Математические методы и модели в оценке уровня воздушного шума - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 116
Звук и акустика. Классификация и физические характеристики шума. Влияние шума на организм человека. Методы защиты от шума. Полная система уравнений теории упругости. Метод решения задачи для нахождения резонансной частоты колебаний и потенциала скоростей.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Все это раздражает и мешает нам, это - шум. В целях борьбы с шумовым загрязнением окружающей среды особое внимание стали уделять шумовым характеристикам при проектировании и строительстве новой техники и оборудования. Шум определяют как всякий нежелательный для человека звук. С физической точки зрения шум - это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности (силы), возникающих при механических колебаниях в твердых, жидких и газообразных средах. Помимо действия шума на органы слуха установлено его вредное влияние на многие органы и системы организма, в первую очередь на центральную нервную систему, функциональные изменения в которой происходят раньше, чем диагностируется нарушение слуховой чувствительности; привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, сдвигам в обменных процессах (нарушение основного, витаминного, углеводного, белкового, жирового, солевого обменов), нарушению функционального состояния сердечно-сосудистой системы.Такое возмущение, представляющее собой некоторое физическое изменение в среде (например, изменение плотности или давления, смещение частиц), распространяется в ней в виде звуковой волны. Звук может быть неслышимым, если его частота лежит за пределами чувствительности человеческого уха, или он распространяется в такой среде, как твердое тело, которая не может иметь прямого контакта с ухом, или же его энергия быстро рассеивается в среде. Распространение колебательного движения в среде называется звуковой волной. Звуки в изотропной среде могут распространяться в виде сферических, плоских и цилиндрических волн. Когда размеры источника звука малы по сравнению с длиной волны, звук распространяется по всем направлениям в виде сферических волн.Шум определяют как всякий нежелательный для человека звук. С физической точки зрения шум - это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности (силы), возникающих при механических колебаниях в твердых, жидких и газообразных средах. По способу распространения шум можно разделить на две группы: воздушный и структурный. При встрече с преградой (например, со стеной) звуковая волна индуцирует изгибные колебания стены, которые, в свою очередь, приводят в колебательное движение частицы воздуха в соседнем помещении, создавая звуковую волну. Именно эту, переизлученную стеной или другой преградой, звуковую волну (шум) мы слышим в соседнем помещении.Шум как гигиенический фактор - это совокупность звуков различной частоты и интенсивности, которые воспринимаются органами слуха человека и вызывают неприятные субъективные ощущения. Тональный характер шума для практических целей (при контроле его параметров на рабочих местах) устанавливают измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня звукового давления в одной полосе над соседними не менее чем на 10 ДБ. По временным характеристикам: постоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 ДБ А при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187; непостоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени более чем на 5 ДБ А при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187. К физическим характеристикам шума относятся - скорость распространения; частота; мощность; давление звука (звуковое давление); громкость.Человек способен воспринимать звуки частотой от 16 до 20000 Гц различной силы и интенсивности от еле слышимых до болевых. Звуки частотой меньше 16-20 Гц называют инфразвуковыми, а частотой более 20000 Гц - ультразвуковыми. Человеческое ухо реагирует не на абсолютный прирост силы звука, а на относительное изменение силы звука. Если какой-либо звук окажется на слух таким же громким, как звук частотой 1000 Гц и с уровнем силы 1 ДБ, то уровень громкости данного звука принимается равным 1 фону. Различие между уровнем силы звука и уровнем громкости заключается в том, что первый определяет только чистую физическую величину уровня силы звука независимо от частоты, а второй учитывает также и физиологическое, субъективное ощущение звука.Средства защиты от шума, применяемые на машиностроительных предприятиях, подразделяются на средства коллективной защиты (СКЗ) и индивидуальной защиты (СИЗ). Организационно-технические средства защиты от шума связаны с изучением процессов шумообразования промышленных установок и агрегатов, транспортных машин, технологического и инженерного оборудования, а также с разработкой более совершенных и малошумных конструкторских решений, норм предельно допустимых уровней шума станков, агрегатов, транспортных средств и т.д. Причиной возникновения шумов могут быть механические, аэродинамические, гидродинамические и электромагнитные явления, обусловленные конструкцией и характером работы машин и механизмов, а также неточностями, допущенными в процессе изготовления и условиями испытания и эксплуатации. Для снижения шума в источнике возникновения могут успешно применяться следующие мероприятия: з

План
СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Звук и акустика

2. Шум

3. Классификация и физические характеристики шума

4. Влияние шума на организм человека

5. Методы защиты от шума

6. Звукоизоляция

7. Методы решения задач теории упругости

7.1 Полная система уравнений теории упругости

7.2 Решение задач теории упругости в перемещениях

8. Методы решения задачи для нахождения резонансной частоты колебаний

8.1 Вывод формулы для нахождения резонансной частоты колебаний

8.2 Нахождение резонансных частот колебаний

8.2.1 Рассчитаем значения и при плотности и толщин

8.2.2 Рассчитаем значения и при плотности и толщин

8.2.3 Рассчитаем значения и при толщине и плотностях

8.2.4 Рассчитаем значения и при толщине и плотностях

8.2.5 Рассчитаем значения и при толщине и плотностях

9. Методы решения задачи по нахождению потенциала скоростей

10. Нахождение потенциала скоростей

11. Методы решения задачи по нахождению скорости и давления

12. Нахождение резонансных частот потенциала скоростей

13. Нахождение и анализ скорости и давления

Заключение

Список использованных источников

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?