвод воздушного потока к последнему.
Таким образом, оптимальная конструкция воздухораспределителя должна обладать рядом конструктивных особенностей, ведущих к уменьшению срыва потока в проточной части.
К таким особенностям относятся
применение хорошо обтекаемых профилей,
сохранение, если это не связано
с конструктивными