ГОСТР EH 12354-5-2012
такой же уровень энергии свободных колебаний в несущем элементе здания
i.
Его
рассчитывают по формуле
A * - 101g
(20а)
где
Wtlv/
- звуковая мощность структурного шума, возбужденного источником в
несущем элементе здания
i,
Вт;
£Ц1 - энергия колебаний элемента
i
.возбужденная структурным шумом,Дж;
Wtmt
-звуковая мощность воздушного шума, падающего на элемент
i,
Вт;
Е,а
- энертоя колебаний элемента i, возбужденная воздушным шумом , Дж.
При этом вынужденные колебания несущего элемента, возбужденные воз
душным шумом, должны быть незначительными, в противном случае результаты
корректируют с учетом их вклада. В случае возбуждения в несущем элементе зда
ния изтобных волн, характеризуемых коэффициентом звукопроницаемости воздуш
ного шума г, и коэффициентом излучения
с х
свободных изгибыых волн элемента г ,
Зяи», 2,2с,
A * .-w ig
(20b)
где
mt -
поверхностная плотность элемента i, кг/м2;
tt
- коэффициент звукопроницаемости несущего элемента
i
для воздушного
шума с учетом только свободных изгибных волн ( ^ =-101gr();
а,
- коэффициент излучения свободных изтобных волн;
Г , - время структурной реверберации элемента *, с.
Сведения по определению коэффициента преобразования для некоторых
распространенных случаев приведены в приложении F.
5Применение расчетных моделей
5.1 Расчет шума систем вентиляции
5.1.1 Общие положения
Системы вентиляции в зданиях включают в себя большое разнообразие обо
рудования и элементов с источниками шума и путями звукопередачи. Первичные ис
точники шума в системах вентиляции, как правило, находятся внутри воздухорас-
25