噪声污染与控制chap上精品PPT课件
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《噪声污染与防治》课件

表示声音的功率大小,单 位为分贝(dB)。声压级 越大,声音的响度越高。
声功率级
表示声音的能量大小,单 位也为分贝(dB)。声功 率级反映了声音源的辐射 功率。
A计权声压级
考虑人耳对不同频率声音 的敏感度差异,采用A计 权网络测量声压级,单位 为dBA。
噪声污染评估方法
等效连续声压级
将一定时间内的瞬时声压值进行 平均,得到等效连续声压级,用 于评估长时间内的噪声污染程度
04 噪声污染法律法规与政策
CHAPTER
国际噪声污染法规与政策
国际噪声污染法规
国际上对于噪声污染有着严格的限制 ,例如欧洲联盟的《环境噪声指令》 ,要求成员国采取措施控制交通、工 业和娱乐噪声。
国际噪声污染政策
世界卫生组织等国际组织积极推动全 球范围内的噪声污染防治,制定了一 系列指导原则和建议,鼓励各国采取 有效措施减少噪声污染。
我国噪声污染法规与政策
我国噪声污染法规
我国制定了《中华人民共和国噪声污染防治法》,明确了噪 声污染的定义、分类和防治措施,为噪声污染防治提供了法 律依据。
我国噪声污染政策
政府还出台了一系列政策措施,如《城市区域环境噪声标准 》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》,严格限制各类噪 声源的排放。
地方噪声污染法规与政策
城市噪声污染治理案例
案例一:北京市城市噪声污染治理
输标02入题
北京市近年来采取了一系列措施,包括加强噪声源控 制、建设声屏障、优化城市规划等,有效降低了城市 噪声污染水平,提高了居民的生活质量。
01
03
上海市通过实施严格的噪声管理制度、推广低噪声技 术和设备、加强宣传教育等措施,成功地控制了城市
噪声污染,为市民营造了宁静的生活环境。
声功率级
表示声音的能量大小,单 位也为分贝(dB)。声功 率级反映了声音源的辐射 功率。
A计权声压级
考虑人耳对不同频率声音 的敏感度差异,采用A计 权网络测量声压级,单位 为dBA。
噪声污染评估方法
等效连续声压级
将一定时间内的瞬时声压值进行 平均,得到等效连续声压级,用 于评估长时间内的噪声污染程度
04 噪声污染法律法规与政策
CHAPTER
国际噪声污染法规与政策
国际噪声污染法规
国际上对于噪声污染有着严格的限制 ,例如欧洲联盟的《环境噪声指令》 ,要求成员国采取措施控制交通、工 业和娱乐噪声。
国际噪声污染政策
世界卫生组织等国际组织积极推动全 球范围内的噪声污染防治,制定了一 系列指导原则和建议,鼓励各国采取 有效措施减少噪声污染。
我国噪声污染法规与政策
我国噪声污染法规
我国制定了《中华人民共和国噪声污染防治法》,明确了噪 声污染的定义、分类和防治措施,为噪声污染防治提供了法 律依据。
我国噪声污染政策
政府还出台了一系列政策措施,如《城市区域环境噪声标准 》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》,严格限制各类噪 声源的排放。
地方噪声污染法规与政策
城市噪声污染治理案例
案例一:北京市城市噪声污染治理
输标02入题
北京市近年来采取了一系列措施,包括加强噪声源控 制、建设声屏障、优化城市规划等,有效降低了城市 噪声污染水平,提高了居民的生活质量。
01
03
上海市通过实施严格的噪声管理制度、推广低噪声技 术和设备、加强宣传教育等措施,成功地控制了城市
噪声污染,为市民营造了宁静的生活环境。
噪声污染与防治措施ppt课件

04
案例分析
北京奥运会期间噪声污染控制
背景介绍
北京奥运会期间,为了保障比赛的顺利进行,需 要对周边地区的噪声污染进行控制。
采取措施
限制施工时间、加强噪声监测、加大执法力度等 。
实施效果
通过以上措施,有效降低了奥运会期间周边地区 的噪声污染水平,提高了比赛的观赏体验。
上海世博会期间噪声污染控制
背景介绍
采取措施
建设隔音屏障、限制车辆速度、加强交通管理、开展公众教育等 。
实施效果
通过以上措施,有效降低了交通干线两侧的噪声污染水平,改善 了周边居民的生活质量。
05
结论与展望
噪声污染防治的未来发展趋势
完善法律法规
提升公众意识
随着噪声污染问题的日益严重,未来将有 更多的法律法规出台,对噪声污染的防治 做出更严格的规定和要求。
总结词
采取降噪技术和措施是降低噪声污染的有效手段。
详细描述
针对不同的噪声源和传播途径,可以采取不同的降噪技术和措施。例如,针对交通噪声,可以采取改 善车辆结构、使用隔音材料、建设隔音屏障等措施;针对工业噪声,可以采取改进生产工艺、使用消 声器等措施。这些技术和措施的应用,可以显著降低噪声污染的程度和影响。
城市规划与噪声控制
总结词
城市规划与噪声控制相结合是解决城市噪声问题的有效途径 。
详细描述
在城市规划和建设中,应充分考虑噪声污染的问题,采取相 应的措施进行预防和控制。例如,合理布局城市功能区、规 定建筑物与道路的距离、限制建筑物高度等措施,都可以有 效地减少交通噪声对居民的影响。
采取降噪技术和措施
电磁噪声
电动机、发电机等电磁设 备运转时产生的噪声。
建筑噪声
施工噪声
《噪声的危害和控制》声现象PPT精品课件

课堂讲解
知识点1:噪音的来源 2.来源 (1)交通运输噪音:各种交通工具运行发出的声音。 (2)工业噪音:工厂各种机器运转时发出的声音。 (3)施工噪音:建筑工地各种机械运转和工人工作时发 出的声音。 (4)社会生活噪声:娱乐场所、商店和集贸市场里的喧 哗声,家庭噪音。
课堂讲解
知识点1:噪音的来源 3.联系 乐音和噪音都是由物体振动产生的,并没有严格的界限, 有些声音从物理学角度来看属于音乐,但从环保角度看却 属于噪音。
课堂讲解
例1:【解析】A中超声波是频率高于人的听觉上限(约为20000赫)的声波, 称为超声波;C中凡是干扰人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要 听的声音产生干扰作用的声音,都属于噪音;只要物体振动,就一定会发声, 但人类不一定能听到。
课堂讲解
例 2:下列关于乐音和噪声的叙述中叙述错误的是( B )
第二章 声现象
第4节 噪声的危害和控制
-.
课题引入
优美的乐音令人心情舒畅,而杂乱的声音——噪声(noise)则 令人心烦意乱。噪声是严重影响我们生活的污染之一。
噪声是怎样产生的?它对人有哪些危害?怎样才能有效地防止 或减弱噪声?
噪声的来源
观察泡沫塑料块刮玻璃时产生的噪声的波形(图2.4-1), 并与音叉发出的声音的波形做比较。
控制噪声
把正在响铃的闹钟放入盒中,听听声音的变化。取出后,分别 用报纸、海绵等不同材料包住它,再放入盒中,听声音的变化。 由此你有什么启示?你能举出一些生活中采用不同方法控制噪 声的实例吗?
课堂讲解
知识点1:噪音的来源 1.噪音的定义 (1)从物理学角度:发声体无规则振动时发出的声音。 (2)从环境保护角度:凡是干扰人们正常休息、学习和 工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰作用的声音, 都属于噪音。
2024年度噪声的危害与防治PPT课件

2024/3/23
13
植物生长受抑制现象分析
植物生长受抑制
噪声会对植物的生理机能产生影响,如光合作用、呼吸作用、营养吸收等。长期 暴露在噪声环境中,植物可能会出现生长缓慢、叶片发黄、落花落果等问题。
植物抗逆性下降
噪声会使植物体内产生应激反应,消耗大量能量和营养物质,导致植物抗逆性下 降。例如,噪声会使植物更容易受到病虫害的侵袭。
2024/3/23
提高个人防护措施效果的建议
提出提高个人防护措施效果的建议,如加强宣传教育、提供多样化选择、完善相关法规等 。
21
05
总结:共建美好声环境,我们 在行动
Chapter
2024/3/23
22
提高公众对噪声问题认识水平
2024/3/23
加强噪声危害宣传教育
通过媒体、社区、学校等多渠道宣传噪声的危害,提高公众对噪 声问题的认识。
声污染防治提供法律保障。
02
加大执法力度
加强对噪声污染源的监管和执法力度,对违反法规的行为进行严厉打击
,切实保障公众健康。
2024/3/23
03
增加投入支持
加大对噪声污染防治的投入力度,支持相关技术研发和推广应用,提高
噪声污染防治水平。
24
鼓励企业创新研发新型降噪产品
推动企业技术创新
鼓励企业加大降噪技术研发力度,推动降噪技术的创新和应用。
心理影响
长期暴露于噪声环境中,可引起 烦躁不安、失眠多梦、注意力不 集中等心理问题。
2024/3/23
01 02 03 04
生理反应
噪声可引起人体一系列生理反应 ,如血压升高、心率加快、呼吸 急促等。
社会影响
噪声还会影响人们的工作和生活 质量,如降低工作效率、干扰休 息和睡眠等。
《噪声污染与控制》幻灯片PPT

李彦明
4、吸声设计
4.1吸声设计原那么 4.2 吸声设计程序 4.3 吸声设计计算
李彦明
4.1 吸声设计原那么
总原那么:
应先对声源进展隔声、消声等处理,当噪声源不宜 采用隔声措施,或采用了隔声手段后仍不能到达噪 声的标准时,可采用吸声处理来作为辅助手段。
根本原那么:
1.单独的风机房、泵房、控制室等房间面积较小, 所需降噪量较高时,可对天花板、墙面同时作吸声 处理;
可表示为:
fc2sc2i2 n
12 (12)
E2D
近似为:
fc2 c 2 D1E 20.55 c D 26E
李彦明
5、吻合效应
共振基频
临界吻合频率
李彦明
7、隔声构造
单层匀质隔声墙 双层隔声墙 复合隔声构造
李彦明
7.1单层匀质隔声墙
共振基频
临界吻合频率
李彦明
7.2 双层隔声墙
李彦明
李彦明
4.2 吸声设计程序
根据声源特性估算受 声点的各频带声压级
了解环境特点,选定噪声控制标准
确定受声点允许的噪声 级和各频带声压级
计算各频带所需吸声量
计算室内应有的吸声系数
确定各吸声面的吸声系数 选择适宜的吸声材料
李彦明
4.2 吸声设计程序
(1)确定吸声处理前室内的噪声级和各倍频带的声压级,并 了解噪声源的特性,选定相应的噪声标准;
(2)确定降噪地点的允许噪声级和各倍频带的允许声压级, 计算所需吸声降噪量;
(3)根据降噪量值,计算吸声处理后应有的室内平均吸声系 数;
(4)由室内平均吸声系数和房间可供设置吸声材料的面积, 确定吸声面的吸声系数 ;
(5)由确定吸声面的吸声系数,选择适宜的吸声材料或吸声 构造、类型、材料厚度、安装方式等。
4、吸声设计
4.1吸声设计原那么 4.2 吸声设计程序 4.3 吸声设计计算
李彦明
4.1 吸声设计原那么
总原那么:
应先对声源进展隔声、消声等处理,当噪声源不宜 采用隔声措施,或采用了隔声手段后仍不能到达噪 声的标准时,可采用吸声处理来作为辅助手段。
根本原那么:
1.单独的风机房、泵房、控制室等房间面积较小, 所需降噪量较高时,可对天花板、墙面同时作吸声 处理;
可表示为:
fc2sc2i2 n
12 (12)
E2D
近似为:
fc2 c 2 D1E 20.55 c D 26E
李彦明
5、吻合效应
共振基频
临界吻合频率
李彦明
7、隔声构造
单层匀质隔声墙 双层隔声墙 复合隔声构造
李彦明
7.1单层匀质隔声墙
共振基频
临界吻合频率
李彦明
7.2 双层隔声墙
李彦明
李彦明
4.2 吸声设计程序
根据声源特性估算受 声点的各频带声压级
了解环境特点,选定噪声控制标准
确定受声点允许的噪声 级和各频带声压级
计算各频带所需吸声量
计算室内应有的吸声系数
确定各吸声面的吸声系数 选择适宜的吸声材料
李彦明
4.2 吸声设计程序
(1)确定吸声处理前室内的噪声级和各倍频带的声压级,并 了解噪声源的特性,选定相应的噪声标准;
(2)确定降噪地点的允许噪声级和各倍频带的允许声压级, 计算所需吸声降噪量;
(3)根据降噪量值,计算吸声处理后应有的室内平均吸声系 数;
(4)由室内平均吸声系数和房间可供设置吸声材料的面积, 确定吸声面的吸声系数 ;
(5)由确定吸声面的吸声系数,选择适宜的吸声材料或吸声 构造、类型、材料厚度、安装方式等。
《噪声污染及控制》课件

噪音降低的设 计
了解在产品设计和建 筑设计中采取的措施 来减少噪音。
噪音控制的法 规政策
了解国内外的噪音控 制法规和政策,以推 动噪音污染治理。
噪声控制的实践案例
1
城市噪声控制
2
探索城市噪声控制的方法,包括交通管
制、隔声墙建设等。
3
娱乐场所噪声控制
4
介绍娱乐场所噪声控制的挑战和解决方 案,以提供更好的用户体验。
应对噪声污染需综合改善 环境、加强管理和技术手 段
呼吁在解决噪声污染问题时综合
考虑环境改善、管理和技术手段
的综合措施。Biblioteka 《噪声污染及控制》PPT 课件
# 噪声污染及控制
噪声污染及控制是一个重要的话题,本课程将会深入介绍噪声污染的概念、 评价指标以及噪声控制的方法。让我们一起探索噪声对人体健康和环境的危 害,以及解决噪声问题的重要性。
概念介绍
噪声污染的义及分类
了解噪声的定义及其不同的 分类,包括环境噪声、社会 噪声、工业噪声等。
工厂噪声控制
介绍工厂噪声控制的成功案例,包括隔 声设备的应用和工艺改进。
交通噪声控制
了解交通噪声控制的创新解决方案,例 如电动车辆和交通流导向措施。
结语
噪声污染的现状和趋势
讨论噪声污染的现状和未来发展 趋势,包括城市化对噪声污染的 影响。
噪声控制对环境和人类健 康的影响
强调噪声控制对改善环境质量和 保护人类健康的重要性。
了解使用C权重计算声级的方法,以更好地考 虑低频噪声对人体的影响。
3 声频谱分析
探索如何使用声频谱分析来研究噪声的频率 成分。
4 噪声时间特性
了解噪声的时间特性,包括持续时间、间歇 性和脉冲性噪声。
噪声的危害和控制课件

THANKS
感谢观看
政策法规在噪声控制中的作用
02
政府在噪声控制中扮演着重要的角色。本课件分析了现有政策法规在噪声控制中的不足之处,并提出了完善政策法规的建议,以促进噪声控制工作的有效开展。
提高公众对噪声污染的认识
03
要解决噪声污染问题,提高公众的环保意识和参与度至关重要。本课件提出了加强环保宣传教育、鼓励公众参与噪声治理等措施,以期形成全民共建美好声环境的良好氛围。
噪声可能影响内分泌系统的正常功能,如影响下丘脑-垂体-肾上腺轴的活动。
内分泌失调
噪声暴露可能导致自主神经系统反应,如心率加快和血压升高。
自主神经系统反应
噪声引起的心理压力可能导致身体应激反应,增加心血管疾病的风险。
应激反应
行为问题
噪声可能导致儿童出现行为问题,如注意力缺陷、攻击性和抑郁等。
语言和学习能力
05
总结与展望
噪声对人类生活和健康的影响
噪声污染已成为当今社会面临的重要环境问题之一。本课件详细介绍了噪声的来源、危害和控制方法,旨在提高人们对噪声污染的认识和重视。
噪声对听力的影响是最为显著的。本课件通过数据和案例,深入剖析了噪声对听力的损害,并提出了相应的预防措施。
睡眠是人类的基本需求之一,而噪声则是影响睡眠质量的常见因素。本课件分析了不同类型的噪声对睡眠的影响,并给出了改善睡眠质量的方法。
减振技术
04
案例分析
总结词:城市交通噪声是影响居民生活品质的重要因素,主要来源于机动车、道路和轨道交通等交通工具产生的噪音。
总结词:工业噪声是指工厂、矿山等工业生产过程中产生的噪音,对工人和周边居民的健康产生严重影响。
总结词:建筑噪声是指在建筑施工过程中产生的噪音,对施工工人和周边居民的健康产生影响。
感谢观看
政策法规在噪声控制中的作用
02
政府在噪声控制中扮演着重要的角色。本课件分析了现有政策法规在噪声控制中的不足之处,并提出了完善政策法规的建议,以促进噪声控制工作的有效开展。
提高公众对噪声污染的认识
03
要解决噪声污染问题,提高公众的环保意识和参与度至关重要。本课件提出了加强环保宣传教育、鼓励公众参与噪声治理等措施,以期形成全民共建美好声环境的良好氛围。
噪声可能影响内分泌系统的正常功能,如影响下丘脑-垂体-肾上腺轴的活动。
内分泌失调
噪声暴露可能导致自主神经系统反应,如心率加快和血压升高。
自主神经系统反应
噪声引起的心理压力可能导致身体应激反应,增加心血管疾病的风险。
应激反应
行为问题
噪声可能导致儿童出现行为问题,如注意力缺陷、攻击性和抑郁等。
语言和学习能力
05
总结与展望
噪声对人类生活和健康的影响
噪声污染已成为当今社会面临的重要环境问题之一。本课件详细介绍了噪声的来源、危害和控制方法,旨在提高人们对噪声污染的认识和重视。
噪声对听力的影响是最为显著的。本课件通过数据和案例,深入剖析了噪声对听力的损害,并提出了相应的预防措施。
睡眠是人类的基本需求之一,而噪声则是影响睡眠质量的常见因素。本课件分析了不同类型的噪声对睡眠的影响,并给出了改善睡眠质量的方法。
减振技术
04
案例分析
总结词:城市交通噪声是影响居民生活品质的重要因素,主要来源于机动车、道路和轨道交通等交通工具产生的噪音。
总结词:工业噪声是指工厂、矿山等工业生产过程中产生的噪音,对工人和周边居民的健康产生严重影响。
总结词:建筑噪声是指在建筑施工过程中产生的噪音,对施工工人和周边居民的健康产生影响。
噪声污染与防治PPT课件

不愉快声;
无影响声 其中,过响声、不愉快声属于客观的噪声;妨 碍声和无影响声属于主观的噪声。
噪声的特性
1、噪声的公害特性 由于噪声属于感觉公害,所以它与其 他由有害有毒物质引起的公害不同。 2、噪声的声学特性 噪声就是声音。它具有声音的一切声 学特性和规律。噪声对环境影响和它的强 弱有关,噪声愈强,影响愈大。
衰减的大小与声源的频率、空气的湿度和温度有关。 如在标准大气压下,20℃下,湿度为50%时,声源频 率为250、500、1000、2000、4000Hz的空气吸收引 起的衰减分别为0.12、0.28、0.5、1.04、2.65dB/100m。
高频噪声比低频噪声衰减得快。
(三)地面吸收的衰减
二 噪声的物理量度
(一)频率、声压、声强、声压级、噪
声级
(1)频率
声音是物体的振动以波的形式在弹性
介质(气体、固体、液体)中进行传播的一
种物理现象。
(一)频率、声压、声强、声压级、噪声级
声波的频率等于造成该声波的物体振动的
频率,其单位为赫。一个物体每秒钟的振动次
数,就是该物体的振动频率的赫数,亦即由此
(二)噪声的控制途径
1、从声源上降低噪声——最根本的方法 研制和采用噪声低的设备和加工工艺。
(二)噪声的控制途径
2、在传播途径上控制噪声 (1)吸声——声波在传播过程中发生摩擦和阻尼,能降低10~15dB。 吸声材料(内部要多孔、孔孔要相连通且这些孔要与外界 连通):玻璃棉、泡沫塑料、吸声砖等; 吸收结构:共振吸声、薄板吸声、微孔板吸声结构等。 (2)隔声——使声能受到阻挡而不能直接通过,能降低10~35dB 。 隔声墙、隔声罩、隔声间和声屏障等 (3)隔振——防止振动能量从振源传播出去。如金属弹簧、 橡胶垫等。 (4)消声器——只能降低空气动力设备的进排气口噪声或沿 管道传播的噪声,可降低20~40dB 。主要有阻性、抗性 及复合性消声器等。
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取了哪些措施?有哪些规定?
噪声应从物理学和环境保护两个角度来 认识
噪声的等级划分是分贝
噪声是当今社会的四大公害之一,有损 人们的身心健康
减弱噪声的算途径
概述
噪声通常定义为“不需要的声音”(unwanted sound),是一种环境现象。
人一生都暴露在有噪声的环境中。
噪声也可看成是一种环境污染物,一种由人 类各种活动产生的废物。它会对个人造成生 理或心理上的不良影响,或可能干扰个人或 团体的社会活动,包括语言交流、工作、休 息、娱乐、睡眠等活动。
(2)影响听力阈值的因素
影响暂时性和永久性听力阈值偏移的重要的因素有以 下几个:
(a)声级:正常人经历暂时性听力阈值偏移之前,声级 必须超过60~80dBA。
(b)声音频率分布:大多数能量分布在讲话频率 的声音比分布在其他低于讲话频率的声音更有 可能造成听力阈值偏移。
(c)声音的持续:声音持续时间越长,听力阈值 偏移越大。
2.2 听力损伤
(1)机制
除了激烈的噪声引起鼓膜破裂外,外耳和中耳很少被 噪声伤害。一般情况下,听力损失是由于毛细胞被伤 害引起神经损伤而造成的。有两种理论可用来解释噪 声引起的伤害:第一种理论认为过大的剪切力使毛细 胞受到机制性损伤;第二种理论认为强烈的噪声刺激 迫使毛细胞新陈代谢活动加剧,从而使这些毛细胞因 负荷过度而死亡。毛细胞一旦被破坏便不能再生。
而第二种类型以残留的能量形式存在, 如来自制造过程的废热将造成河流的热 污染,
而以声波形式存在的能量是另一种残留 形式的能量,
但幸运的是它们在环境中的存在时间并 不长,且这些以声波形式分散的总能量 与其他形式的能量比较起来并不大。
耳朵对噪声极其敏感,少量的声能进入 耳朵后,会对人和其他生物造成不良影 响。
从物理学角度看什么是噪声? 优美的歌曲一定是乐音吗? 从环境保护角度看什么是噪声? 上课时间教室里和教室周围有无噪声?如果
有噪声,这些噪声的来源? 你知道城市噪声的来源主要有哪些? 噪声的等级用什么计量? 你知道噪声对人的身体有哪些危害?除影响
听觉外的其它危害你还知道什么? 你认为应怎样减弱噪声? 你知道我国各级政府部门在控制噪声方面采
练习:一个在安静区域的人,希望与一个相距6m远且正 在驾驶一辆4.5t的卡车司机讲话,他会遇到什么困难? 已知卡车驾驶室的声级为73dBA。(dBA表示A计权背景 声级)。
解答:利用“图7-20”,我们可以预见他将必须非常大 声喊叫。但若移动到1m以内,则能使用“期望”的声级, 即在噪声场所使用的声级将不知不觉地轻微增加。
连续或间歇暴露:
NIOSH
(The
National Institute
for Occupational
Safety and Health)
建议控制职业噪声的
暴露,使工作人员暴
露的噪声不会超过下
图上B线所给出的极
限 。 此 外 , NIOSH 建
议设计新的隔声装置,
以保证暴露的噪声低
于下图上A线所给出
(d)声音暴露的时间分布:在声音周期之间,安 静周期的数量和长度影响听力阈值偏移。
(e)人们对声音的容忍程度很不相同。
(f)声音类型:稳态的、间歇式的、脉冲式或冲 击式的:声音持续时间增加时对于尖峰声压的 容忍程度降低。
(3)暂时性听力阈值偏移(TTS)
TTS经常伴随有耳鸣、听不清声音和耳朵不舒服等 现象。大多数TTS在暴露于噪声的两小时内发生。 在出现TTS以后,在暴露于噪声后的第1到2个小时 内开始向HTL基线恢复。在暴露后的16~24h内大部 分将会回复。
的极限。
2.4 语言交流干扰
噪声会干扰我们交流的能力。很多噪声即使没有达到创 伤的程度,但仍会干扰语言交流。这种干扰或屏蔽效应 是讲话者与听者间距离及讲话频率等因素的复杂函数。 讲话干扰级用于测量交流的难易程度,它能将不同背景 噪声级关联起来。目前,用A计权背景噪声级和语言交 流质量来描述噪声对语言交流的干扰更为方便。
足够强度与持久性的噪声能导致暂时 的或永久性的听力损失,从轻微的听 力减弱到几乎完全耳聋。
一般而言,当暴露于强度足够高的声 源时会造成暂时性的听力损失。若暴 露持续一段时间,则会导致永久性的 听力减弱。
噪声对人们造成的短暂的、但通常较严重 的影响包括:干扰语言交流和对其他听觉 信号的认知,妨碍睡眠和休闲,降低人们 进行复杂工作的能力,导致生活质量降低。
1.1.1 噪声
噪声可能是由自然现象产生,也可能是由人们活动 形成的。
噪声可以是杂乱无序的宽带声音,也可以是节奏和 谐的乐音。
当声音超过人们生活和社会活动所允许的程度时就 成为噪声污染。
1.1.2 噪声的危害
通过人们的生活方式而产生的废物,一般可分 为两种类型:
第一种最为大众熟知,即空气、水以及固体废 物污染所造成的大量残留物,这些残留物长期 滞留于环境中;
(4)永久性听力阈值偏移(PTS)
TTS与PTS之间似乎有直接的关系。如果在某一噪声 级下暴露2~8h后不会产生TTS,则持续暴露下去也 不 会 产 生 PTS 。 导 致 听 力 损 失 的 噪 声 频 率 一 般 在 3000 ~ 6000 Hz之间。因噪声导致的永久性听力丧 失,其开始和发展过程是缓慢的、不知不觉的。暴 露的个人不可能注意到。噪声暴露导致的全部听力 丧失目前尚未发现。
(5)听觉创伤
外耳和中耳很少被强烈的噪声所伤害。但 爆炸的声音会使鼓膜破裂或使听骨链错位, 短暂地暴露于非常强烈的噪声所导致的永 久性听力损失称为“听觉创伤”。
2.3 损伤-危险标准
损伤-危险标准指明:在可以避免听和耳鼻喉科研究院定义的听力损伤是 在500,1000和2000Hz下,超过25dB的平均HTL (ANSI-1969),这是低限。完全损伤发生于当 平均HTL超过92dB时。年龄增加导致的听力损 失包含在设定的25dB ANSI低限中。已制订了 两个标准,以保护所有的工作人员几乎都可以 重复地暴露于噪声中而不致于对其听力和理解 正常讲话的能力造成不利的影响。
噪声应从物理学和环境保护两个角度来 认识
噪声的等级划分是分贝
噪声是当今社会的四大公害之一,有损 人们的身心健康
减弱噪声的算途径
概述
噪声通常定义为“不需要的声音”(unwanted sound),是一种环境现象。
人一生都暴露在有噪声的环境中。
噪声也可看成是一种环境污染物,一种由人 类各种活动产生的废物。它会对个人造成生 理或心理上的不良影响,或可能干扰个人或 团体的社会活动,包括语言交流、工作、休 息、娱乐、睡眠等活动。
(2)影响听力阈值的因素
影响暂时性和永久性听力阈值偏移的重要的因素有以 下几个:
(a)声级:正常人经历暂时性听力阈值偏移之前,声级 必须超过60~80dBA。
(b)声音频率分布:大多数能量分布在讲话频率 的声音比分布在其他低于讲话频率的声音更有 可能造成听力阈值偏移。
(c)声音的持续:声音持续时间越长,听力阈值 偏移越大。
2.2 听力损伤
(1)机制
除了激烈的噪声引起鼓膜破裂外,外耳和中耳很少被 噪声伤害。一般情况下,听力损失是由于毛细胞被伤 害引起神经损伤而造成的。有两种理论可用来解释噪 声引起的伤害:第一种理论认为过大的剪切力使毛细 胞受到机制性损伤;第二种理论认为强烈的噪声刺激 迫使毛细胞新陈代谢活动加剧,从而使这些毛细胞因 负荷过度而死亡。毛细胞一旦被破坏便不能再生。
而第二种类型以残留的能量形式存在, 如来自制造过程的废热将造成河流的热 污染,
而以声波形式存在的能量是另一种残留 形式的能量,
但幸运的是它们在环境中的存在时间并 不长,且这些以声波形式分散的总能量 与其他形式的能量比较起来并不大。
耳朵对噪声极其敏感,少量的声能进入 耳朵后,会对人和其他生物造成不良影 响。
从物理学角度看什么是噪声? 优美的歌曲一定是乐音吗? 从环境保护角度看什么是噪声? 上课时间教室里和教室周围有无噪声?如果
有噪声,这些噪声的来源? 你知道城市噪声的来源主要有哪些? 噪声的等级用什么计量? 你知道噪声对人的身体有哪些危害?除影响
听觉外的其它危害你还知道什么? 你认为应怎样减弱噪声? 你知道我国各级政府部门在控制噪声方面采
练习:一个在安静区域的人,希望与一个相距6m远且正 在驾驶一辆4.5t的卡车司机讲话,他会遇到什么困难? 已知卡车驾驶室的声级为73dBA。(dBA表示A计权背景 声级)。
解答:利用“图7-20”,我们可以预见他将必须非常大 声喊叫。但若移动到1m以内,则能使用“期望”的声级, 即在噪声场所使用的声级将不知不觉地轻微增加。
连续或间歇暴露:
NIOSH
(The
National Institute
for Occupational
Safety and Health)
建议控制职业噪声的
暴露,使工作人员暴
露的噪声不会超过下
图上B线所给出的极
限 。 此 外 , NIOSH 建
议设计新的隔声装置,
以保证暴露的噪声低
于下图上A线所给出
(d)声音暴露的时间分布:在声音周期之间,安 静周期的数量和长度影响听力阈值偏移。
(e)人们对声音的容忍程度很不相同。
(f)声音类型:稳态的、间歇式的、脉冲式或冲 击式的:声音持续时间增加时对于尖峰声压的 容忍程度降低。
(3)暂时性听力阈值偏移(TTS)
TTS经常伴随有耳鸣、听不清声音和耳朵不舒服等 现象。大多数TTS在暴露于噪声的两小时内发生。 在出现TTS以后,在暴露于噪声后的第1到2个小时 内开始向HTL基线恢复。在暴露后的16~24h内大部 分将会回复。
的极限。
2.4 语言交流干扰
噪声会干扰我们交流的能力。很多噪声即使没有达到创 伤的程度,但仍会干扰语言交流。这种干扰或屏蔽效应 是讲话者与听者间距离及讲话频率等因素的复杂函数。 讲话干扰级用于测量交流的难易程度,它能将不同背景 噪声级关联起来。目前,用A计权背景噪声级和语言交 流质量来描述噪声对语言交流的干扰更为方便。
足够强度与持久性的噪声能导致暂时 的或永久性的听力损失,从轻微的听 力减弱到几乎完全耳聋。
一般而言,当暴露于强度足够高的声 源时会造成暂时性的听力损失。若暴 露持续一段时间,则会导致永久性的 听力减弱。
噪声对人们造成的短暂的、但通常较严重 的影响包括:干扰语言交流和对其他听觉 信号的认知,妨碍睡眠和休闲,降低人们 进行复杂工作的能力,导致生活质量降低。
1.1.1 噪声
噪声可能是由自然现象产生,也可能是由人们活动 形成的。
噪声可以是杂乱无序的宽带声音,也可以是节奏和 谐的乐音。
当声音超过人们生活和社会活动所允许的程度时就 成为噪声污染。
1.1.2 噪声的危害
通过人们的生活方式而产生的废物,一般可分 为两种类型:
第一种最为大众熟知,即空气、水以及固体废 物污染所造成的大量残留物,这些残留物长期 滞留于环境中;
(4)永久性听力阈值偏移(PTS)
TTS与PTS之间似乎有直接的关系。如果在某一噪声 级下暴露2~8h后不会产生TTS,则持续暴露下去也 不 会 产 生 PTS 。 导 致 听 力 损 失 的 噪 声 频 率 一 般 在 3000 ~ 6000 Hz之间。因噪声导致的永久性听力丧 失,其开始和发展过程是缓慢的、不知不觉的。暴 露的个人不可能注意到。噪声暴露导致的全部听力 丧失目前尚未发现。
(5)听觉创伤
外耳和中耳很少被强烈的噪声所伤害。但 爆炸的声音会使鼓膜破裂或使听骨链错位, 短暂地暴露于非常强烈的噪声所导致的永 久性听力损失称为“听觉创伤”。
2.3 损伤-危险标准
损伤-危险标准指明:在可以避免听和耳鼻喉科研究院定义的听力损伤是 在500,1000和2000Hz下,超过25dB的平均HTL (ANSI-1969),这是低限。完全损伤发生于当 平均HTL超过92dB时。年龄增加导致的听力损 失包含在设定的25dB ANSI低限中。已制订了 两个标准,以保护所有的工作人员几乎都可以 重复地暴露于噪声中而不致于对其听力和理解 正常讲话的能力造成不利的影响。