ГОСТР EH 12354-5-2012
Для возбуждения, сила которого перпендикулярна однородному несущему
элементу здания коэффициент преобразования структурного шума в воздушный для
несущего элемента
i
здания согласно ЕН 12354-1 (приложение В) можно рассчитать
по формуле
A,«=101g
400/>..°i
(F.3)
где
f c, -
критическая частота элемента /’, Гц;
«г, - коэффициент излучения свободных изгибных волн элемента i;
mt -
поверхностная плотность элемента /’, м2;
/ - среднегеометрическая частота полосы частот, Гц.
Данная формула является точной для частот выше критической
~
1) и
обеспечивает хорошее приближение на всем диапазоне частот. Коэффициент излу
чения элемента можно оценить no ЕН 12354-1 (приложение В).
F.3 Подвижность несущих элементов здания
F.3.1 Однородные элементы
В области частот, превышающих наиболее низкую резонансную частоту
механическая подвижность является действительной величиной и определяется по
верхностной плотностью
яг,
и изгибным моментом
В‘
[22]. Для элемента
i
больших
размеров (в центральной области элемента), подвижность определяют по формуле
(
Y =Y
Я
)"1» (150000//
f X ,
(F.4)
где
f c -
критическая частота элемента, Гц;
т, - поверхностная плотность элемента, кг/м2;
р
- (эффективная) плотность элемента, кг/м3;
cL -
скорость продольных волн элемента, м/с;
t -
толщина элемента, м.
Резонансную частоту свободно опертой несущей пластины рассчитывают по
формуле
2 /
11
/и “
4/,
/2+/2
/1
h
(F.5)
где / i,—длина и ширина пластины, м.
71