Защита жилой застройки от шума при реконструкции транспортных магистралей г. Томска С.Н. Овсянников градостроительство Томский ГАСУ Существующая улично-дорожная сеть г. Томс­ ка сформировалась за 400-летнюю историю горо­ да и ее пропускная способность до начала 1990-х в целом соответствовала уровню автомобилизации. В городе имеется всего 4 магистрали общегородс­ кого значения в широтном направлении и 3 — в меридиональном. Однако за последние 20 лет обес­ печенность населения легковыми автомобилями выросла почти в 4 раза и достигла 240 авт./1000 жителей. При этом пропускная способность суще­ ствующей улично-дорожной сети оказалась в 2 - 3 раза ниже фактической интенсивности транспорт­ ных потоков. Отсутствие организованных парковок при обеспеченности населения гаражами всего 28% также привело к использованию улиц для хранения автомобилей. Все эти факторы явились причиной того, что в достаточно компактном полумиллион­ ном городе по основным направлениям переме­ щений возникли часовые пробки. В течение последних 5 лет в г. Томске разверну­ та активная реконструкция и строительство новых городских автотранспортных магистралей. На рис. 2 представлена схема развития транспортных магист­ ралей города с улицами, на которые подготовлена проектная документация и ведется строительство или реконструкция. Большая часть реконструируемых магистралей проходит через сложившуюся жилую застройку. При этом существующее расстояние от проезжей части до линии регулирования застройки первого фронта, как правило, уменьшается и в ряде случаев не превышает 10-25 м. Томский ГАСУ на протяжении 30 лет ведет мо­ ниторинг акустического режима города и съемку шумовых характеристик основных магистралей. Измерения показали, что шумовая характеристика общегородских магистралей составляет 77-83 дБА, и практически не изменилась за 20 лет, что объяс­ няется снижением скорости потоков, изменением их состава и обновлением парка легковых и грузо­ вых автомобилей. На рис. 1 представлена прогноз­ ная карта шума транспортного узла на пл. Транс­ портной — пл. Ю ж н о й , построенная на основе про­ гнозных параметров транспортных потоков. Уров­ ни шума перед фасадами зданий первого фронта застройки в дневное время до 70-75 дБА. В составе проектных работ на реконструкцию городских улиц разработаны разделы ОВОС по фактору шумового загрязнения, предложены шумозащитные мероприятия и укрупненно составле­ ны сметы затрат на защиту от шума существую­ щей застройки. Решение задачи защиты от шума жилых зда­ ний, школ, детских учреждений и их территорий выполнялось по следующим вариантам [1]: 128 2009 Рисунок I , Прогнозная карта шума транспортного узла на пл. Ю ж н о й — пл. Транспортной. 1. Усиление звукоизоляции окон в режиме вен­ тиляции для фасадов зданий первого фронта заст­ ройки, выходящих непосредственно на магистрали. 2. Установка шумозащитных экранов для защи­ ты участков малоэтажной жилой застройки на при­ городных территориях. 3. Установка экранирующих сооружений (пави­ льонов, рекламных конструкций и др.) для защиты территорий детских учреждений и дворовых терри­ торий жилой застройки при строчной застройке на городских участках магистралей. Для организации производства шумозащитных окон в Томске кафедрой архитектуры ТГАСУ раз­ работан комплект альбомов технических решений и рабочих чертежей для следующих видов изделий: 1. Воздухообменные клапаны, встраиваемые в откосы проемов совместно с окнами стандартной конструкции с 3...4-слойным остеклением для уси­ ления звукоизоляции оконных проемов в зданиях с кирпичными или газобетонными стенами. 2. Шумозащитные окна с воздухообменными клапанами в составе конструкции окон в раздель­ ных или одинарных переплетах для усиления звуко­ изоляции оконных проемов в крупнопанельных зда­ ниях. 3. Накладные раздвижные светопрозрачные эк­ раны, устанавливаемые снаружи в проемы без за­ мены существующих окон. Разработка конструкций канальных воздухооб- градостроительство закрываться с двух сторон. В канал вкладывается звукопоглощающий рукав, который работает и как фильтр от пыли. Рукав легко вынимается для про­ мывки. Конструкция клапана проста и ремонтнопригодна, поскольку набирается из стандартных эле­ ментов вентсистем. Результаты измерения звуко­ изоляции окна с двухкамерным стеклопакетом и клапаном, выполненном в откосе стены, показали, что звукоизоляция окна с трехколенным открытым клапаном лишь на 3 дБА хуже, чем самого окна, и составляет # = 27 дБ А или Д і . = 32 дБА. В лаборатории строительной физики ТГАСУ было разработано и испытано теплозвукоизоляционное окно [3] с воздухообменным клапаном, в котором предусматривалось движение воздуха по каналу или через межстекольное пространство. Такое окно по­ казало звукоизоляцию / ? 26 дБА в режиме вентиляции. Однако на практике использование меж­ стекольного пространства в качестве элемента клаА т р а н Рисунок 2. Схема развития транспортных магистралей г. Томска. менных клапанов продиктована суровыми климати­ ческими условиями Сибири, при которых имеющи­ еся на рынке щелевые вентиляционные клапаны типа ВШК А-80 (Россия), Аегесо (Франция), различные вентиляционные планки и узкие каналы фирм Veka, Gealan, КВЕ [2] сильно обмерзают. Томская домо­ строительная компания активно применяет каналь­ ные клапаны типа КИВ системы «Статвент», уста­ навливая их в специальные отверстия в наружных стеновых панелях. Однако их высокая цена (около 3 тыс. рублей), низкий расход вентилируемого воз­ духа (до 54 м /час) р и отсутствии принудитель­ ных вентиляторов, необходимость бурения отвер­ стий не позволяют их использовать при массовой замене окон в зданиях на примагистральных терри­ ториях. В панельных зданиях бурение отверстий для установки клапана нецелесообразно в связи нали­ чием арматуры и опасностью нарушить жесткие ребра, соединяющие наружный и внутренний эле­ менты трехслойных панелей. В Томском ГАСУ разработаны и испытаны ка­ нальные воздухообменные клапаны, встраиваемые в откосы оконных проемов. Разработаны 2 варианта устройства клапанов в откосах окна (рис. 3 а и б). В первом случае канал имеет три поворота, а во втором — один поворот. Клапан устанавливает­ ся в штробе в кирпичной кладке, предусматривае­ мой в процессе строительства, или устраиваемой в процессе замены окон. В пластиковом канале диаметром 100... 125 мм монтируются один или два осевых вентилятора, ра­ ботающих на приток, и обеспечивающих воздухо­ обмен до 100... 150 м воздуха в час, что достаточ­ но для жилых помещений в летнее время. В зим­ нее время клапан достаточно эффективно работа­ ет без принуждения, а в сильные морозы может д = А т р а н 3 П 3 5 2009 Рисунок 3. Клапан с тремя коленами (а), клапан с одним к о л е н о м (б) в процессе м о н т а ж а . 129 градостроительство пана не позволяет получить высокой звукоизоляции окна в целом и в условиях морозного климата при­ водит к сильному обмерзанию окна. Естественный воздухообмен через клапан оказывается недоста­ точно эффективным в летнее время, а увеличение его сечения существенно снижает звукоизоляцию в режиме вентиляции. Поэтому клапан целесообраз­ но выполнять как самостоятельное устройство, ус­ танавливаемое в коробе как приставной элемент к окну, а для увеличения воздухообмена встраивать в него осевые вентиляторы. Конструкция шумозащитного окна с приставным клапаном применяется для замены окон в крупно­ панельных зданиях, в которых невозможно устрой­ ство клапана в откосах проемов. В зависимости от размеров оконных проемов клапан может быть расположен сбоку (рис. 4) или сверху (рис. 5). Измеренная звукоизоляция окна с раздельными переплетами и однокамерным стеклопакетом во внутреннем переплете и стеклом 8 мм в наружном переплете составила Я = 33 дБА в режиме вен­ тиляции. Окно, выполненное в моноблоке с двухка­ мерным стеклопакетом с формулой остекления 4 + 1 0 + 4 + 1 6 + 6 , с открытым клапаном показало зву­ коизоляцию / ? = 29 дБА. Как видим, наиболь­ ший эффект имеют шумозащитные окна в раздель­ ных переплетах. Их использование в сочетании с усиленными стеклопакетами и клапаном позволяет обеспечить снижение уровня транспортного шума окном до Д/_ = 40-42 дБА. Установка вентиляторов в канале клапана це­ лесообразна для обеспечения требуемого возду­ хообмена в летнее время. Собственный шум вен­ тилятора можно снизить за счет установки вентиД т р а н А т р а н д Рисунок 5. Теплозвукоизоляционное I окно с воздухообменным клапаном сверху. лятора в глубине канала, использования звукопог-1 лощающего рукава и устройства регулирования на-1 пряжения — диммера, позволяющего регулиро­ вать скорость вращения вентилятора. Расход элек­ троэнергии на воздухообмен при включении вен­ тилятора составляет всего 16 Вт/час. Использова­ ние воздухообменных клапанов предложенной конСтрукции является эффективным и экономичным способом обеспечения акустического комфорта и микроклимата помещения, обращенного на шум­ ную магистраль. Задача усиления звукоизоляции окон при рекон­ струкции жилых улиц и улиц районного значения с шумовыми характеристиками не более 75 дБА ре- градостроительство шается без замены существующих окон путем уста­ новки накладного светопрозрачного экрана в про­ еме окна снаружи из раздвижных алюминиевых кон­ струкций, например, типа «Барселона» (рис. 6). Это наиболее экономичный путь, поскольку стоимость такой конструкции в 3...4 раза ниже стоимости шумозащитного окна и не требуется производство ра­ бот в эксплуатируемых жилых помещениях с после­ дующим косметическим ремонтом помещения. Данная конструкция позволяет использовать для проветривания форточки существующего окна и оставленные щели 20-30 мм сверху и снизу наклад­ ного экрана. Снижение транспортного шума окном с накладным экраном в режиме вентиляции состав­ ляет Ы- = 27 дБА, а при закрытой форточке дос­ тигает А/. = 40 дБ А. Для защиты от шума примагистральных терри­ торий на пригородных участках реконструируемых магистралей разработана конструкция шумозащитного экрана высотой до 6 м. Экран выполняется с металлическими стойками из прокатных профилей с заполнением специальными кассетами. В данной конструкции использован элемент примыкания к грунту, позволяющий отказаться от возведения не­ прерывных ростверков. Стойки устанавливаются на буронабивные сваи, в верхней части которых пре­ дусмотрена распределительная плита для монтажа стойки на болты. Для защиты от шума территорий детских уч­ реждений и дворовых территорий жилой застрой­ ки при строчной застройке на городских участках магистралей предусматривается установка экрани­ рующих сооружений (павильонов, рекламных кон­ струкций и др.), выполненных по дизайнерским про­ ектам. Павильоны предназначены для отдыха жи­ телей и совмещаются с детскими площадками, за­ щищенными от транспортного шума со стороны улицы. Стоимость всего комплекса мероприятий по защите от шума примагистральной застройки дос­ тигает 3...5% от сметы на реконструкцию городс­ ких транспортных магистралей. А Список литературы 1. Защита от шума в градостроительстве/ Г.Л. Осипов, В.Е. Коробков, A . A . Климухин и д р . ; Под ред. Г.Л. Осипова. — М . : Стройиздат, 1993. — 9 6 с : ил. — (Справочник проектировщика). 2. Борискина И.В., Плотников A . A . , Захаров A.B. Проектирование современных оконных систем гражданских зданий. Учебное пособие. — М . : Издательство АСВ, 2000. — 175с. 3. Овсянников О Н . Теплозвукоизоляционное окно с воздухообменным клапаном / / Патент на изобретение № 2170802, 13.04.2000.