Cтраница 2
![]() |
К определению эквивалентных величин звукоизоляции от ударного шума ЗУШэкв. [16] |
Возникающее при этом расхождение объясняется условиями способа определения ЗУШ. Нормативная кривая уровня ударного шума первого перекрытия почти не имеет, а второго имеет значительные положительные отклонения от заданной кривой, которые при определении не могут быть приняты в расчет. Хотя звукоизоляция обоих перекрытий и должна быть де-факто улучшена одинаково, это улучшение не может быть в обоих случаях учтено одинаково. Таким образом, возникает видимая или обусловленная методом различная улучша-емость несущей части перекрытий вследствие применения верхнего покрытия. [17]
За толщину пластического слоя у принимают максимальное расстояние по вертикали между кривыми, показывающими перемещение низа и верха пластического слоя в мм. Если кривая уровня верха пластического слоя, нанесенная по измерениям пластометра, имеет частично зигзагообразный характер, то проводят среднюю линию, по которой и находят толщину слоя. За величину пластометрической усадки х принимают конечное снижение ( в мм) объемной кривой относительно нулевой линии. [18]
При низких частотах, где небольшое изменение частоты может вызывать резонансы на соседних формах колебаний, наблюдается резкое изменение времени реверберации в зависимости от изменения частоты. На средних частотах кривая уровня интенсивности может иметь изломы и отклонения от прямой: сначала кривая спадает быстро ( действие осевых волн); при высоких частотах, когда плотность спектра высока и преобладающая роль в затухании принадлежит косым стоячим волнам, затухание звука в широком диапазоне уровней 30 дБ) имеет логарифмический характер. [19]
![]() |
Схемы внешних границ пласта и граничных условий. [20] |
Все уровни в пласте во времени изменяются, но эти изменения происходят при практически одинаковом напорном градиенте l ( t) const. To есть, все кривые уровня воды в пласте на разные моменты времени остаются параллельными. [21]
Пользуясь этой кривой, определяем искомые уровни интенсивностей, соответствующие частотам 50 и 400 Гц. Для этого из точек на горизонтальной оси, соответствующих указанным частотам, восстанавливаем ординаты до кривой уровня громкости в 10 фон. [22]
Уровень громкости звука L зависит от уровня интенсивности звука и его частоты. Зависимость эта сложная и простым аналитическим соотношением выражена быть не может. Определяется по кривым уровня громкости ( см. стр. [23]
![]() |
Измерение уровня звукоизоляции от ударного шума.| Стандартная кривая уровня ударного шума / н и определение величины звукоизоляции от ударного шума. [24] |
Измерение нормативного уровня ударного шума по DIN 52210 в противоположность измерению воздушного шума является нормализованным измерением на ширину октавной полосы. Поэтому треть-октавное измерение уровня ударного шума должно быть для сравнимости пересчитано в октавный уровень. Измеренный нормативный уровень ударного шума приводится к нормативной кривой уровня ударного шума 1п, которая, подобно кривой звукоизоляции, позволяет судить о качестве исследуемой конструкции перекрытия. Следует внести ясность в различие смысла обеих кривых. В то время как при защите от воздушного шума изолирующее действие конструкции было прямо выражено через величину изоляции, при защите от ударного шума оно выражается путем задания ожидаемого под перекрытием уровня. [25]
По терминологии ГОСТ 24507 - 80 эта чувствительность соответствует уровню фиксации. Ее определяют экспериментально или с помощью диаграммы АРДЗШ. Последняя представляет собой обычную АРД диаграмму, на которой дополнительно проводят кривую уровня структурных шумов ( зоны шумов) для ОК в зависимости от расстояния от преобразователя. [26]
Метод максимума сигнала используется для грубого нахождения положения трубопровода. При этом антенна располагается горизонтально и перпендикулярно предполагаемой оси подземного сооружения. Для определения его положения в плане плавно перемещают по горизонтали вправо и влево. С приближением антенны к трубопроводу сила звукового сигнала увеличивается. Поскольку кривая уровня сигнала при прослушивании на максимум изменяется плавно - то таким путем удается выделить полосу шириной до 2 метров, в которой находится трубопровод. [27]
Базовая кривая по своей форме учитывает спектр частот стандартной ударной машины, а также мешающее действие произ - водимого шума в зависимости от частоты. Так как ухо человека в зоне более высоких частот реагирует в большей степени, нормативный уровень ударного шума базовой кривой по мере повышения I частоты снижается. Для измерения ударного шума сохраняется при - нятая в строительной акустике область измерений. Способы оценки аналогичны тем, которые используются при оценке защиты от воздушного шума. Базовая кривая до тех пор сдвигается в направлении определенной нормативной кривой уровня ударного шума, пока сумма отрицательных октавных отклонений ( превышений базовой кривой) не составит 20 дБ ( при треть-октавных измерениях - 30 дБ), но не более. [28]