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环境噪声控制工程复习

作者:互联网

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噪声:振幅和频率紊乱,断续或统计上无规则的振荡所产生的人们不需要的声音

单腔共振吸声材料又称亥姆霍兹共振吸声结构:它由一个刚性容积和一个连通外界的颈口组成。空腔中的空气具有弹性,类似于一个弹簧;颈口处的小空气柱相当于质量块,组成一弹性系统。

声波的衍射或绕射:当声波在传播途径中遇到障碍物或者遇到带有小孔的障板时,若障碍物的尺寸或小孔的尺寸与声波的波长相比很小,则声波能够绕过障碍物或小孔的边缘前进,并引起声波传播方向的改变,称为声波的衍射或绕射。

声景观:是把个别声音的组合作为一个整体的声环境进行捕捉,而声环境也不是孤立的,它是整体环境的一个组成要素

频程:可以把某一范围的频率划分成若干小的频率段,每一段以它的中心频率为代表,然后求出声信号在各频率段的中心频率上的幅值,作为它的频谱,将这频率段的划分称为频程。

声级计:声学测量中最常用的基本仪器,同时一种按照一定的频率计权和时间计权测量声音的声压级的仪器。

多孔性吸声材料:内部有许多微小的细孔直通材料表面或其内部有许多互相贯通的气泡,具有一定的通气性能,凡在结构上具有以上特性的材料都归多孔性吸声材料

共振吸声结构:当吸声结构的固有频率域声波频率一致时,由于共振作用,声波激发吸声材料产生振动,并使共振幅达到最大,从而消耗声能量,达到吸声的目的,这种吸声结构称为共振吸声结构

混响时间:在扩散声场中,但声源停止发声后,声压级下降60dB所需的时间,用符号T60 表示,混响时间的单位为秒。

计权隔声量:指通过计权网络测得的隔声量。在声源室的频谱和声级固定的情况下,以接受室测得的A声级隔声量作隔墙或构件的隔声评价。

吻合效应:随着弯曲波的向上传播,墙板振动将随距离的增加而越来越大,这种现象称为吻合效应

声屏障:声波在室外传播时,在声源与受声点之间设置不透声的屏障阻断声波的直接传播,使得在接收位置的噪声得以降低,这样的屏障称为声屏障。

消声器:是一种既能允许气流通畅通过,又能有效衰减声能量的装置。

窗函数:是一种在给定区间之外取值均为0的实函数。

共振吸声结构:当吸声结构的固有频率与声波频率一致时,由于共振作用,声波激发吸声结构产生振动,并使其振幅达到最大,从而消耗声能量,达到吸声的目的,这种吸声结构称为共振吸声结构。

等效连续A声级:等效于在相同的时间间隔内与不稳定噪声能量相等的连续稳定噪声的A计权声级

交通噪声指数:是城市道路交通噪声评价的一个重要参量。

定义为TN1=4(L10-L90)+L90-30 (dB)

平均隔声量:工程上通常将中心频率为125~2000Hz的5个倍频程频带或100~3150Hz的16个1/3倍频程频带隔声量的算数平均值作为构件隔声性能的单值评价量。

计权声级:为了使声音的客观量度和人耳听觉的主观感受近似取得一致,通常对不同频率声音的声压级经某一特定的加权修正后,在叠加计算得到总的声压级,此声压级称为计权声级。

计权网络:声级测量仪器中模拟人耳听觉响应特性的网络。

累计百分声级:在规定的测量时间T内所测得的声级中,有N%的时间超过某一声级LA值,则这个LA值称为累积百分声级LN,单位为但dB(A)。

噪声的定义:有些声音是人们不需要的,称为噪声。噪声可能是强度和频率杂乱无序的声音,也可能是节奏和谐的音乐。噪声产生机理可分为:机械噪声、空气动力性噪声、电磁噪声

噪声对人体的影响:噪声对听力的影响:长期接触80dB以上的噪声,听力就有可能受到损害,在大于85dB的噪声环境中工作;噪声对人的生理和心理的影响

国际标准化组织已接受A声级为评价噪声的标准,并规定90dB(A)为保护人体听力和健康的最高限。

把介质密度和该介质中的声速之乘积ρc称作该介质的声阻抗率或声特性阻抗

人耳能接受的声波的频率范围为20——20000Hz,宽达11个倍频程频带;低于20Hz的声波称为次声波;高于20000Hz的称为超声波

人的睡眠一般分为五个阶段(I、I(REM)、II、III、IV)

声学系统一般是由声源、传播途径和接收器组成

环境声学主要是研究声音的产生、传播和接收,及其对人体产生的生理、心理效应;研究声环境质量评价的理论和方法;研究控制和改善声环境质量的技术和管理措施。

(必考)声学的边界条件,声压在两介质的界面处是连续的,即在X=0处有p1=p2;又由于两种介质保持恒定接触,因此在界面处的法向质点振动速度连续,在x=0处有u1=u2

衍射:当声波在传播途径中遇到障碍物或者遇到带有小孔的障板时,若障碍物的尺寸或小孔的尺寸与声波的波长想比很小,则声波能够绕过障碍物或小孔的边缘前进,并引起声波传播方向的改变。

窗函数:是一种在给定区间之外取值为0的函数。

滤波器作用:让f1和f2之间的所有频率通过,且不影响其幅值和相位,而不让f1以下和f2以上的任何频率通过。

频率分析仪的核心是滤波器,频率f1和f2处输出比中心频率f0小3dB,称之为下限和上限截止频率,滤波器的边缘斜率对其输出影响很大,斜率越大越接近理想滤波器;频率分析仪分为两类:恒定带宽分析仪、恒定百分比带宽分析仪——一般噪声测量

声波是一种机械波,是机械振动在弹性介质中的传播,因此它的产生和传播必备条件:声源的机械振动、声源周围存在弹性介质

声强级10-12W/m2、声压级2×10-5Pa、声功率级10-12W

声级计:是声学测量中最常用的基本仪器,它是一种按照一定的频率计权和时间计权测量声音的声压级的仪器。

声级计 构造:一般由传声器、放大器、衰减器、计权网络、检波器和指示器等组成。

声级计 工作原理:首先由传声器将声音转换成电信号,再通过两级衰减和放大,并通过计权网络电路的修正,最后将符合人耳对噪声感觉特征的噪声功率级通过显示设备输出,以数字信号形式显示。

声级计 使用方法:使用时,首先应对仪器进行校准。若是用于测量单个频率的噪声波,将转换开关打在线性(L)档,若是测量A声级,将转换开关打在计权(A)声级档。

《声环境质量标准》对于常规测量,常采用定点监测法;对噪声普查,采用普查检测法

战略声环境规划原则:必要性原则、可行性原则、时效性原则。

噪声控制设计一般应坚持科学性、先进性和经济性

噪声控制的基本程序从声源特性调查入手,通过传播途径分析、降噪量确定等一系列步骤,选定最佳方案,最后对噪声控制工程进行评价。噪声控制的基本程序(噪声源测量分析、传播途径调查和分析、受影响区域调查、降噪量确定、制订治理方案、设计施工、工程评价)

声环境质量标准P84

环境噪声按噪声源的特点,可分为四大类:工业生产噪声、交通运输噪声、建筑施工噪声和社会生活噪声

吸声材料按其吸声机理可分为:多孔性吸声材料、共振吸声结构

在实际工程中,穿孔率是通过孔径和孔间距来调节的。常见孔的排列方式有正方形排列和等边三角形排列。

从多孔性吸声材料本身的结构来说,影响其吸声性能的主要因素有空气流阻、孔隙率、结构因素(材料厚度、材料平均密度、背后空腔、护面层、温度和湿度)。

在穿孔板的穿孔直径减小到1mm以下时,穿孔本身就具有足够的声阻,同时具有足够低的质量声抗。由我国声学专家马大猷提出微穿孔板共振吸声结构的理论。

消声器的基本要求:声学性能、空气动力性能、结构机械性能、外观要求、价格要求。

消声器的声学性能评价,当消声器没有气流通过而仅有声波通过时,测得的消声量称为静态消声量,气流和声波同时通过时,称为动态消声量;插入损失、传递损失、传递声压级差、插入声压级差

新型面板材料:泡沫玻璃、泡沫铝、铝纤维板和微孔金属板等

气流对消声量的影响:消声器的消声量一般随流速的增大而降低。顺流消声系数下降。气流马赫数

道路交通噪声按声源分为三大类:其一是由车辆动力系统产生的噪声,其二是车辆在行驶过程中由轮胎与路面互相作用产生的轮胎/路面噪声,其三是车辆在高速行驶过程中,车辆与车辆外部构件与周围空气互相作用而产生的空气动力性噪声。

目前研究开发的具有降噪效果的路面有(多孔性沥青路面、多孔弹性路面、露石水泥混凝土路面、薄沥青混凝土面层、沥青玛蹄脂碎石路面、橡胶沥青路面)骨架密实型低噪声沥青路面

对于振动控制可以从以下两方面采取措施:1是对振源进行改进,降低振动强度;2是在振动的传播途径上采取措施,提高振动的传递损失,减弱振动的能量传递(振动隔离)。

简答题:

吸声和隔声的区别:

机理上的区别:吸声着眼于声源一侧反射声能的大小,隔声着眼于入射声源另一侧的透射声能的大小

措施重点不同:吸声是利用吸声材料的吸声作用,减弱声反射;隔声是利用隔声屏障对声波的阻挡作用,减弱声透射

材质上的不同:吸声材料一般是多孔、疏松和透气的;隔声材料一般是密实厚重的

应用上不同:吸声一般是处理建筑声学问题;隔声一般是处理噪声问题

二、环境影响评价工作的基本内容

环境影响评价大纲——噪声部分

建设项目概况(主要论述与噪声有关的内容,如主要噪声源种类、数量、噪声特性分析等)

噪声评价工作等级和评价范围

声环境敏感目标情况,环境噪声功能区划及执行标准

噪声现状调查和测量方法,包括测量范围、测点分布、测量仪器、测量时段等

噪声预测方法,包括预测模型、预测范围、预测时段及有关参数的估值方法等

噪声影响评价,包括不同阶段的噪声评价方法和噪声污染防治对策等

声环境影响评价专题报告一般应有下列内容:

总论

工程概述

环境噪声现状调查与评价

噪声环境影响预测和评价

提出需要增加的、使用与拟建项目的噪声防治对策,给出各项措施的降噪效果及投资估算,并分析其经济、技术的可行性

噪声环境影响评价小结或结论

三、噪声控制的一般原则与基本程序

噪声控制设计一般应坚持科学性、先进性和经济性的原则。

噪声源测量分析——声源分布、频率特性、时间特性

传播途径调查和分析——传播途径中是否有空气声、固体声

受影响区域调查——本底噪声、危害状况、允许标准

降噪量确定——总降噪量,声源、传播途径降噪量

制订治理方案——总声源控制、传播途径控制

设计施工

工程评价——声环境质量评价,经济性、适应性评价

四、滤波器的基本原理

五、环境噪声排放标准

工业企业厂界环境噪声排放标准:规定了工业企业和固定设备厂界环境噪声排放限值及其测量方法

社会生活环境噪声噪声排放标准:规定了营业性文化娱乐场所和商业经营活动中可能产生环境噪声污染的设备、设施边界噪声排放限值和测量方法。

建筑施工场界噪声限值:规定了不同施工阶段与敏感区域相邻的建筑施工场地边界线处的噪声限值

铁路及机场周围环境噪声标准:规定了机场周围飞机噪声的环境标准及受飞机通过所产生噪声影响的区域,采用一昼夜的记权等效连续感觉噪声级LWECPN作为评价量。

六、战略声环境规划

内容:包括了对声环境产生显著影响的各级政府机关及其下属的行政主管部门的重大决策、政策、计划和规划,还应包括法律、管理制度,甚至重大建设项目。

依据必要性原则、可行性原则、时效性原则、战略声环境规划的筛选过程

七、声环境功能区监测方法

定点监测法:选择能反映各类功能区声环境质量特征的监测点一至若干个,进行长期定点监测。每次测量的位置、高度应保持不变

普查检测法:对于0~3类声环境功能区。将要普查监测的某一声环境功能区划分成多个等大的正方格、网格要完全覆盖被普查的区域,且有效网络格点总数应多于100个。测点应设在每一个网格的中心,测点条件一般为户外条件。

八、从多孔性吸声材料本身的结构来说,影响其吸声性能的主要因素有

空气流阻:对一定厚度的多孔性吸声材料均有一个相应的最佳流阻,过高或过低的流阻都无法使材料获得良好的吸声性能

孔隙率:应有较大的孔隙率

材料厚度:材料的厚度增加一倍,吸声系数的峰值向下移一个倍频程

材料平均密度:一般由一个理想的平均密度范围,过高或过低都不利于提高材料的吸声性能

背后空腔:通常都留有一定深度的空腔比增加材料的厚度和密度更加经济

护面层:添加护面层的声阻抗应尽量小,以尽可能小地改变材料表面的声阻抗

温度和湿度:温度上升吸声系数向高频移动,温度下降吸声系数向低频移动;对湿度较大条件下,应注意选择具有防潮能力的吸声材料或对材料进行防水保护

消声器的声学性能评价:

插入损失:指要装消声器前后管道出口端辐射噪声的1/3倍频程或倍频程的频带声功率级的差值

传递损失:指输入消声器的声功率级或输出消声器的声功率级之差

传递声压级差:指消声器进口端面测得的平均声压级与出口端面测得的平均声压级之差

插入声压级差:安装消声器前后在同一点测得的声压级差或同一小块面积得到的平均声压级之差

多孔性低噪声沥青路面

特点:有高达15%~20%的孔隙率,而普通沥青路面的孔隙率仅为3%~6%,在雨天降噪效果明显增加与普通沥青路面对比。同时由于多孔性路面具有良好的吸声特性,又能减少机械类噪声的影响。

适用:适宜铺筑在道路畅通车速较高且以A型车辆行驶为主的道路

骨架密实型低噪声沥青路面:与多孔低噪声沥青路面相比,它不仅破坏“泵吸效应”,而且通过掺加橡胶粉改变路面弹性模量,减小车辆的振动噪声,掺入的橡胶颗粒比例越高,隔振性能越好,且车胎激振后的衰减系数也相应提高。

适应于车辆低速行驶、车辆刹车、起动频繁的市内道路。

九、单层均质密实墙典型的隔声频率特性

首先,单层匀质墙的隔声量与入射声波的频率关系很大

劲度控制区:墙板的隔声量随着入射声波频率的增加而以每倍频程6dB的斜率下降。

阻尼控制区:

声波频率与墙板固有频率相同时,引起共振,隔声量最小。

随着声波频率的增加,共振减弱,直至消失,隔声量总趋势上升。

共振区的大小与墙板的面密度、形状、安装方式和阻尼有关。

隔声构件,共振区越小越好。

阻尼越大,对共振的抑制越强,一般采用增加墙板的阻尼来抑制共振现象。

质量控制区:

频率大于fn,共振影响消失,墙板的隔声量受墙板惯性质量影响。

墙板的面密度愈大,即质量愈大,隔声量愈高。

隔声量随入射声波频率的增加,而以斜率为6dB/倍频程直线上升。

吻合区:

随入射声波频率继续升高,隔声量反而下降,曲线上出现低谷,这是吻合效应的缘故。

越过低谷后,隔声量以每倍频程10dB趋势上升,接近质量控制的隔声量。

增加板的厚度和阻尼,可使隔声量下降趋势得到减缓。

小孔喷注消音器的原理、特点

原理:喷注噪声的主要能量会随碰口直径的减小而向高频端移动。当喷口直径小到一定程度时,喷注噪声的主要能量将移到人耳不敏感的高频范围。同时,高频声波在空气中的传播衰减又远大于中、低频声波。

特点优点:(1)消声量大(2)体小质轻(3) 结构简洁、合理、检修、维护工作量小(4)消声筒材质具有耐热、耐腐性,能经久耐用。缺点:孔径过小,数量增多,加工难度增大,容易堵塞。

浮筑楼板

为了减小室内重物坠落产生的撞击声对楼下房间和周围房间的影响,或为了减小外界振动传入室内,可以采用浮筑楼板。

基本结构:在原有的楼板上铺筑弹性垫层和面板。

特点:

根据实际要求,面板材料可选择木板、钢板或水泥混凝土等硬质材料。

浮筑楼板与房间侧墙之间要留有一定间隙,阻止结构声的传递,间隙中可填充亲自软性材料

弹性垫层的选取首先应满足f/f0>√2的要求。选用吸水性材料时还应考虑必要的防潮措施。

声级计的工作原理使用方法

工作原理:由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到计权网络,对信号进行频率计权,然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值,送到有效值检波器,在指示表头上给出噪声声级的数值。

使用方法:

注意事项:A.在使用声级计前应先阅读说明书,了解声级计的使用方法与注意事项。

B.安装电池或外接电源时,一定要注意电池的正负极性,不能反接。长期不使用的时候应取下电池,以免电池漏液损坏声级计。

C.传声器不能拆卸,防止掷摔,不用的时候放置在干燥的环境。

D.声级计应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方。

E.不要擅自拆卸仪器。仪器不正常工作的时候,可送修理单位或厂方检修。

灵敏度的校准:为保证测量的准确性,使用前及使用后要进行校准。将声级校准器配合在传声器上,开启校准电源,磨球机读取数值,调节声级计灵敏度电位器,完成校准。

测量方法:测量时,声级计应根据情况选择好正确档位,两手平握声级计两侧,传声器指向被测声源,也可使用延伸电缆和延伸杆,减少声级计外型及人体对测量的影响。传声器的位置应根据有关规定确定。

标签:复习,声级计,隔声量,控制工程,噪声,声波,环境噪声,声级,吸声
来源: https://blog.csdn.net/king13jkc/article/details/120919143