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我国心理学界认为,控制噪音环境,除了考虑人的因素之外,还须-经济和技术上的可行性。充分的噪音控制,必须考虑噪音源、传音途径、受音者所组成的整个系统。控制噪音的措施可以针对上述三个部分或其中任何一个部分。噪音控制的内容包括:
1降低声源噪音,工业、交通运输业可以选用低噪音的生产设备和改进生产工艺,或者改变噪音源的运动方式如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动。
2在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改源已经发出的噪音传播途径
溢流阀的噪声
溢流阀噪声主要是先导阀性能不稳定所致。原因:油液中混入空气,在先导阀前腔内因压力高频振荡引起空气振动,引发高频噪声,须及时排尽空气并防止其再进入;使用中因针阀频繁开启而过度磨损,使其锥面与阀座不能密合,造成先导流量不稳定,产生压力波动引发噪声,应及时修理或更换;先导阀弹簧疲劳变形,使其调压功能不稳定,压力波动大,引发噪声,应更换弹簧。
液压缸的噪声
若油液中混有空气或液压缸中空气未完全排尽,在高压作用下产生气穴现象,引发较高噪声,须及时排尽空气;缸头油封过紧或活塞杆弯曲,在运动过程中也会因别劲而产生噪声,须及时更换油封或校直活塞杆。
管路噪声
管路死弯过多或固定卡子松脱也能产生振动和噪声。因此,布置管路时应尽量避免死弯,松脱的卡子须及时拧紧。
不同区域-温度的变化会使声音的传播方向发生弯折,当上层空气是高温,下层地面附近空气是低温时,沿地面传播的声音会弯向地面,之后被地面反射,继续前进还将弯向地面,可能耗散在上空的声音返回地面,并“匍匐前进”,这样,声音会传得很远。冬季结冰的湖面就是这种情况,在冰上讲话,对面几百米外都能听到。夏季的午后,地面被晒热,情况正好相反,上层空气是低温,下层空气是高温,声音向上弯折,很快耗散在-中,因此50-60米时就很难听到人的讲话了。有风的时候,如果风的气流速度上下完全一致,那么对声音将没有影响,但一般情况,上面的风速比地面的风速快,顺风时,声音向地面弯折,逆风时,声音向天空弯折,顺风传播声音比逆风更有利。认为顺风把声音吹走、逆风阻住了声音是不正确的,风速快仅每秒一、二十米,而声速为每秒340米,风如何跑得赢声音呢?
在室外,声音有绕过障碍物的本领,被称为声音的绕射或衍射,这是声音波动现象的体现,躲在围墙后面的人依然可以听到外面的呼喊。使用隔声屏障可以使声音衰减15db,但衍射不能完全隔离声音。道路两边的声屏障,或工业厂房机器的隔声板可以起到降低噪声的作用,效果在15db以内,一般在5-10db。由于低频声音波长长,容易绕过声屏障,隔声效果不如高频声。
草地、灌木林等对声音的传播也有衰减作用,但对高频的作用较明显,对低频的作用有限。100米的草地、灌木林对1000hz的声音有23db的衰减,而对100hz的声音仅有5db的衰减。100米以上的长绿阔叶草地或灌木林在实际降噪中才有效果。
声音在室内的传播声音在室内传播时,不但遵循室外-中传播的规律,还会被房间-、地面、墙面反射回来,声源不断发声时,入射声波与反射声波相叠加,形成复杂的室内声场。大的平的表面会象镜面一样反射声音,而且入射角等于反射角。内凹型的表面会聚拢声音,形成声-。外秃的表面能够使将声音发散,形成扩散。当房间表面起伏不平,而且起伏尺寸接近或小于声音波长时,声音入射后将不会形成定向反射,而是向各个方向无规则地反射,形成扩散。就象光,表面平整的镜子能够反射出人像,这是镜面反射的结果,如果使用磨石将镜子磨毛,将成为乌玻璃,就是因为玻璃表面出现坑凹不平,尺寸与光的波长接近,形成光散射,各个角度都能看到入射的光,玻璃变得“发乌”了。
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