Метелёв И.С., Овчинников М.Н., Марфин Е.А., Гайфутдинов Р.Р., Сагиров Р.Н. «Исследование акустических шумов при фильтрации газа через пористую среду» Акустический журнал, 65, № 2, с. 214-222 (2019)
Движение жидкостей и газов сквозь пористые среды сопровождается генерацией акустических шумов. Показано, что вид спектров шумов определяется свойствами флюида и пористого коллектора, а также режимом течения. В работе экспериментально подтверждены выводы о независимости расположения максимумов интенсивности звука от скорости фильтрации флюида через пористую среду. Определен критерий возникновения фильтрационных шумов при фильтрации флюида через пористую среду. Исследована зависимость величины максимума звуковой интенсивности от скорости фильтрации флюида. Исследована связь пористости и проницаемости образцов пористых сред с характером спектров шумов фильтрации. Полученные экспериментальные данные могут быть использованы при создании модели звукообразования при фильтрации газа через пористую среду.
Акустический журнал, 65, № 2, с. 214-222 (2019) | Рубрики: 09.02 10.01
Тимко И.А. «Акустическое загрязнение зелёных зон г. Брянска в зимний период» Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 1, с. 84-90 (2013)
Рассмотрены результаты исследований акустического загрязнения города Брянска в зимний период 2012–2013 гг. Предложены дальнейшие планы работы в этой области в летний период путём выявления роли зелёных насаждений в снижении уровня шума.
Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 1, с. 84-90 (2013) | Рубрика: 10.01
Левкина Г.В., Лапская О.В. «Акустическое загрязнение городских территорий на примере Володарского района города Брянска» Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 3, с. 61-65 (2013)
Приведен анализ акустического загрязнения промышленных и городских объектов Володарского района города Брянска, а также оценка загруженности автотранспортом. Предложены мероприятия по снижению шума на промышленных территориях.
Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 3, с. 61-65 (2013) | Рубрика: 10.01
Антонов А.И., Жоголева О.А., Леденев В.И. «Метод расчета шумового режима в зданиях с коридорными системами планировки» Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 2, с. 70-75 (2014)
Представлен новый метод расчета распространения шума в зданиях с коридорной системой планировки. Новый метод и компьютерная программа его реализации позволяют объективно оценивать шумовой режим в зданиях с коридорами и разрабатывать эффективные шумозащитные мероприятия.
Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 2, с. 70-75 (2014) | Рубрика: 10.01
Гусев В.П., Леденев В.И., Шубин И.Л. «Оптимальная защита окружающей среды от шумового воздействия оборудования систем ОВК» Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 3, с. 32-42 (2014)
Представлена методика для акустических расчетов систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха (ОВК), и приводятся основанные на опыте рекомендации по обеспечению оптимальной с точки зрения акустики и экономики защите от шума оборудования систем ОВК в помещениях зданий различного назначения и в городской застройке.
Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 3, с. 32-42 (2014) | Рубрики: 10.01 10.06
Бакаева Н.В., Данилевич Д.В., Шишкина И.В. «Оценка акустического загрязнения городской среды (на примере г. Орла)» Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 4, с. 78-85 (2014)
Дана оценка акустического загрязнения городской среды от воздействия автотранспортных потоков. Описаны транспортные, дорожные и архитектурно-градостроительные факторы акустического загрязнения городской среды. Рассмотрены существующие методики оценки звукового давления, создаваемого потоком автотранспорта. Проанализировано проектное решение строительства автомагистрали в г. Орле. Даны предложения по экологической реконструкции проектных решений транспортных магистралей на основе сочетания различных защитных факторов.
Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 4, с. 78-85 (2014) | Рубрика: 10.01
Цыганков В.В., Кумекина В.В. «Методика расчета акустической эффективности проектируемых внутриквартальных шумозащитных зеленых насаждений» Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 4, с. 88-92 (2015)
Приводится методика расчета акустического эффекта озеленения внутридворовых пространств на селитебных территориях. Данная методика позволяет проектировщикам определять необходимый процент приложения шумозащитного озеленения во внутридворовых пространствах для достижения нормированного уровня шума.
Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 4, с. 88-92 (2015) | Рубрики: 10.01 10.08
Жоголева О.А., Матвеева И.В., Федорова О.О. «Проблемы акустического благоустройства квартир в зданиях эксплуатируемого жилого фонда» Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 2, с. 72-76 (2016)
Рассматриваются проблемы акустического благоустройства в жилых зданиях при наличии в помещениях квартир внутренних источников шума. Предлагаются архитектурно-планировочные и строительно-акустические мероприятия для снижения шума от внутренних источников. При расчете акустической эффективности мероприятий квартиры следует рассматривать как системы акустически связанные помещения.
Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 2, с. 72-76 (2016) | Рубрика: 10.01
Цыганков В.В. «Исследование уровня звука транспортных потоков в области акустической тени внутридворовых пространств» Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 3, с. 3-10 (2017)
При проектировании шумозащитного озеленения во внутриквартальных пространствах селитебной территории крупных городов необходима достоверная и полная картина звукового поля в них, возникающего от транспортных потоков прилегающих магистралей. Эта характеристика не может быть получена без учета дифракции звуковых волн от источника, в зоне его акустической тени. В основу статьи положена стандартная методика, отраженная в ГОСТ 23337-2014 «Шум: Методы измерения шума на селитебной территории…». Измерительная площадка имела размеры 18×18 м, т.е. содержала 100 измерительных точек. Примененный в ходе исследований, тракт источника шума показан в статье. В качестве измерительного тракта использовался двухначальный измеритель уровня звука 00025 фирмы «RET» с блоком терц-октавного фильтра 01018 со штатными микрофонами МК 102. Перед измерениями тракт калибровался при помощи пистонфона 00003. В каждой точке проводились по три замера в каждой октавной полосе. Результаты замеров в каждой точке осреднялись по стандартной формуле. По осредненным результатам методом интерполяции строились изофоны на измерительной площадке. При построении карты шума города Брянска в конце XX века при проведении акустических исследований проникающего в жилую застройку шума, был обнаружен эффект, выпадающий из общей картины дифракционного распространения транспортного шума. Для изучения этого явления была разработана методика исследований предложенных в статье. Объектом исследований являлись акустическая обстановка в области акустической «тени» в момент положения источника шума в створе торцевой стены. Исследования проводились в новостройке Московского микрорайона г. Брянска. Время измерений – летнее. В ходе исследования построены кривые равных уровней звукового давления (изофоны). Анализ полученных результатов показывает, что при таком расположении источника шума относительно кромки дома-экрана интерференция волн с более низкой частотой происходит более «активно», чем высокочастотных, что согласуется с волновой теорией. В нашем случае наблюдается картина, идентичная излучению линейного цилиндрического источника шума, расположенного вдоль оси излучения реального источника. Причем уровень излучения снижается по мере удаления по зависимостям, близким к затуханию звука в свободном поле.
Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 3, с. 3-10 (2017) | Рубрика: 10.01
Макаров А.М., Матвеева И.В., Соломатин Е.О. «Экологическая оценка городских энергетических объектов по условиям зашумления прилегающих к ним территорий» Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 3, с. 58-67 (2017)
Размещаемые на территории городской застройки энергетические объекты (ТЭЦ, РТС, котельные и пр.) могут создавать повышенные уровни шума в застройке. Для оценки возможности их размещения в застройке и определения необходимых размеров санитарно-защитных зон, а также для выбора строительно-акустических средств снижения шума на пути от источника шума до застройки необходимо решать три последовательных задачи, связанные с оценкой шумового режима внутри зданий с источниками шума, определением уровней шума на наружных поверхностях зданий, и оценкой шума на территориях, прилегающих к шумным объектам. Для этого требуются методы расчета шума внутри зданий, на наружных поверхностях их ограждений, а также на границах прилегающей к энергетическим объектам застройки. Методы должны объективно учитывать процессы формирования шумовых полей внутри закрытых объемов зданий и распространения звуковой энергии на открытых пространствах прилегающих к зданиям территорий. В статье приводятся сведения о разработанных авторами методах расчета прямого и отраженного звука в производственных зданиях и на прилегающих к ним территориях. При расчетах с использованием предложенных методов здания в зависимости от излучаемой с его поверхности звуковой энергии рассматриваются как линейный, плоский или объемный источник. Предлагаемый комплекс методов расчета дает возможность определять местоположение энергетических объектов в городской застройке и оценивать их влияние на шумовой режим окружающей объекты среды. Для реализации расчетных методов разработана компьютерная программа, позволяющая выполнять подробный анализ факторов, влияющих на шумовой режим застройки, производить выбор средств шумозащиты. Приведен пример, иллюстрирующий возможности разработанных методов и реализующей их компьютерной программы.
Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 3, с. 58-67 (2017) | Рубрики: 10.01 10.04
Антонов А.И., Шубин И.Л., Яровая Т.С. «Расчет распространения прямого звука в городской среде от объектов с массовым пребыванием людей» Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 3, с. 105-112 (2017)
В современной городской застройке имеется большое количество объектов с массовым пребыванием людей, зашумляющих прилегающую к ним территорию. Для оценки шумового режима на таких территориях и разработки шумозащитных мероприятий необходимы методы расчета распространения звуковой энергии от шумных объектов, учитывающие особенности излучения звуковой энергии такими объектами. Основной особенностью является случайный характер положения и направления излучения шума посетителями мероприятий. В статье приведены выражения для расчета усредненного фактора направленности и акустической мощности речи. Расчет прямого звука на территории городской застройки можно выполнять методом математического моделирования с учетом вероятности случайного положения, ориентации и длительности речи источников шума. Математическое моделирование случайных процессов достаточно трудоемко, поэтому оно ограниченно применяется при решении практических задач по борьбе с шумом, однако может успешно использоваться в качестве эталонного метода для оценки применимости других упрощенных расчетных методик. Для практического использования в статье предлагается расчетный метод, реализующий принцип усреднения параметров дискретных точечных источников шума за счет их замены сплошной излучающей поверхностью. Акустические параметры источника шума, такие как распределенная акустическая мощность и направленность излучения каждой точки поверхности рассчитываются на основе случайного характера излучения шума посетителями массовых мероприятий. Результирующие уровни звукового давления в расчетных точках определяются на основе аналитического или численного вычисления поверхностного интеграла от элементарных излучателей, на которые разбивается излучающая шум поверхность. Для реализации методов расчета прямого звука разработана компьютерная программа и дан пример ее практического использования. Сравнение рассчитанных различными методами и измеренных значений уровней звукового давления показало хорошее совпадение результатов и возможность использования разработанных методик и компьютерной программы для решения задач снижения шума на городских территориях от объектов с массовым пребыванием людей.
Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 3, с. 105-112 (2017) | Рубрика: 10.01
Цыганков В.В., Юркова М.Н. «Характеристика доминирующего внутриквартального шума» Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 2, с. 97-104 (2018)
Внутриквартальное пространство наполнено большим количеством источников шумовых загрязнений. Шумит молодежь, дети на игровых площадках, внутридворовые энергетические установки, предприятия обслуживания населения, расположенные внутри дворов. Доминирующим здесь без всякого сомнения является проникающий шум городского транспорта. В статье даётся анализ беспокоящих шумов внутри кварталов селитебной зоны. Классифицируются данные виды шумов, описываются условия проведения экспериментов, дается краткая характеристика измерительного регистрирующего тракта и акустической аппаратуры в целом. Дается анализ выбранной площадки измерений. Обосновывается методика измерений и техники измерений. Целью проведенных измерений является изучение интерференционной картины при прямолинейном распространении проникающего транспортного шума, в зависимости от его частотного состава и расстояния от источника, во внутриквартальное пространство. В ходе исследования необходимо было определить точки спада и подъема уровней звукового давления в вертикальной плоскости. Для этого была произведена регистрация распределения в вертикальной плоскости точек интерференционных подъемов и спадов уровней звукового давления в октавных полосах. В каждой октавной полосе производилось три измерения в каждой измерительной точке. Измерения проводились в летнее время года, при этом метеорологические условия всегда были одинаковыми. Проникающий во внутриквартальное пространство транспортный шум распространяется над звукоотражающей поверхностью прямолинейно и, в основном, беспрепятственно. Полученные результаты могут использоваться при разработке мероприятий по защите от шума во внутридворовых пространствах.
Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, № 2, с. 97-104 (2018) | Рубрика: 10.01
Мошков П.А., Самохин В.Ф., Яковлев А.А. «Проблемы снижения шума, создаваемого на местности самолетами с турбовинтовентиляторными двигателями» Известия высших учебных заведений. Авиационная техника, № 4, с. 126-128 (2018)
Известия высших учебных заведений. Авиационная техника, № 4, с. 126-128 (2018) | Рубрика: 10.01
Буторина М.В., Куклин Д.А., Васильев А.П., Шабарова А.В. «Риск-ориентированный подход к оценке шума железнодорожного транспорта» Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС), № 1, с. 28-33 (2019)
Шум является одним из основных факторов негативного влияния на здоровье населения, проживающего вблизи железнодорожных магистралей, т.к. около 10 % городского населения подвергается рискам развития различных заболеваний, вызванных воздействием сверхнормативных уровней шума. Проведение оценки рисков здоровью населения выполняется на основании разработки карт шума, которые представляют результаты оценки уровней шума, содержат статистическую информацию о численности населения, подвергающегося воздействию шума различных уровней, и являются эффективным инструментом планирования мероприятий. Выбор шумозащитных мероприятий на основании оценки риска был проведен для поселка с численностью населения порядка 8000 человек. Карты шума примагистральной территории были построены с применением программы SoundPLAN. Были произведены расчет и оценка индивидуальных и популяционных рисков здоровью населения. Для снижения рисков был разработан комплекс шумозащитных мероприятий, включающий установку акустических экранов и применение шумозащитного остекления.
Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС), № 1, с. 28-33 (2019) | Рубрика: 10.01

