Site Loader

Как замерить уровень шума от соседей в домашних условиях, допустимые нормы

Какой уровень шума допустим в квартире

Квартира наша крепость, наша гавань тишины и уюта. Но очень часто посторонний шум мешает нам спокойно расслабиться и отдохнуть после тяжелого рабочего дня.

Особенно часто от подобных проблем страдают жители больших городов, которых даже новые звукоизоляционные пластиковые окна не спасают от проникновения уличного шума в помещение.

Проблему усугубляет летняя жара, когда в жилом доме или квартире окно закрыть не возможно, ведь кондиционеры не у всех стоят. И если в дневное время шум еще можно как то терпеть, то в ночное время бороться с ним просто невозможно.

А ведь есть еще соседи, которые на ночь глядя начинают, сверлить, стучать, выяснять отношения, веселиться с гостями и громко слушать музыку. А с другой стороны дома идет круглосуточная стройка, по сравнению с которой шум от соседей кажется минуткой тишины.

Какой закон защищает граждан от повышенного шума в жилых помещениях? Какие санитарные нормы должны соблюдаться? Какой уровень в дБ допустим в квартире? Кому жаловаться на шумное кафе или строительство рядом с вашим домом? Какой уровень шума не будет нарушать установленные нормы и вредить вашему здоровью? Да-да, вы не ослышались. Постоянное нахождение в шумном помещение достаточно вредно для человеческого уха и всего организма в целом. Можно ли замерить уровень шума в домашних условиях и в какой компетентный орган обращаться при условии превышения санитарной нормы дБ для жилых помещений? Как можно повлиять на соседей, чтобы они прекратили шуметь? Все эти насущные вопросы задают себе каждый день около семидесяти процентов горожан. Интернет мало поможет вам с поисками ответов. Лучше сразу обратиться к опытным специалистам, имеющим опыт решения подобных проблем.

Консультанты нашего сайта в любое время готовы вам помочь грамотно, быстро и, что немало важно, бесплатно.

Характеристики и источники шума

Для того чтобы дать ответы на поставленные выше вопросы необходимо для начала разобраться с основным

Сколько децибел?

Сколько децибел?

Наткнулся на познавательную табличку со сравнительным указанием уровня шума в децибелах. Спешу поделиться. 

Формат:
Первая цифра — уровень децибел
Далее — интенсивность звука
В скобках — пример источника звука 

0 — Ничего не слышно
5 — Почти не слышно
10 — Почти не слышно (тихий шелест листьев)
15 — Едва слышно (шелест листвы)

20 — Едва слышно (шепот человека)
25 — Тихо (шепот человека)
30 — Тихо (шепот, тиканье настенных часов)
Это норма для жилых помещений ночью с 23 до 7 ч. 

35 — Довольно слышно (приглушенный разговор)
40 — Довольно слышно (обычная речь)
Это норма для жилых помещений с 7 до 23 ч. 

45 — Довольно слышно (обычный разговор
50 — Отчётливо слышно (разговор, пишущая машинка)
55 — Отчётливо слышно
Это норма для офисных помещений класса А по европейским нормам. 

60 — Шумно — норма для контор
65 — Шумно (громкий разговор)
70 — Шумно (громкие разговоры)
75 — Шумно (крик, смех)

80 — Очень шумно (крик, мотоцикл с глушителем)
85 — Очень шумно (громкий крик, мотоцикл с глушителем)
90 — Очень шумно (громкие крики, грузовой ЖД-вагон в семи метрах)
95 — Очень шумно (вагон метро в семи метрах) 

Дальше интересней… 

100 — Крайне шумно (оркестр, вагон метро, раскаты грома)
Это максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера по европейским нормам. 

105 — Крайне шумно (в самолёте до 80-х годов ХХ столетия)
110 — Крайне шумно (вертолёт)
115 — Крайне шумно (пескоструйный аппарат в 1м)
120 — Почти невыносимо (отбойный молоток в 1м)
130 — Болевой порог (самолёт на старте)

140 — Контузия (звук взлетающего реактивного самолета)
145 — Контузия (старт ракеты)
150 — Контузия, травмы
160 — Шок, травмы (ударная волна от сверхзвукового самолёта) 

При уровнях звука свыше 160 дБ возможен разрыв барабанных перепонок и лёгких, больше 200 — смерть. 

P.S. Взято отсюда: http://kakras.ru/doc/shum-decibel.html 

Громкость звука — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 июня 2018; проверки требуют 11 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 июня 2018; проверки требуют 11 правок.

Гро́мкость зву́ка — субъективное восприятие силы/интенсивности звука (абсолютная величина слухового ощущения). Громкость главным образом функционально зависит от звукового давления (интенсивности звука) и частоты звуковых колебаний. Также на громкость звука влияют его спектральный состав, локализация в пространстве, тембр, длительность воздействия звуковых колебаний и другие факторы[1][2].

Единицей абсолютной шкалы громкости является сон. Громкость в 1 сон — это громкость непрерывного чистого синусоидального тона частотой 1 кГц, создающего звуковое давление 2 мПа.

Уровень громкости звука — относительная величина. Она выражается в фонах и численно равна уровню звукового давления в 1 дБ, создаваемого синусоидальным тоном частотой 1 кГц такой же громкости, как и измеряемый звук (равногромким данному звуку).

Зависимость уровня громкости от звукового давления и частоты

На рисунке справа изображено семейство кривых равной громкости, называемых также изофонами. Они представляют собой графики стандартизированных (международный стандарт ISO 226) зависимостей уровня звукового давления от частоты при заданном уровне громкости. С помощью этой диаграммы можно определить уровень громкости чистого тона какой-либо частоты, зная уровень создаваемого им звукового давления.

Средства звукового наблюдения

Например, если синусоидальная волна частотой 100 Гц создаёт звуковое давление уровнем 60 дБ, то, проведя прямые, соответствующие этим значениям на диаграмме, находим на их пересечении изофону, соответствующую уровню громкости 50 фон. Это значит, что данный звук имеет уровень громкости 50 фон.

Изофона «0 фон», обозначенная пунктиром, характеризует порог слышимости звуков разной частоты для нормального слуха.

На практике часто представляет интерес не уровень громкости, выраженный в фонах, а величина, показывающая, во сколько данный звук громче другого. Представляет интерес также вопрос о том, как складываются громкости двух разных тонов. Так, если имеются два тона разных частот с уровнем 70 фон каждый, то это не значит, что суммарный уровень громкости будет равен 140 фон.

Зависимость громкости от уровня звукового давления (и интенсивности звука) является сугубо нелинейной кривой, она имеет логарифмический характер. При увеличении уровня звукового давления на 10 дБ громкость звука возрастёт в 2 раза. Это значит, что уровням громкости 40, 50 и 60 фон соответствуют громкости 1, 2 и 4 сона.

В РФ разработан стандарт по стандартным кривым равной громкости

[3].

ЗвукГромкость, соны[источник не указан 2907 дней]Уровень громкости, фоны (дБ)
Порог слышимости00
Шелест листьев~ 0,0210
Шепот~ 0,1520
Тиканье часов~ 0,430
Тихая комната~ 140
Тихая улица~ 250
Разговор~ 460
Шумная улица~ 870
Опасный для здоровья уровень~ 11,3175
Пневматический молоток
~ 32
90
Поезд метро~ 64100
Громкая музыка~ 128110
Болевой порог~ 256120
Сирена~ 512130
Старт ракеты~ 2048150
Смертельный уровень~ 16384180
Шумовое оружие~ 65536200

Сигналы чрезвычайно высокой интенсивности в царстве животных издаёт синий кит, 189 децибел на микропаскаль на метр и кашалот, 236 децибел на микропаскаль на метр.

Шум — Википедия

Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. Первоначально слово шум относилось исключительно к звуковым колебаниям, однако в современной науке оно было распространено и на другие виды колебаний (радио-, электричество).

Шум — совокупность непериодических звуков различной интенсивности и частоты. С физиологической точки зрения шум — это всякий неблагоприятно воспринимаемый звук.

По спектру[править | править код]

Шумы подразделяются на стационарные и нестационарные.

По характеру спектра[править | править код]

По характеру спектра шумы подразделяют на:

  • широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;
  • тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тона. Выраженным тон считается, если одна из третьоктавных полос частот превышает остальные не менее, чем на 10 дБ[1].

По частоте (Гц)[править | править код]

По частотной характеристике шумы подразделяются на:

  • низкочастотный (<300 Гц)
  • среднечастотный (300—800 Гц)
  • высокочастотный (>800 Гц)

По временны́м характеристикам[править | править код]

По природе возникновения[править | править код]

  • Механический
  • Аэродинамический
  • Гидравлический
  • Электромагнитный

Отдельные категории шумов[править | править код]

  • Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот.
  • Цветные шумы — некоторые виды шумовых сигналов, которые имеют определённые цвета, исходя из аналогии между спектральной плотностью сигнала произвольной природы и спектрами различных цветов видимого света.
  • Розовый шум (в строительной акустике), у которого уровень звукового давления изменяется в октавной полосе частот. Обозначение: С;
Шумомер «Октава-121» Звуки разной частоты, создающие одинаковое (физическое) звуковое давление, субъективно воспринимаются органом слуха человека как имеющие не одинаковую громкость. Разработаны поправки для учёта физической и субъективной громкости. Измерение шума и ограничения максимально допустимой громкости обычно делают с коррекцией А (обозначение — дБА)

Для количественной оценки шума используют усредненные параметры, определяемые на основании статистических законов. Для измерения характеристик шума применяются шумомеры, частотные анализаторы, коррелометры и др.

Уровень шума чаще всего измеряют в децибелах (20 дБ — звуковое давление в 10 раз выше стандартного порога слышимости; 40 дБ — в 100 раз…).

Сила звука в децибелах:

  • Разговор: 40—45
  • Офис: 50—60
  • Улица: 70—80
  • Фабрика (тяжелая промышленность): 70—110
  • Цепная пила: 100
  • Старт реактивного самолёта: 120
  • У раструба вувузелы: 130

Для измерения акустического шума Стивеном Орфилдом (Steven Orfield) была основана в Южном Миннеаполисе «Лаборатория Орфилд» (Orfield Laboratories). Чтобы достичь исключительной тишины, в комнате использованы стекловолоконные акустические платформы толщиной в метр, двойные стены из изолированной стали и бетон толщиной в 30 см. Комната блокирует 99,99 процентов внешних звуков и поглощает внутренние. Эта камера используется многими производителями для тестирования громкости своих продуктов, таких как клапаны сердца, звук дисплея мобильного телефона, звук переключателя на приборной панели автомобиля. Также её используют для определения качества звука.[2]

Источниками акустического шума могут служить любые колебания в твёрдых, жидких и газообразных средах; в технике основные источники шума — различные двигатели и механизмы. Общепринятой является следующая классификация шумов по источнику возникновения:

  • механические;
  • гидравлические;
  • аэродинамические;
  • электрические.

Повышенная шумность машин и механизмов часто является признаком наличия в них неисправностей или нерациональности конструкций. Источниками шума на производстве является транспорт, технологическое оборудование, системы вентиляции, пневмо- и гидроагрегаты, а также источники, вызывающие вибрацию.

Неакустические шумы[править | править код]

На человека[править | править код]

Шум звукового диапазона замедляет реакцию человека на поступающие от технических устройств сигналы, это приводит к снижению внимания и увеличению ошибок при выполнении различных видов работ. Шум угнетает центральную нервную систему (ЦНС), вызывает изменения скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонической болезни.
При воздействии шума высоких уровней (более 140 дБ) возможен разрыв барабанных перепонок, контузия, а при ещё более высоких (более 160 дБ) — и смерть.

Шум, производимый ветроэлектростанциями, также воздействует на среду обитания человека и природы.

Гигиеническое нормирование шума[править | править код]

Для определения допустимого уровня шума на рабочих местах, в жилых помещениях, общественных зданиях и территории жилой застройки используется ГОСТ 12.1.003-2014. ССБТ «Шум. Общие требования безопасности», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Нормирование шума звукового диапазона осуществляется по предельному спектру уровня шума и по дБА. Этот метод устанавливает предельно допустимые уровни (ПДУ) в девяти октавных полосах со среднегеометрическими значениями частот 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.

Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
Рабочее местоУровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГцУровни звука и эквивалентные уровни звука (в дБА)Максимальные уровни звука LАмакс, дБА
31,5 Гц63 Гц125 Гц250 Гц500 Гц1000 Гц2000 Гц4000 Гц8000 Гц
В помещениях проектно-конструкторских бюро, расчётчиков86716154494542403850
В конторских помещений, в лабораториях93797068585552524960
В помещениях диспетчерской службы96837468636057555465
Дистанционное управление без речевой связи по телефону, в лабораториях103918377737068666475
Выполнение всех видов работ на рабочих местах107958782787573716980
Жилые комнаты квартирс 7 до 23 ч.7963524539353230284055
с 23 до 7 ч.7255443529252220183045
Территории, непосредственно прилегающие к жилым домамс 7 до 23 ч.9075665954504745445570
с 23 до 7 ч.8367574944404243404560

На природу[править | править код]

Подводные

В последнее время появились данные, что мощные двигатели кораблей и подводных лодок, и особенно гидролокаторы и сонары сильно мешают подводным обитателям, пользующимся гидролокационным способом общения и поиска добычи. Особенно страдают некоторые виды китов и дельфинов.

Некоторые необъяснимые ранее случаи массовой гибели китов, их «выбрасывания на берег» теперь нашли объяснение. В ряде случаев явление может быть связано с военными учениями, в ходе которых млекопитающие глохнут, и теряют способность ориентироваться.

  • Бысько М. В. Шумология // «Медиамузыка». — 2014. — № 3.
  • Тэйлор Р. Шум. — М.: Мир, 1978.
  • СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
  • Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Руководство. Р 2.2.2006 — 05
  • МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях
  • ГОСТ 31296.1-2005 Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *