Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Попсуенко, К. В. Техника безопасности и производственная санитария на заводах железобетонных изделий

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
19.10.2023
Размер:
6 Mб
Скачать

Т а б л и ц а 5

Данные об эффективности демпфирования колебаний конструкций и оборудования формовочных цехов

 

У р овен ь и зл у ч аем ы х

 

ш у м о в ,

д б

К о н с тр у к ц и и и д ет ал и м аш и н

до

п осл е

 

 

д ем п ф и р о в ан и я

Формы пустотных настилов с бортовой ос-

97 -104

8 6 -9 3

насткой

Рама бетонораздатчика 5678/А

94

8 1 -8 4

Днище бетонораздатчика с вибропобужде-

98 -103

87—90

нием

Паровые рубашки опалубки балок 1 = 1 2 м

107—110

96—100

Стальные подкрановые балки

89—94

80—86

Пружины виброплощадок

99—104

87—93

П р и м е ч а н и е . Демпфированием колебаний конструкций уст­ ранены высокочастотные и значительная часть среднечастотных шумов. Уровень шумов после демпфирования относится, главным образом, к низкочастотным составляющим шумов, которые демп­ фированием устраняются незначительно.

сводообрушителей вместо распространенного крепле­ ния виброисточников (вибраторов), закрепляемых не­ посредственно на конструкциях бункеров (рис. 18).

Изоляция источников шума в некоторых случаях позволяет существенно снизить их уровень на пред­ приятиях сборных железобетонных конструкций.

Как уже известно, источниками воющих шумов в формовочных цехах являются вращающиеся дебалан­ сы, электродвигатели и синхронизаторы виброагрега­ тов. Укрытие их в шумозаглушающие кожухи позво­ ляет снизить излучаемые шумы на 9—12 дб. Схема конструкции укрытия вращающихся дебалансов при­ ведена на рис. 19, схема устройства электродвигате­ лей и синхронизаторов — на рис. 20.

90

(0 I

ч

а

о

a

ч

* н

§ ° >>р

a a

S

ф

X

U

Hi'S

а

У а

* о

Си и

\

¥

«

а ч а *

S**

к..

я «

яР. XS

а»

ge

к о

X

5 w

лв «

'ga

43

н к

о «

ff

к 2 ч уапк >.<и

к я ►*

4 5в

оо® «мд

5 я X

о О о

X ►»«я Xв

две;

« « (Я

11«

•я g

о 5

Dt См

О S

>,3

>» a Dt s » <u2 . * 2 I

СО

О

я

а

Конструкция шумозаглушающего кожуха зависит от

требуемой степени ослабления б шума

 

б = Рш — Ри + 5 дб,

 

где ßu, — уровень шума, излучаемого

неизолирован­

ным источником, дб;

изолированным

ß„ — уровень шума, излучаемый

источником, дб.

 

Эффективность ослабления шума изолирующим ко­

жухом можно определить по

формуле

б =

И +

10/g-a,

где И — звукоизоляция

стен кожуха, дб;

а — коэффициент

звукопоглощения внутренней

поверхности кожуха, обычно a = 0,1—0,5.

Рис. 20. Схема устройства звукооизоляции двигателей, синхрони­ заторов и секций вибрационного стола:

/ — се к ц и я в и б р о с т о л а ; 2 — у зе л д е б а л а н с о в ; 3 — к а р д а н н ы й в а л ; 4 — с т е н к а зв у к о и зо л я ц и о н н о го к о ж у х а ; 5 — э л е к т р о д в и г а т е л ь .

Звукоизоляция стен кожуха при весе 1 м2 его стены до 200 кг определяется по формуле

И = 13,5/g Р + Ш б,

где Р — вес 1 м2 стенкн кожуха, кг/м2.

Вес кожуха имеет большое значение при изоляции источников шума. Звукоизолирующий кожух должен

92

быть герметичным и без жесткой связи со строитель­ ными конструкциями и укрываемым механизмом.

Увеличение гибкости стен и покрытий шумоизоли­ рующих кожухов позволяет повышать эффективность шумоизоляции без значительного увеличения веса ог­ раждений. Примером может служить конструкция из двух древесностружечных плит, промежуток между которыми заполняется легкими материалами (импрегнированный войлок, поропласт и др.). Применение минеральной ваты нежелательно, так как при вибра­ ции она измельчается, образуя вредную для окружаю­ щих стеклянную пыль. Кроме того, звукоизолирующие свойства таких прослоек нестабильны.

Вентиляторы местного отсоса, воздушных завес и другие устройства обычно тоже укрывают в шумоизо­ лирующие кожухи, устанавливаемые на уплотняющих виброизолирующих опорах.

В небольших помещениях объемом до 500 м3 сниже­ ние шума достигается звукопоглощением (глушением) путем покрытия внутренней поверхности ограждаю­ щих конструкций звукопоглощающими материалами (акустическая штукатурка, облицовка пористыми ма­ териалами). Такие облицовки поглощают наиболее неблагоприятные высокочастотные составляющие шу­ мов. При изменении коэффициента звукопоглощения ограждающих конструкций от ссі до аг вследствие их облицовки эффект снижения шума

б = Ю/g- — дб. «1

Коэффициент звукопоглощения представляет собой отношение поглощенной облицовкой звуковой энергии к падающей на преграду энергии.

Значительные шумы создаются выхлопами компрес­ сорных установок. Для нх снижения могут быть ис­ пользованы рекомендуемые Госстроем СССР трубча-

93

тые, пластинчатые, составные и камерные глушители (рис. 21). Требуемое сечение глушителя, м2:

где Q — проектируемый расход воздуха, м3/сек;

V — допустимая скорость движения воздуха в глу­ шителе, м/сек; для заводов железобетонных

. конструкций скорость принимается не более

12 м/сек.

Рис. 21. Глушители:

а — т р у б ч а т ы й ; б — п л а с т и н ч а т ы й ; в , г — л а б и р и н т н ы е ; / — зв у к о п о ­ гл о т и т е л ь ; 2 — о г р а ж д е н и е гл у ш и т е л я .

В условиях предприятий сборных железобетонных конструкций основными источниками шумов являются виброагрегаты формовочных цехов. В связи с тем, что по технологическим причинам невозможно их укрыть

94

й шумойзолйрующий кожух, снижение излучаемого шума может быть достигнуто демпфированием их уз­ лов и конструкций станины, а также звукоизоляцией дебалансов, электродвигателей и синхронизаторов. Во избежание возникновения аэродинамических шумов не рекомендуется уплотнение укрытия подвиброплощадочного пространства. Для недопущения шумов в фор­ мовочных цехах большое значение имеет качественный ремонт.и уход за оборудованием и опалубочными фор­ мами. Автоматизация и дистанционное управление процессами изготовления сборных железобетонных конструкций избавляют работающих от воздействия шумов.

Растущие вокруг предприятий деревья защищают расположенные вблизи заселенные территории от шу­ мов. Наибольший эффект шумопоглощения дают дре­ весно-кустарниковые насаждения при ширине зеленой зоны не менее 10 м и высоте деревьев 5—8 м.

Для индивидуальной защиты работающих от шумов рекомендуются противошумные наушники. Однако пользующиеся ими рабочие теряют возможность рече­ вого общения между собой, что затрудняет их произ­ водственное сотрудничество и создает известную опас­ ность на работе.

Защита от производственных вибраций

В механизмахъ неуравновешенными вращающимися массами при работе возникают центробежные инерци­ онные силы, передающиеся строительным конструк­ циям, на которые они установлены, вследствие чего последние колеблются (вибрируют).

Все упругие тела, в том числе и строительные кон­ струкции, обладают строго определенной частотой соб­ ственных колебаний, зависящей от их размеров, спосо­ бов закрепления, механической прочности и веса. Сов-

95

падение частоты возмущений, передающихся от несцентрованных машин с частотой собственных колеба­ ний конструкций может привести к чрезмерной дефор­ мации конструкции и даже к разрушению.

Вредно действуя на организм человека, вибрации могут вызвать виброболезнь с общими (церебральны­ ми) и местными проявлениями. Общие (церебраль­ ные) изменения проявляются в виде шумов в ушах, плохом сне, потере аппетита, в появлении головных болей, в повышении возбудимости. При виброболезни наступают наріушения деятельности жизненно важных органов — печени, желудка, сердечно-сосудистой сис­ темы, органов равновесия.

В условиях заводов сборного железобетона местные формы внброболезни чаще всего возникают при рабо­ те с вибрационными инструментами, отбойными мо­ лотками и другими инструментами, когда вибрации передаются на руки работающих. Вредное воздействие вибраций на человека зависит от энергии (амплитуды А) и частоты колебаний f. Оба параметра вибраций входят в формулу для определения виброскорости:

V — 2т:fА смIсек.

Поэтому виброскорость принята для санитарного ограничения вибраций со средними и высокими часто­ тами. Низкие частоты (1—16 гц) санитарными норма­ ми ограничиваются по их амплитуде и частоте колеба­ ний /, гц.

Виброскорость выражается в см/сек или в единицах уровня виброскорости Lv:

L v— XQlg^— дб,

Ко

где V — замеренная или вычисленная виброскорость; У0 = 5-10_6 — стандартная виброскорость, которая в состоянии вызвать шум на пороге слышимости при частоте 1000 гц.

96

Предельные значения виброскорости, передаваемой на руки работающих, ограничиваются санитарными нормами 1 (табл. 6).

Т а б л и ц а 6

Предельные значения виброскорости, передаваемой на руки работающих

 

О к т а в н ы е

Е д и н и ц а

 

—22)

и з м е р е ­

 

ния

 

(11

 

о

 

16

 

с?

дб

1 2 0

1 2 0

с м / с е к

5

5

п олосы со

с р ед н е ге о м е т р и ч е с к и м и

и

гр ан и ч н ы м и

 

ч а стотам и , гц

 

 

 

 

 

32 (2 2 - 4 5 )

63 (4 5 -9 0 )

125 (90— —180)

250 (180— —355)

500 (355— — 710)

ІООО (710—

1400

2000 (1400 -2 5 0 1 )

1 1 7

1 1 4

111

1 0 8

1 0

5

1 0 2

 

99

3 , 5

2 , 5

1 . 8

1 . 2

 

0,9

0 ,

6 3

0 , 4 5

Предельно допустимые уровни виброскорости и соот­ ветствующие им абсолютные значения для общих ви­ браций рабочих мест приведены в табл. 7, согласно санитарным нормам 21.

Предельно допустимые значения вибрации на низких частотах ограничиваются по смещениям (амплитудам колебаний) с учетом спектра частот (табл. 8).

При продолжительности действия вибраций до 4 ч в смену границы их допустимых значений могут уве­ личиваться в 1,4, менее 2 ч — в 2, менее 1 ч — в 3 раза.

Источники вибраций, встречающиеся на предприя­ тиях сборных бетонных и железобетонных конструк­ ций, условно можно разделить на технологически необ-

1 Санитарные нормы и правила при работе с инструментами, механизмами и оборудованием, создающими вибрации, передавае­ мые на руки работающим. Утверждены Главным санитарно-эпиде­ миологическим управлением Минздрава СССР 13 мая 1966 г., № 626—66.

2 Санитарные нормы и правила по ограничению вибраций ра­ бочих мест. Утверждены Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР 13 мая 1966 г., № 627—66.

4—2900

97

Та б лица 7

Допустимые уровни виброскороети для общих вибраций рабочих мест

 

 

О к та вн ы е

полосы

со

с р е д н еге о м е тр и ч еск и м и и

Е д и н и ц а и зм е р е ­

 

гр ан и ч н ы м и ч а сто там и ,

гц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния

 

 

 

 

 

 

 

125

(90—

250 (180—

 

16

(1 1 -2 2 ) 32

(22—45)

63

(45 - 9 0 )

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 8 0 )

—355)

д б

 

97

93

 

 

95

97

97

с м / с е к

 

0,35

0,22

 

0,27

 

0,35

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

8

Предельно допустимые значения вибрации на

 

низких частотах

 

 

 

 

 

 

 

 

О сн о вн ая

ч а с ­

С м ещ ен и е ,

О сновная

ч а с ­

С м ещ ение,

 

т о т а ,

гц

мм

 

 

то та ,

гц

 

мм

 

До

1

0,6

 

 

 

7

 

 

0,07

 

2

0,5

 

 

 

8

 

 

0,05

 

3

0,4

 

 

 

9

 

 

0,045

 

4

0,2

 

 

 

10

 

0,040

 

5

0,1

 

 

 

11

 

 

0,035

 

6

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

ходимые и возникающие в процессе работы случайно. К первой группе относятся виброплощадки, ручные виброинструменты и вибропобудители, используе­ мые для обрушения сводов сыпучих и вязких материа­ лов при их разгрузке из бункеров. Использование тех­ нологических вибраций для уплотнения бетона осно­ вано на свойстве уменьшения внутреннего трения его составляющих, подвергнутых колебаниям. Под воздей­ ствием вибраций бетонная масса становится подвиж­ ной, легко укладывается в формы, колеблющиеся кус­ ки заполнителя плотно прилегают друг.к другу, из бетона выдавливаются пузыри воздуха и излишняя

98

влага. Уплотненный вибрацией бетон после затверде­ ния становится более прочным и плотным. Использова­ ние вибраций для разгрузки из бункеров сыпучих и вязких материалов тоже основано на уменьшении внут­ реннего трения между частицами разгружаемого сыпу­ чего тела (щебня, гравия, керамзита, песка, цемента, бетона, раствора и др.), а также между сыпучим те­ лом и днищами бункеров. Технологические вибрации, применяемые предприятиями сборных бетонных и же­ лезобетонных конструкций, позволяют механизировать процессы транспортировки заполнителей и формова­ ния сборных конструкций.

Случайные вибрации возникают при вращении не­ сбалансированных масс, поступательно-вращательном движении частей машин и др. Возникающие при этом инерционные силы, меняющие свое значение, вы­ зывают колебания машин, их фундаментов и конст­ рукций.

Защита от вибраций заключается в устранении ис­ точников случайных колебаний или в их гашении, ви­ броизоляции машин от строительных конструкций и грунтов, а также в применении индивидуальных средств защиты производственного персонала от ви­ браций. Случайные колебания устраняются в процес­ се монтажа и наладки оборудования, а также своевре­ менным и качественным его ремонтом. Присоединение машин и оборудования к тяжелым фундаментам позво­ ляет поглощать значительную часть энергии их коле­ баний, расходуемой при этом на преодоление инерции покоя массы фундаментов. Правильно устроенные фун­ даменты препятствуют передаче колебаний машин на строительные конструкции и грунты. В целях уменьше­ ния контакта между фундаментами под машины и грунтами вокруг фундаментов устраивают воздушные зазоры, которые могут заполняться упругими подат­ ливыми материалами с большим внутренним трением (опилки, войлок, торф и др.).

4*

99

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ