机械噪声是由于机械振动系统的受迫振动和固有振动所引起的,其中起主要作用的是固有振动。这种噪声以振动系统的一个或多个固有振动频率为主要组成部分。振动系统的固有颂率与其结构性质有关,故简称这种噪声为结构噪声。
工业企业厂界环境噪声是指在工业生产活动中使用固定设备等产生的、 在厂界处进行测量和控制的干扰周围生活环境的声音。其测试方法由GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》给出;机关、事业单位、团体等对外环境排放噪声的单位也按本标准执行。
噪声测点位置
根据工业企业声源、 周围噪声敏感建筑物的布局以及毗邻的区域类别, 在工业企业厂界布设多个测点, 其中包括距噪声敏感建筑物较近以及受被测声源影响大的位置。
A. 一般情况下, 测点选在工业企业厂界外 1m 、 高度 1.2m 以上、 距任一反射面距离不小于 1m 的位置。
B. 测点位置其他规定
a.当厂界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时, 测点应选在厂界外1m 、**围墙0.5m 以上的位置。
b.当厂界无法测量到声源的实际排放状况时(如声源位于高空、 厂界设有声屏障等), 应按一般情况设置测点, 同时在受影响的噪声敏感建筑物户外 1m 处另设测点。
c.室内噪声测量时, 室内测量点位设在距任一反射面至少 0.5 m 以上、 距地面 1.2 m 高度处, 在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量。
d.固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内, 在噪声敏感建筑物室内测量时, 测点应距任一反射面至少 0.5 m 以上、 距地面 1.2 m 、 距外窗 1m 以上, 窗户关闭状态下测量。 被测房间内的其他可能干扰测量的声源(如电视机、 空调机、 排气扇以及镇流器较响的日光灯、 运转时出声的时钟等)应关闭。
测量时段
分别在昼间、夜间两个时段测量。夜间有频发、偶发噪声影响时同时测量声级。
被测声源是稳态噪声(测量时间内,被测声源的声级起伏不大于3dB的噪声),采用 1min 的等效声级。
被测声源是非稳态噪声(测量时间内,被测声源的声级起伏大于3dB的噪声),测量被测声源有代表性时段的等效声级,必要时测量被测声源整个正常工作时段的等效声级。
随着汽车的大量普及,给人们生活带来了大的便利;然而汽车产生的交通噪声也给人们所追求的宁静生活带来了不利的影响。测试道路交通噪声主要有两个标准方法。一是环保部颁发的GB 3096-2008 《声环境质量标准》;*二个方法则是颁发的GB 50118-2010 《民用隔声建筑规范》。下面基于上述两个标准,予以分别介绍。
1. 基于GB 3096-2008 《声环境质量标准》的道路交通噪声测试方法
该标准在附录C中给出了道路交通噪声的测试方法。结合整个标准的要求,对于高层建筑受道路交通噪声影响,传声器测点可以至于窗外1m,或者在开窗情况下,将传声器至于室内,测试不少于20分钟的A计权等效声压级和声压级。测试后,按照该标准表1的限值进行评价。因此在这里需要注意的是:
先该标准要求测量时间不**20分钟的等效声级,因此在整个测试期间,要求测点周围没有与交通噪声不相关的其他噪声。这样如果测量期间,周围有突发噪声,如人员的交谈声、周围人员、以及自己圈养的宠物叫声等,都需要进行剔除。这要求测试声级计应具备时间历程功能,并记录突发噪声产生的时刻,后续在计算时,剔除这些时段的噪声。但是如果声级计仅有积分功能,而无时间历程功能,则需要确保整个测试期间无突发噪声产生,否则就应该重新测量。
其次,该标准规定在高层建筑室内测量时,其噪声限值应将所在声环境功能区域对应的环境噪声限值低10dB(A)作为评价依据。
*三,很多时候,道路一般都属于4类声环境,GB/T 15190-2014 《声环境功能区划分技术规范》中对4类环境具体划分依据为:
将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区。距离的确定方法如下:
a) 相邻区域为1类声环境功能区,距离为50m士5m;
b) 相邻区域为2类声环境功能区,距离为35m士5m;
c) 相邻区域为3类声环境功能区,距离为20m士5m
当临街建筑**三层楼房以上(含三层)时,将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。
*四,声压级不得**限值15dB(A)。
2. 基于GB 50118-2010 《民用隔声建筑规范》的道路交通噪声测试方法
该标准在附录A中给出了道路交通噪声的测试方法。结合整个标准的要求,对室内受道路交通噪声影响,传声器至于室内,关闭门窗,测试10分钟的A计权等效声压级。其噪声限值为卧室夜间37dB(A),昼间45dB(A)。
3. 两个标准的选用
如上所述,和环保部均给出了道路交通噪声测试方法。由于的测试是为关窗条件,而环保部标准测试时为开窗条件;即便考虑建筑物为4a类时,开窗测试条件也仅比关窗时高8dB(A)。实际中绝大多数情况时只要窗户的密封较好,窗户的隔音一般是大于8dB(A)的,因此一般情况下,用GB 3096测量交通噪声**标的概率是大于用GB 50118标准的。
但是实际测试中,对于标准的选用还是应该看我们自身的诉求,例如如果希望对道路交通噪声开展治理,如在道路两侧安装声屏障,则建议选用GB 3096测试,如果是希望改善我们的临道路窗户的隔声效果,则可以选用GB 50118标准进行测试。
噪声源识别方法很多,从复杂程度、精度高低以及费用大小等方面均有不少的差别,实际使用时可根据研究对象的具体要求,结合人力物力的可能条件综合考虑后予以确定。具体说来,噪声源识别方法大体上可分为两类:类是常规的声学测量与分析方法,包括分别运行法、分别覆盖法、近场测量法、表面速度测量法等。第二类是声信号处理方法,它是基于近代信号分析理论而发展起来的,象声强法、表面强度法、谱分析、倒频谱分析、互相关与互谱分析、相干分析等都属于这一类方法。在不同研究阶段可以根据声源的复杂程度与研究工作的要求选用不同的识别方法或将几种方法配合使用。本小节基于本节介绍的几种测试设备,介绍目前常用噪声源识别方法和特点。
1. 声压法
声压法又分为近场测量法、选择运行法和选择覆盖法。
其中近场测量法是用声级计在紧靠机器的表面扫描,并从声级计的指示值大小来确定噪声源的部位。但是根据声学原理,近场测量法的正确性是有条件的。传声器测得的声级主要应是靠近的某个噪声源引起的,而其他噪声源对测量值没有影响或影响很小。但是某一点的声场总会受到附近其他声源的混杂,尤其是在车间现场。所以近场测量法不能提供的测量值,因此这种方法通常用于机器噪声源的粗略定位。特别是当机器设备较为复杂和较大时,近场测量本身由于近场问题,不能有效的识别出噪声源的位置。
选择运行法是设法将机器中的运转零部件按测量要求逐级连接或逐级分离进行运行,分别测得部分零件的声级及其在机器整体运行时总声级中所占的份额,从而确定主要噪声源的方法。这种方法对复杂的机器,尤其是多级齿轮传动机器的噪声源识别相当有用。当然这种方法只有当机器的各部分可以分别脱开运行的情况下才能使用。例如,要估计风机的电机和风扇产生的噪声,可以断开风扇,只开动电机,测量电机的噪声。由电机的噪声级和频谱与风机总噪声级和频谱,根据声级叠加原理可估计出风扇噪声的声级和频谱。风机噪声与电机噪声的差别越大,风扇噪声的估计准确度越高。
对于不能改变运行状态的情况,通常采用选择覆盖法识别噪声源。这种方法用隔声材料(如铅板)把机器各部分分别覆盖起来以测定未覆盖部分的噪声以确定噪声源。覆盖层(隔声罩)要设计,特别是要求密封良好,以保证覆盖后的噪声比覆盖前小10dB。测某一部位的噪声时要将其他部位覆盖起来,这样相当于分别测取了各个立的噪声源,将各部位测得的噪声大小进行比较即可找出主要噪声源。这种方法适用于识别中频和噪声,因为隔声罩的低频隔声能力很差,也可以根据噪声特性来区分,例如,测量发动机的机械噪声和排气噪声时可以把排气管引到墙外,并对缝隙密封.在室内可以测得发动机的机械噪声,在墙外可以测量排气噪声。
2. 声强法
利用声强法可以较为容易的识别稳态噪声源的分布。声强法主要可分为连续扫描法和声强云图法。下面分别介绍。
由于声强探头具有敏感的指向性和方向性。因此当入射声波与探头轴线正好垂直时,这时有效声强为零。而在该位置两侧,声强产生正负号变化。因此可利用这个特性采用连续扫描的方式对声源进行定位。测试时将声强探头轴线平行于被测表面连续扫描,同时注视声强信号,当信号改变符号时,探头中点的垂线上对应于声源。此方法对于检测隔板或隔墙的漏声十分有效。
噪声排放的标准是什么?
我们制定的《*环境噪声污染防治法》中把**过规定的环境噪声排放标准,并干扰他人正常生活、工作和学习的现象称为环境噪声污染。声音的分贝是声压级单位,记为dB。用于表示声音的大小。《*城市 区域噪声标准》中则明确规定了城市五类区域的环境噪声限值:疗养区、别墅区、宾馆区,昼间50dB、夜间40dB;以居住、文教机关 为主的区域,昼间55dB、夜间45dB;居住、商业、工业混杂区,昼间60dB、夜间50dB;工业区,昼间65dB、夜间55dB;城市中的道路交通干线道路、内河航道、铁 路主、次干线两侧区域,昼间70dB、夜间55dB,(夜间指22点到次日晨6点)
公司服务内容
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