噪声振动

合集下载

噪声与振动控制技术

噪声与振动控制技术

建筑结构振动控制
总结词
建筑结构振动控制是为了减小建筑物受到地震、风振等外部激励引起的振动,保障建筑 物的安全性和舒适性。
详细描述
建筑结构振动控制的方法主要包括被动控制、主动控制和半主动控制三种类型。被动控 制方法包括增加结构阻尼、设置隔振支座等;主动控制方法是通过施加反向振动来抵消 原始振动;半主动控制方法则是通过改变结构的刚度或质量分布来减小振动。在实际应
非接触式测量
利用激光、超声波等非接 触技术,通过测量物体的 振动位移、速度等参数来 评估振动情况。
遥感测量
利用传感器网络和无线传 输技术,远程监测大型结 构或设备的振动情况。
振动评价标准
国际标准
01
如ISO 2631-1:1997,规定了人体对振动的容许限值。
行业标准
02
如美国石油学会API标准,针对不同设备和行业制定了相应的振
噪声与振动的影响
噪声的影响
长期暴露于噪声环境中可能导致听力 下降、失眠、高血压和心理压力等问 题。
振动的影响
长期暴露于振动环境中可能导致手部 振动病、肌肉疲劳、关节疼痛和神经 系统损伤等问题。
02
噪声测量与评价
噪声测量方法
01
02
03
声级计法
使用声级计对噪声进行测 量,记录不同时间段和不 同位置的噪声水平。
被动振动控制
被动振动控制是通过增加阻尼材料或结构来吸收和耗散振 动能量的技术。它通常使用橡胶隔振器、阻尼材料等被动 元件来抑制振动。被动振动控制具有简单、可靠、成本低 等优点,但控制效果有限。
被动振动控制广泛应用于建筑、机械、交通工具等领域, 用于减轻设备或结构的振动,降低噪声,提高舒适性和安 全性。
06

噪声振动的评价与测量方法

噪声振动的评价与测量方法

噪声振动的评价与测量方法噪声振动是机械振动问题中的一种特殊情况,是由于机械设备的运行而产生的不希望的声音和振动。

噪声振动不仅会对人们的生活和工作带来不便,还可能损害机械设备本身的稳定性和性能。

因此,对噪声振动进行评价和测量非常重要。

本文将介绍噪声振动的评价与测量方法。

噪声振动的测量是通过专门的测量仪器进行的,主要包括声级计和振动计。

声级计是用来测量声音的强度和频率,通过测量声音的频率和振幅,可以计算出声级指标。

振动计是用来测量物体的振幅和频率,通过测量振动的振幅和频率,可以计算出振动幅值和振动速度。

在进行噪声振动测量时,有以下几个重要的要点需要注意:1.测量环境的选择:要选择一个典型的环境进行测量,尽量避免噪声干扰和背景噪声的影响。

2.测量位置的选择:测量位置应该尽量靠近噪声源,以获得准确的测量结果。

3.测量时间的选择:测量时间应该根据噪声源的特点来确定,比如在机械设备运行时进行测量。

4.测量参数的选择:测量参数应根据噪声振动的特点和要求来确定,比如声级、频率和振幅等。

5.数据处理和分析:通过对测量数据的处理和分析,可以获得噪声振动的特征和变化规律,为噪声振动的控制和减少提供依据。

最后,需要指出的是,噪声振动的评价和测量是一个复杂的过程,需要综合运用物理学、声学、振动学等学科的理论和方法。

同时,要注意将测量结果与相关的标准和规范进行比较,以确定噪声振动是否符合相关的要求和限制。

总结起来,噪声振动的评价与测量方法主要包括了评价噪声振动的特点、测量噪声振动的强度和频率、选择适当的测量环境和位置、确定合适的测量时间和参数、以及对测量数据进行处理和分析等步骤。

这些方法的目的是了解噪声振动的产生机理和特点,为噪声振动的控制和减少提供依据。

噪声振动的评价和测量方法

噪声振动的评价和测量方法

噪声振动的评价和测量方法噪声振动是一种普遍存在于我们生活和工作环境中的不良影响因素。

它不仅会干扰我们的工作和休息,还可能对我们的健康造成负面的影响。

因此,评价和测量噪声振动以确定其对人类和环境的影响非常重要。

评价噪声振动的方法通常包括主观评价和客观测量两种。

主观评价是通过调查问卷、焦点小组讨论等方式来获得人们对噪声振动的主观感受和满意度。

客观测量则是通过科学仪器和设备来实时记录、分析和量化噪声振动的各个参数和特征。

下面将详细介绍噪声振动的评价和测量方法。

评价方法:1.基于感知评价方法:这种方法通过调查问卷、焦点小组讨论等方式来收集人们对噪声振动的主观感受和满意度。

通过这些反馈,可以了解到噪声振动对人们工作和休息的干扰程度,从而确定噪声振动的负面影响。

2.基于健康影响评价方法:这种方法通过研究噪声振动对人类健康的影响来评价其不良效应。

研究人员可以通过医学调查、实验研究和流行病学研究等方法来评估噪声振动对人类听力、心理和生理健康的影响。

测量方法:1.声级计的使用:声级计是一种用于测量声音强度的仪器,可用于测量噪声振动的声级。

声级计通过将声音转换为电信号,并通过滤波和放大来确定声音的强度,并以分贝(dB)为单位表示。

2.频谱分析:频谱分析是一种用于测量噪声振动频率成分的方法。

通过将噪声信号进行快速傅里叶变换(FFT)或其他相关算法的分析,可以将噪声信号分解为其频谱分量,从而确定噪声的频率特性。

3.振动测量:振动测量是一种用于测量噪声振动的能力和频率特征的方法。

通过使用振动传感器和加速度计等设备,可以实时记录噪声振动的振幅和频率,并以各种方式表示,例如时域图和频域图。

以上是常用的噪声振动评价和测量方法。

这些方法可以帮助我们定量和定性地评价噪声振动的特征和对人类和环境的影响,有助于采取针对性的措施来减少和控制噪声振动的不良影响。

噪声与振动控制

噪声与振动控制

噪声与振动控制引言噪声和振动是我们日常生活中常见的问题,它们会对我们的健康和生活质量造成负面影响。

因此,噪声和振动控制成为了工程技术领域研究和解决的重要课题。

本文将介绍噪声和振动控制的基本概念和原理,并讨论一些常用的控制方法和技术。

噪声控制噪声的定义噪声是指在环境中产生的任何有害、刺激性或不需要的声音。

噪声可以来自于各种不同的源,例如交通工具、机械设备、工业过程以及人声等。

噪声的危害长期暴露在高噪声环境中会对人体健康产生负面影响。

噪声对人耳造成的直接伤害包括听力受损、耳聋等。

此外,噪声还会引起焦虑、失眠、血压升高等健康问题。

噪声控制的原理噪声控制的基本原理是减少噪声源的产生和传播。

噪声控制方法可以分为主动噪声控制和被动噪声控制。

•主动噪声控制:主动噪声控制是通过添加与噪声相反的声波来消除噪声。

这种方法需要使用专门的主动噪声控制系统和传感器监测噪声源。

主动噪声控制可以在不改变环境条件的情况下降低噪声水平。

•被动噪声控制:被动噪声控制是通过隔离和吸收噪声来减少噪声传播。

常见的被动噪声控制方法包括使用隔音材料、减震装置以及布置隔声墙等。

噪声控制技术以下是一些常用的噪声控制技术:1.声波传播路径优化:通过优化声波传播路径,可以减少噪声的传播和反射。

例如,在建筑设计中,可以使用合适的材料和布局来减少噪声传播。

2.机械隔离:使用机械隔离装置,如弹性支撑装置和减振器,可以减少振动的传播和噪声的产生。

3.声音吸收材料:使用吸音材料可以减少声音的反射和扩散,从而降低噪声水平。

常见的吸音材料包括泡沫、纤维板和矿棉等。

4.噪声屏障:设置噪声屏障可以阻挡噪声的传播。

噪声屏障通常由有吸音能力的材料制成,可以放置在噪声源和受影响区域之间。

振动控制振动的定义振动是物体在力的作用下产生周期性的机械运动。

振动可以分为自由振动和受迫振动两种。

•自由振动:物体在没有外力作用下,自然地以固有频率振动。

•受迫振动:物体受到外力的作用,并以外力的频率振动。

噪声与振动基础知识

噪声与振动基础知识

噪声与振动基础知识嘿,朋友们!今天咱来聊聊噪声与振动这档子事儿。

咱先说说噪声吧,这玩意儿就像个调皮捣蛋的小精灵,时不时就蹦出来烦人一下。

你想想,当你正安静地看着书呢,或者美美地睡个觉,“嗡嗡嗡”“轰轰轰”的噪声就来了,是不是特恼火?这噪声啊,有时候就跟那蚊子似的,赶也赶不走,在你耳边嗡嗡个不停。

就好比走在大街上,那汽车喇叭声“嘀嘀嘀”,吵得人脑仁疼。

还有施工的地方,那机器的轰鸣声,哎呀,简直让人受不了。

这噪声可不挑时候,白天晚上都可能出来捣乱。

你说这晚上你正做着美梦呢,突然一阵噪声把你给吵醒了,那心情能好吗?再来说说振动,这东西就像是个会隐身的小淘气。

有时候你感觉桌子在晃,杯子里的水在晃荡,那可能就是振动在捣乱呢。

就像地震的时候,那振动可厉害啦,房子都能晃起来。

咱生活中很多东西都会产生振动和噪声呢。

比如家里的洗衣机,工作的时候“哐哐哐”地响还带着振动,感觉它像在跳广场舞似的。

还有那空调,运行的时候也会有点声音和振动。

那怎么对付这些烦人的噪声和振动呢?咱可以从源头抓起呀!比如在装修房子的时候,用些隔音的材料,让噪声没那么容易传进来。

或者给那些会振动的机器装上减震的装置,让它们别那么闹腾。

咱自己也得有点小妙招。

要是外面太吵了,咱就把窗户关上,拉上窗帘,给自己营造一个相对安静的小空间。

睡觉的时候戴个耳塞,这样噪声就不容易打扰到咱啦。

你说这噪声和振动是不是就像生活中的小麻烦,但咱也不能小瞧它们呀。

长期处在噪声环境里,对咱的听力可不好呢,还可能影响心情和健康。

所以啊,大家可得重视起来,别让这些小淘气把咱的生活搅得乱七八糟的。

让我们一起和噪声、振动斗智斗勇,把生活过得安安静静、稳稳当当的!这噪声与振动的基础知识,大家可得记住咯,别不当回事儿呀!这可是关系到咱每天的生活质量呢!。

第十章 噪声与振动

第十章 噪声与振动

第十章 噪声与振动第一节 声学基础声音(包括噪声)的形成,必须具备三个要素,首先要有产生振动的物体,即声源,其次要有能够传播声波的媒介,最后还要有声的接受器,如人耳、传声器等。

一、声音的基本性质声音(sound )是由物体振动产生的,而振动在弹性介质中的传播形式就是声波,处于一定频率范围内(20~20000Hz )的声波作用于人耳就产生了声音的感觉。

当人们用手拨动琴弦,弦即振动并同时发出声音,这里琴弦的振动是产生声音的根源。

通常我们把振动发声的物体,称为声源(sound source )。

声源不一定都是固体,液体和气体的振动也会产生声音,如海上的浪涛声和火车的汽笛声。

如果将一个发声物体置于一个真空的罩子内,声音则传不出来,因此声音的产生除了要有振动的物体外,还必须要有传播声音的媒介物质,它可以是空气、水等流体也可以是钢铁、玻璃等固体。

物体振动是产生声音的根源,但并不是物体产生震动后一定会使人们得到声音的感觉。

因为人耳能感觉到的声音频率范围只是在20~20000Hz 之间,这个频率范围的声音称可听声,频率低于20Hz 的声音称为次声(infrasound ),频率高于20000Hz 的声音称为超声(ultrasound )。

次声和超声对于人耳来说都是感觉不到的。

描述声音高低的物理量是频率,描述声音强弱的物理量有:声压、声强、声功率以及各自相应的级,描述声音大小的主观评价量是响度、响度级。

1. 1. 声压与声压级声源的振动以声波的形式在介质中传播,传播所涉及的区域称为声场(sound field )。

当声波在空气中传播时,声场中某一点的空气分子在其平衡位置沿着声波前进的方向发生前后振动,使平衡位置处空气的密度时疏时密,引起平衡位置处空气的压力相对于没有声音传播时的静压发生变化。

我们将该点空气压强相对于静压强的差值定义为该点的声压(sound pressure )。

在连续介质中,声场中任一点的运动状态和压强变化均可用声压表示。

生产环境的噪声、振动与安全模版

生产环境的噪声、振动与安全模版

生产环境的噪声、振动与安全模版一、噪声控制:1.背景介绍:生产环境中产生的噪声对工作人员的身体健康和工作效率产生严重影响。

因此,噪声控制成为了生产环境中不可或缺的一部分。

2.问题定义:生产环境中产生的噪声主要来源于机器设备运转、工作人员的操作以及物料的运输等方面。

这些噪声超过了安全标准值,需要采取有效措施进行控制。

3.解决方法:a.采用隔音材料:在机器设备和工作区域周围安装隔音材料,有效减少噪声的传播和影响范围。

b.调整设备运转方式:优化机器设备的运转方式,减少摩擦和碰撞产生的噪音,同时优化设备的使用时长,减少长时间运转产生的噪音。

c.优化工作人员的操作方式:培训工作人员使用设备的正确操作方法,减少误操作带来的噪音,同时提供工作人员适当的防护装备,减少噪音对工作人员的影响。

d.定期检查和维护设备:定期检查设备的运转状况,及时修理和更换出现问题的部件,避免设备故障带来的噪音。

4.相关法规和标准:根据国家相关法规和标准,生产环境中的噪声需要控制在安全标准范围之内。

相关法规和标准将为企业提供合理的噪声控制指导和限制要求。

二、振动控制:1.背景介绍:生产环境中产生的振动对设备的正常运转和工作人员的身体健康产生严重影响。

因此,振动控制成为了生产环境中的重要任务。

2.问题定义:生产环境中产生的振动主要来源于机器设备的运转、工作人员的操作以及物料的运输等方面。

这些振动超过了安全标准范围,需要采取有效措施进行控制。

3.解决方法:a.安装减振器:在设备的安装位置上安装减振器,减少振动对设备和周围环境的影响。

b.调整设备的运转方式:优化设备的运转方式,减少不必要的振动产生。

c.培训工作人员的正确操作方法:提供培训,教授正确的操作方法,减少误操作带来的振动。

d.定期检查和维护设备:定期检查设备的运转状况,及时修理和更换出现问题的部件,避免设备故障带来的振动。

4.相关法规和标准:根据国家相关法规和标准,生产环境中的振动需要控制在安全标准范围之内。

噪声与振动

噪声与振动

10402-=Ll L 噪声定义:(环境保护角度):凡是妨碍人正常生产和学习的声音或对人交流干扰的声音。

噪声来源:1、工业噪声源;2、交通噪声源;3、建筑工地噪声源;4、商业噪声源。

世界四大污染:水污染,大气污染,固体废弃物污染,噪声污染。

噪声特点:区别于物理化学污染,噪声与振动源消失后没有延迟。

机械振动的三种方式:简谐振动;阻尼振动;受迫振动。

阻尼振动:(1)两种方式:摩擦阻尼、辐射阻尼; 阻尼振动方程:受迫振动:(1)方程:错误!未找到引用源。

受迫振动的三种控制方式:1、ω>>ω0 质量控制;2、ω<<ω0 弹性控制;3、ω≈ω0 阻尼控制。

波长、波速和频率之间的关系:v=f λ声强:单位时间内垂直于传播方向上单位面积上通过的声能。

声压:空气压强在大气压强附近的起伏变化部分。

声强级: 声压级:错误!未指定书签。

听阈声压:错误!未找到引用源。

(在1000Hz 纯音情况下)痛阈声压:20Pa (在1000Hz 纯音情况下)声功率级:错误!未指定书签。

声压与声强的关系: I=p 2/(ρ0×C) ρ0:空气密度 1.29kg/m 3; C :声速 340m/s 。

频谱分析:由于噪声是一个混合音,在噪声控制过程中了解噪声源所发生的频谱特性,掌握噪声成分及大小,详细分析噪声的频率组成及各频率声压的大小。

高频噪声:1000Hz 以上;中频噪声:300~1000Hz ;低频噪声:500Hz 以下。

可听音范围内:20~20000Hz 1/3倍频带与倍频带之间的关系:1:21/3:22/3:2声强的叠加:I 总=I 1+I 2+…+I n ;声压的叠加:P 总2=P 12+P 22+…P n 2加速度级: 错误!未指定书签。

a ref =10-6m/s 2点声源在自由场距离加倍,声压级衰减6dB; 线声源在自由场距离加倍,声压级衰减3dB 。

声压衰减系数由经典(空气)吸收和分子吸收两部分组成。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

“十三五”规划 2017年发布新标准
“十三五”规划 2017年发布新标准
机场噪声GB 9661
精密测量:需要作为时 间函数的频谱分析的测 量 简易测量:只需经频率计 权的测量
环境振动GB 10071
*稳态振动——测5秒平均数据 *冲击振动——测Байду номын сангаас0次平均数据
*结构传声至室内
*无规振动——间隔≤5秒 测1000秒,取VLZ10
GB 9660 机场周围飞机噪声环境标准 (即将作废) GB 9661 机场周围飞机噪声测量方法 (即将作废) 发布新的环保标准 GB 9660 机场周围区域飞机噪声环境标准 (即将发布)
GB 10070 城市区域环境振动标准 (不作废2017修订) GB 10071 城市区域环境振动测量方 法(不作废2017修订) 发布新的环保标准 HJ ***-**** 环境振动监测技术规范
噪声与振动测试—标准及适用范围
环境噪声GB 3096
声环境质量标准(五类) 适用于声环境质量评价 不适用机场周围区域
厂界噪声GB 12348
工业企业(含机关、事业 单位、团体等)和固定设 备厂界环境噪声排放管理
施工噪声GB 12523
建筑施工场界噪声 市政、通信、交通、水利参照执行 不适用抢修、抢险施工
社会噪声GB 22337
营业性文化场所和商业 经营活动中产生环境噪 声污染的设备设施边界
机场噪声GB 9661
机场周围飞机噪声测试
飞机起飞、降落、低空飞行 单个/一系列飞行事件引起的噪声
环境振动GB 10071
仅适用于城市区域环境
振动测试
噪声排放管理
噪声与振动测试—监测方法要点 倍频带 声压级
环境噪声GB 3096
*铁路振动——测20列车平均数据
噪声与振动测试—机场噪声、环境振动
机场周围飞机噪声测试: 测点选在敏感点户外平坦开阔地带,传声器高于地面1.2米、离其他反射面1.0米以上。 每个点监测周期为一周(7天),每天24小时内的所有航班。每次记录每架飞机的起降状 态,同时记录飞机飞过时的LAmax最大值和LAmax出现前后上升和下降10dB的持续时Td(s)。
*一般户外 *噪声敏感建筑物户外 *噪声敏感建筑物室内
点 我
厂界噪声GB 12348
*有围墙 *厂界无法测到实际排放情况 *室内测量 *结构传声至室内
施工噪声GB 12523
*有围墙且周围有噪声敏感建筑物时 *场界无法测到实际排放情况 *室内测量
倍频带 声压级
社会噪声GB 22337
*有围墙
*边界无法测到实际排放情况 *室内测量
噪声与振动测试
噪声与振动测试—基本概念 计权网络:A、B、C、D
A声级评价量:LA、 LAeq
A声级:LA A计权网络测得的声压级 等效连续A声级: LAeq,T(1min、10min、20min、1h、24h) 累计百分声级:L10 L50 L90 昼夜等效声级:Ld Ln 计权有效连续感觉噪声级:LWECPN 稳态噪声与非稳态噪声:3dB 周期性噪声:声级变化具有明显的周期性 背景噪声:与测量对象无关的声源产生的噪声 Z振级:VLZ Z计权因子修正后得到的振动加速度级 稳态振动与非稳态振动:是否有突发性振级变化
相关文档
最新文档