Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Для уменьшения структурного шума (и вибрации), которые могут возникать в зданиях от работающего оборудования (насосы, вентиляторы) и передаваться по конструкциям во все помещения, стараются во всех случаях изолировать его от фундаментов и строительных конструкций за счет установки гибких вставок при подключении трубопроводов к оборудо­ванию. Кроме этого для исключения передачи вибрации от фундаментов технологического оборудования (в том числе и промышленных предприятий в жилую застройку) по пери­метру фундаментов на всю его высоту предусматривают акустические швы с засыпкой какого-либо рыхлого материала, например, асбестовой крошки.

Организационно-технические мероприятия включают про­ведение планового и предупредительного ремонта машин и оборудования; постоянный контроль их шумовых и вибраци­онных характеристик; осуществление входного контроля па­раметров шума и вибрации и проверка соответствия их паспортным характеристикам машин, которые должны ука­зываться заводом - изготовителем. Одним из возможных направлений снижения отрицатель­ного воздействия транспортного шума, что используется во многих странах, является запрещение звуковых сигналов, ограничение движения транспортных средств, а также огра-ничение взлетов и посадок самолетов на аэродромах, распо­ложенных вблизи населенных мест, в ночное время и др.

Градостроительным мероприятиям по борьбе с шумом и вибрацией придается большое значение, особенно при про­ектировании новых микрорайонов и городов. В сложившейся городской застройке их эффективность ограничена.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Поскольку при распространении шума и вибрации проис­ходит перенос энергии, то вполне естественно, что за счет сопротивления среды и затрачивания части энергии на его преодоление, по мере удаления от источника количество энергии будет уменьшаться. Например, октавные уровни звукового давления L в Дб в расчетных точках, если источник шума и расчетные точки расположены на территории жилой застройки, следует определять по формуле [….]

L = Lp— 15 lg г + 10 lg фar/1000 — 10 lg,

где Lр — октавный уровень звуковой мощности в Дб источника шума; r — расстояние в м от источника до расчетной точки, Ф — фактор направленности источника шума (при равномер­ном излучении звука Ф = 1); a — затухание звука в атмосфере в Дб/км (при расстояниях менее 50м затухание звука в атмосфере в расчетах не учитывается); — простран­ственный угол излучения звука, принимаемый для источника шума, расположенного на поверхности территории, равным 2.

С учетом этого фактора для защиты людей в пределах жилой застройки от вредного воздействия шума и вибрации устраиваются санитарно-защитные зоны, которые согласно СНиП следует предусматривать, если после проведения всех технических и технологических мер по снижению уровней шума и вибрации (также и других факторов) не обеспечи­ваются их предельно допустимые уровни.

Размеры таких зон устанавливаются действующими нормами в зависимости от класса опасности предприятия (от 1 до 5 класса) соот­ветственно 1000, 500, 300, 100 и 50м. Часто в черте города проходят железнодорожные линии. В этом случае ширина санитарно-защитной зоны от жилых зданий до продольной оси ближайшего пути железной дороги должна быть не менее 200м, а в районе мостов — 300 м.

Конечно же, решение вопроса о проектировании санитар­но-защитной зоны существенно упрощается, если при пла­нировке города учитываются требования СНиП о фун­кциональном использовании территории и разделении ее на селитебную, ландшафтно-рекреационную, производственную, когда в последней все предприятия располагаются.

Озеленение, несомненно, относится к тем мерам по защите городов от шума, лесопосадки должны иметь достаточную глубину плотности посадки. В этом случае за счет зеленого покрова создается дополнительное шумоглушение, которое можно вычислить с помощью постоянного коэффициента звукопог­лощения на 100 м в зависимости от густоты леса или кустарника. На границе плотных насаждений (например, опушка леса с густым подлеском или густая по всей высоте живая изгородь) за счет отражения достигается дополнительный эффект глу­шения. Поэтому с помощью нескольких полос из густого подлеска, расположенных одна за другой, можно достичь большего эффекта шумоглушения, нежели за счет сплошного неплотного озеленения.

Создание шумопоглащающих лесополос может координироваться с интересами лесного хозяйств, климатологией, оформлением пейзажа и занятиями спортом.

Освещение. Требование к организации освещения производственных помещений и горных выработок. Нормирование освещенности.

Основные светотехнические показатели: С и л а с в е т а (Jс) - излучение в единицу времени с 1/60 см2 поверхности платины в перпендикулярном направлении (температура плавления 2042 К и нормальное давление 101325 Па. Соответствует мощности излучения в 683 Вт (телесный угол 1 стерадиан (ср), частота 540.1012 Герц (Гц), длина волны 555 нанометров (нм), единица измерения 1 кандела (кд).

1 ср - угол, вырезающий на сфере поверхность, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы.

С в е т о в о й п о т о к (Fс) - произведение силы света на телесный угол, в котором распространяется поток. Измеряется в люменах (лм), соответствующему потоку внутри телесного угла в один стерадиан при силе света в одну канделу.

О с в е щ е н н о с т ь (Ес) - отношение светового потока к величине освещенной поверхности (S). Размерность - 1 люкс (лк) – световой поток в 1 лм на 1 м2 поверхности.

1 лк = 1 лм/м2 Еc = Fc/S

С в е т о в а я э н е р г и я (Qc) - произведение светового потока на время его действия. Размерность - люмен-секунда (лм. c)

Я р к о с т ь (Вс) - мера светового излучения светящейся поверхности (источника или отражения). Единица измерения - стильб (сб) - равен излучения с 1 см2 силы света в 1 кд.

Оптимальная яркость. . . . . . В < 5000 сб,

Эффект ослепления. . . . . . В > 30000 сб,

Диапазон различения. . . . . . 3.10-8 - 3,25.105

1 сб = 1 кд/см2 Вс = (Jс/S)cos

- угол между падающим светом и нормалью, опущенной из точечного источника на освещаемую поверхность.

К о н т р а с т (Кс) - характеризует относительную яркость объекта внимания (Вс) по отношению к фону (Вф) - обратный контраст, или наоборот (прямой контраст)

Кс = (Во - Вф)/Вф

Кс > 0,5 - большой контраст, Кс = 0,2-0,5 - средний, Кс < 0,2 - малый.

К о э ф ф и ц и е н т о т р а ж е н и я (Кос) - численно равен отношению количества отраженного светового потока к падающему на освещенную поверхность (доли ед., %)

Кос = Fос/Fс

Кос = 0,9 - для поверхности белого цвета, 0,65-0,75 - желтого, 0,3-0,75 - серого, 0,13-0,55 - синего,0,07 - черного.

Угольный забой - Кос = 0,01-0,05, сланец - 0,05-0,15, крепь свежеосланцованная - 0,5-0,7, поверхность, запыленная углем, - 0,05, породная пыль - 0,2, блестящие металлические части - до 0,3.

При Кос > 0,4 - светлая поверхность (фон)

Кос = 0,2-0,4 - средней светлости

Кос < 0,2 - темная поверхность (фон).

П о л е з р е н и я - угол различения яркости от нормали человеческого глаза (горизонтальной оси при вертикальном положении тела).

Влево-вправо - 80 о, вверх - 60 о, вниз - 90 о.

Цветовое ощущение сохраняется до 25-35 о.

О с т р о т а з р е н и я - минимальное расстояние между точками, различаемыми глазом (0,04 мм) по отношению к нормальному (стандартному). Острое зрение - конус с углом = 3-4 о, хорошее - 7-8 о, удовлетворительное до 14 о, видимость без деталей и цвета > 20 о.

Ц в е т о в о е о щ у щ е н и е - способность глаза различать длины воздействующих волн.

0,38 -0,455 мкм - фиолетовый,

0,455-0,470 мкм - синий,

0,470-0,500 мкм - голубой,

0,500-0,540 мкм - зеленый,

0,540-0,590 мкм - желтый,

0,590-0,610 мкм - оранжевый,

0,610-0,760 мкм - красный.

С в е т о в а я э ф ф е к т и в н о с т ь (видность) - изменение чувствительности глаза в зависимости от длины волны, освещенности и т. д.

В нормальных условиях возрастает от 0,38 до 0,555 мкм, затем убывает. В дневное время максимальная и соответствует 0,540-0,590 мкм, в вечернее и ночное - 0,470-0,540 мкм. Дифференциальный порог чувствительности глаза человека равен 0,02-0,01 исходной величины раздражения.

А д а п т а ц и я зрительного анализатора минимальна, в условиях темновой адаптации чувствительность достигает оптимального уровня через 40-50 мин, световой - через 8-10 мин.

И н е р ц и я з р е н и я - сохранение ощущения, вызванного световым сигналом (около 0,1-0,3 с).

К р и т и ч е с к а я ч а с т о т а м е л ь к а н и я о б р а з о в - минимальное число действий раздражителя в единицу времени для получения стабильного изображения (оптимум 3-10 Гц).

Л а т е н т н ы й п е р и о д з р и т е л ь н о й р е а к ц и и - 0,16-0,24 с.

Д л и т е л ь н о с т ь и н ф о р м а ц и о н н о г о п е р и о д а - от принятия сигнала до решения до 2,2 с (перемещение взора - 0,1-0,3 с, фиксация зрения 0,1-0,3 с, оценка ситуации – до 0,6 с, принятие решения - до 1 с).

П р о п у с к н а я с п о с о б н о с т ь з р е н и я - количество зрительной информации, способное быть принятым в единицу времени - 2-4 двигательных единицы в сек.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22