5.1. Основные физические характеристики шума
Основные понятия и определения изложены были выше. В данной главе повторно излагаются основные понятия и определения с точки зрения акустических шумов. Действие шума на организм человека подробно изложено в главе 2.
Источником шумов являются механические колебания различных тел в упругой среде (газообразной, жидкой или твердой). С физической точки зрения шум представляет собой беспорядочное сочетание различных по частоте и силе звуков. Шум оказывает вредное воздействие на организм человека. Действуя на центральную нервную систему, шум вызывает головную боль, головокружение, неврастению, нарушения функций органов слуха.
Акустические шумы являются одной из характеристик помещения. Эти шумы складываются из шумов от источников шума, находящихся в данном помещении, и из шумов, проникающих из других помещений и с улицы. Шумы первого типа создаются людьми и аппаратурой, находящимися в данном помещении. На рис. 5.1 приведены спектральные уровни шумов, в помещение.
.
Рисунок 5.1. Спектральные уровни шумов: речевой шум (кривая 1 соответствует речевому шуму в большом помещении, кривые 2 — в жилой комнате), а также нормы на шумы для предприятий связи: 3—для цеха сортировки посылок; 4 — для стативного зала АТС, 5 — для цеха обработки периодической печати, 6 — для операционного зала.
При расчете шумового режима и разработке рекомендаций по снижению шума приходится сталкиваться с двумя понятиями. Это шумовые характеристики аппаратуры и уровни акустических шумов Основными шумовыми характеристиками машины и оборудования являются:
а) уровни звуковой мощности шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц (Lp);
б) корректированный уровень звуковой мощности (LрА);
в) уровни звукового давления в октавных полосах частот, характеризующие спектральный состав шума (L);
г) уровни звука, под которыми понимают интегральный уровень шума, измеренный прибором с частотной характеристикой типа А (LА);
Звуковое давление - это разность между мгновенным значением давления в данной точке среды при прохождении через эту точку звуковых волн и средним давлением, которое наблюдается в той же точке при отсутствии звука. Звуковое давление, воздействуя на барабанную перепонку, вызывает ее деформацию, является в конечном счете, первым звеном в восприятии звука человеком.
Интенсивность звука (J ) - это энергия, переносимая звуковой волной за 1 с через поверхность в 1 м2, перпендикулярную направлению распространения звуковой волны. За единицу интенсивности звука принимают Вт/м2.
В интервале звуковых частот наименьшая интенсивность звука, при которой возникает слуховое ощущение, называется пороговой. Эта величина зависит от частоты и имеет минимальное значение при частоте около 1000 Гц. При этой частого порог слышимости по интенсивности составляет J0= 10 в минус 12 степени, Вт/м2.
Интенсивность звука в 10 Вт/м2 вызывает болевое ощущение в ушах человека и называется порогом болевого ощущения .
Интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового давления и определяется по формуле
J = p2 / (r c ) (5.1)
где p - звуковое давление. Па; r - плотность среды, кг/м3; c - скорость распространения звука, м / с.
Так как, ухо человека воспринимает звуки в очень большом диапазоне интенсивностей от 10-12 до 10 Вт/м2 и способно реагировать на относительное изменение интенсивности, а не на абсолютное, то пользоваться для оценки звука абсолютными значениями интенсивности звука или звукового удаления неудобно» Поэтому принято измерять не абсолютные значения интенсивности и звукового давления, а относительные их уровни по отношению к пороговым значениям, выраженные в логарифмической форме. Таким образом, уровень интенсивности
LJ = 10lg (J / J0) (5.2)
Поскольку интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового давления, то уровень звукового давления определится из выражения:
L = 20lg (p / p0) (5.3)
где: р – среднеквадратичная величина звукового давления в точке измерения, Па; р0 = 2 *10-5 Па – пороговая величина среднеквадратичного звукового давления.
По шкале дБ диапазон слышимых звуков составляет 130 дБ. Изменения уровня звукового давления меньше 1 дБ практически на слух не воспринимаются.
Звуковое давление как величину переменную можно представить в виде суммы синусоидальных колебаний различной частоты. Зависимость среднеквадратичных значений этих составляющих (или их уровни) от частоты называется частотным спектром шума. Обычно частотные спектры шума определяют опытным путем, находя значения звукового давления не для каждой отдельной частоты, а для октавных частот. Среднегеометрическая частота октавы определяется из выражения:
fср = Ö (f1)*f2) (5.4)
где f2 - верхняя и f1 - нижняя граничные частоты октавы.
Для октавных полос f2/ f1= 2.
Ширина октавы определяется по формуле:
Df = f2 –f1 = fср *(Ö2) – fср / (Ö2) (5.5)
Частотные спектры выражают в виде таблиц или графиков.
Интенсивность шума не позволяет полностью судить о громкости шума. Одинаковые по интенсивности, но разные по частоте, шумы могут на слух казаться неодинаковыми по громкости. Поэтому установлено понятие уровня громкости, который измеряется в фонах.
Уровень громкости в фонах численно равен уровню звукового давления в дБ для звука с частотой 1000 Гц, дающего то же субъективное ощущение громкости, что и данный звук,
Для звуков с частотой 1000 Гц децибелы и фоны численно равны; то же относится к звукам с частотой от 400 до 5000 Гц с уровнем звукового давления больше 80 дБ,
Для сравнения звуков различной громкости введена единица - громкости - сон. Величина громкости в 1 сон соответствует уровню громкости в 40 фон. Изменение уровня громкости на 10 фон ощущается на слух, как изменение громкости в 2 раза.
Для перехода от уровней громкости к шкале громкостей существуют таблица и номограмма.
При расчете шумового режима и разработке рекомендаций по снижению шума приходится сталкиваться с двумя понятиями. Это:
- шумовые характеристики аппаратуры,
- уровни акустических шумов.
Основными шумовыми характеристиками машины и оборудования являются:
а) уровни звуковой мощности шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц (Lp);
б) корректированный уровень звуковой мощности (LрА);
в) характеристика направленности шума (θ);
г) уровни звукового давления в октавных полосах частот, характеризующие спектральный состав шума (L);
д) уровни звука, под которыми понимают интегральный уровень шума, измеренный прибором с частотной характеристикой типа "А" (LА);
Уровни звукового давления, интенсивности, определяются по формулам (5.2 и 5.3), а уровень звуковой мощности, определяются по формуле:
Lр=10lg(P/P0), (5.6)
где: Lp - уровни звуковой мощности, дБ; Р - звуковая мощность, Вт; Р0= 10-12 Вт - пороговые значение звуковой мощности.
Шум оценивается по номеру предельного спектра, который служит для характеристики определенного шума одним числом (например, ПС-70) с учетом интенсивности и спектрального распределения шума Номер предельного спектра численно равен уровню звукового давления в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц. Предельные спектры даны в санитарных нормах.
Общий или корректированный уровень звука (шума) измеряется
по частотной характеристике шумомера типа "А" и обозначается LА, дБА.
.Если в данную точку пространства приходят звуковые волны с уровнями Li , то суммарный уровень определится по формуле:
n
L = 10 lg ( å 100,1Li ) (5.7)
i
Если все источники шума одинаковы, то L , определяется по формуле:
L = Li + 10lgn (5.8)
где: L - суммарный уровень звукового давления, дБ; n - общее число независимых слагаемых уровней.
Вместо формулы (5.7) и (5.8) можно пользоваться данными табл. 5.1. При пользовании таблицей 5.1 надо последовательно складывать уровни, начиная с максимального. Сначала определяют разность двух складываемых уровней, затем добавку к более высокому из складываемых уровней.
Таблица. 5.1 Таблица сложения уровней звуковой мощности и давления
Разность двух складываемых уровней, дБ
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 9
| 10
| 15
| 20
|
Добавка к более высокому уровню, необходимая для получения суммарного уровня, дБ | 3
| 2,5
| 2
| 1,8
| 1,5
| 1,2
| 1
| 0,8
| 0.5
| 0,4
| 0,2
| 0
|
Пример: сложить два уровня L1 = 90 дБ, L2 = 95 дБ. Определяем величину добавки по табл. 3: L = 1,2 дБ, определяем суммарный уровень Lå =95+ 1,2= 96,2 дБ. Средний уровень звука Lср, определяется по формуле
n
Lср = 10 Lg (å 100,1Li)/n (5.9)
i
где: Lср –средний уровень звукового давления, дБ; п – общее число независимых слагаемых уровней.
Если разница между складываемыми уровнями не превышает 5 дБ, то усредненный уровень звука определяется как среднеарифметическое всех складываемых ровней.
n
Lср = { åLi}/n
i (5.10)
По характеру спектра шум подразделяется на:
- широкополосный с непрерывным спектром шириной более октавы;
- тональный, в спектре которого имеются выраженные дискретные тона.
По временным характеристикам шум подразделяется на:
-постоянный, уровень звука которого за 8 часовой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБА ;
- непостоянный, уровень звука, которого за 8 часовой рабочий день изменяется во времени более чем на 5 дБА;
непостоянный шум в свою очередь подразделяется на cледующие:
колеблющийся во времени; прерывистый; импульсный.
Для ориентировочной оценки в качестве характеристики постоянного шума на рабочих местах применяется уровень звука в дБА.
Для постоянного звука (шума) характеристикой является интегральный критерий - эквивалентный ( по энергии) уровень звука LАэкв, в дБА, определяемый по ГОСТ 12.1.050-86 . “ ССБТ методы измерения шума на рабочих местах".
Для оценки непостоянного шума используется доза шума или относительная доза шума (ГОСТ 12.1.003 - 83), представляющая собой произведение эквивалентного уровня на время действия шума (доза) или его процентная величина от допустимой ( относительная доза).
Эквивалентный уровень звука рассчитывается по формуле (Гост 20444-75 Потоки транспортные в населенных пунктах Метод определения шумовой характеристики):
Lэкв = 10lg ( 1/ 100 S fi * 10 0,1 Li ) (5.11)
где: Li – средний уровень звука класса i в дБА, измеряемый шумомером;
fi - время воздействия шума класса в процентах от общего времени измерения; LАэкв определяют по формуле (5.9)
Определенный ( рассчитанный ) уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука не должен превышать допустимых значений по нормам приведенным в нормах.(таблица 5.2)
Величина собственной звукоизоляции ограждений от воздушного шума. определяется так:
R= 10lg(1/d), (5.12)
где R - собственная звукоизоляция ограждений, дБ; d = (р1/р2) - коэффициент звукопередачи; р1 и р2- звуковое давление в падающей и проходящей волнах.
- Часть 1 . Теоретические основы физической акустики
- Глава 1. Звуковые колебания и волны
- 1.1. Определения. Основные понятия.
- 1.2 Линейные характеристики звукового поля
- 1.3. Энергетические характеристики звукового поля
- 1.4. Акустические уровни
- 1.5. Плоская волна
- 1.6. Сферическая волна
- 1.7. Цилиндрическая волна
- 1.8. Интерференция волн
- 1.9. Отражение волн
- 1.10. Преломление звука
- 1.11. Дифракция волн
- 1.12. Затухание волн
- Контрольные вопросы к разделу 1
- Глава 2. Основы психологии восприятия звука
- 2.1. Основные положения
- 2.2. Понятия, относящиеся к восприятию звука
- 2.3. Физиология действия слуховой системы
- 2.3.1. Строение органов слуха
- 2.3.2. Передача слуховых раздражений в мозг
- 2.3.3. Физиологические характеристики слуха
- 2.5. Восприятие чистых тонов
- 2.6. Пространственные свойства слуха
- 2.3. Восприятие акустических шумов.
- 2.4. Негативные воздействия инфранизких звуковых частот
- 2.5. Влияние ненормированных параметров акустических сигналов и шумов на человека
- Глава 3. Восприятие и распознавание речевых образов
- 3.1 Роль речевого общения
- 3.2. Речевое сообщение и речевой сигнал
- 3.4. Фонемы
- 3.5. Значение эмоциональной составляющей речи
- 3.6. . Понятность и разборчивость речи
- 3.7. Измерение разборчивости речи.
- Контрольные вопросы
- Глава 4. Акустические характеристики помещений
- 4.1. Основные характеристики помещений и студий. Время реверберации
- 4.2. Акустическое отношение . Радиус гулкости
- 4. Контрольные вопросы
- Глава 5. Акустические шумы
- 5.1. Основные физические характеристики шума
- 5.2. Акустические расчёты при борьбе с шумами
- 5.3. Транспортные шумы
- 5.3. Шум в жилых домах
- 5.4. Общие методы по борьбе с шумом в жилых помещениях
- Борьба в приемнике
- Борьба в источнике
- Мероприятия по защите от городского транспортного шума
- 5.6. Измерение акустических шумов, сигналов и их анализ.
- 5.7. Контрольные вопросы.
- Глава 6. Запись звука
- Общие сведения о записи
- Микрофоны. Классификация и основные параметры
- 6.3. Устройство и принцип действия микрофонов
- 6.4. Основы механической звукозаписи
- 6.5. Особенности записи стереосигналов
- 6.6. Основы фотографической звукозаписи
- 6.7.Основы магнитной аналоговой записи
- 6.8. Общие сведения о цифровой записи
- 6.9. Основы магнитной цифровой записи.
- 6.10. Основы лазерной звукозаписи на компакт-диск
- 6.12. Основы магнитооптической записи
- 6.13 Запись на флэш – память
- 6.13.1.Общие понятия
- 6.13.2. Форматы флеш-карт
- 6.13.3. Организация памяти
- 1.12.4. Общий принцип работы ячейки флэш-памяти.
- 6.13.5. Виды ячеек памяти
- 6.14. Контрольные вопросы
- 7.2. Громкоговорители. Классификация и основные параметры
- 7.3. Системная модель громкоговорителя
- 7.4. Электродинамические
- 7.5. Электростатичекие
- 7.6. Рупорные
- 2.7. Типы акустических оформлений
- 2.7.1. Плоский экран
- 7.7.2. Открытый корпус
- 7.7.3. Закрытый корпус
- 7.7.4.Корпус с фазоинвертором
- 7.7.5. Корпус с лабиринтом
- 7.8. Рупорные системы
- 7.9. Специализация головок
- 7.9.1. Вч головки
- 7.9.2. Сч головки
- 7.9.2. Нч головки
- 7.10. Специализация ас
- 7.10.1. Двухполосные ас
- 7.10.2. Многополосные
- 7.11. Фильтры и корректирующие цепи
- 7.12. Переходная и импульсная характеристики. Искажения.
- 7.13. Сабвуферы
- 7.14. Проигрыватели грампластинок
- 7.15. Проигрыватели компакт-кассет
- 7.16. Проигрыватели компакт-дисков
- 7.17. Моно и стерео воспроизведение звука
- 7.18. Передаче звука
- 7.19. Контрольные вопросы