北京低频噪声治理技术常用指南「多图」
武汉市宏森技术工程有限责任公司——从事噪声治理与振动控制技术研究,产品开发与工程应用。1996年成立以来,公司一直致力于噪声治理与振动控制的研究、开发及应用。
噪声治理方法都有哪些呢?
现在的噪音污染已经越来越---,现在的噪音治理已经治理的重要环节,噪音对人的危害是非常大的,所以必须要引起很多得人的重视,那么武汉噪音治理的方法都有哪些呢?
一是工程控制。一般的噪音大多数是从工业上面产生出来的,所以在生产额设备上,尽量是噪音低的,在噪音的问题上,需要寻找解决的办法,在设计上主要是包括在管道上的设计,减少在速度上以及方向上的突然变化,在操作反复以及旋转性的工作的时候,需要将工作的速度慢一点。在我们生活的小区里面,楼道里面所传递的声音是很大的,还会有回音的反弹,所以,居住在小区里面的居民,要在房子里面的墙壁上安装吸音板。
二是方向与位置上的控制,要把噪音源与工作区隔离开。
三是封闭。将一些会产生噪音的设备---在一起用吸音材料给包围起来,不过这种方式采用全封闭式的比较有用。
四是使用消声器,是噪音随着空气或则是其他的传播方式要流失出去时,就可以利用消声器可以减少噪音。
五是隔离相关的工作人员,在噪音比较大的环境中,无关的工作人员禁止进入到工作室内,而进入的工作人员进入是要设置规定的时间。使用这样的方---将损失的程度降低到低一点。
噪音治理因环境因素产生的解决办法
关于武汉噪音治理主要是从设备上的入手,工业上设备的选择一般以低噪音的设备为主,或者是让设备处于低噪音的状态,比如在使用电机或者是水泵时,选择 半负荷的电机比相同的功率的电机产生的噪音要小很多,一些在改进---的安装方法上在很大的程度上也是可以降低噪音的。比如在设备上安装减振机或者是可以减震的材料,来加强设备的重量,从而减少设备的震动,这样就可以减少噪音。在很多的不确定因素下,比如空间---等问题,往往实际操作比理论更难操作。将一些会产生噪音的设备---在一起用吸音材料给包围起来,不过这种方式采用全封闭式的比较有用。
下面举几个因为环境所产生的噪音问题吧。
一是室内的顶部与四壁是坚硬的,又没有较多的吸音物质,在这样的情况安装吸音板,表现出来的效果是很明显的,还有室内含有大理石、水磨石等,噪音会很强,安装吸音板的效果也有明显的降噪效果。
二是室内有多个声源,安装吸音板的降噪的效果是很差的,如果只有一个声源的话,安装的吸音板表现出来的效果也是很差的,那是因为吸音板与声源的距离太近,直达声很强。
三是在声源很近的位置在设置一个屏障的话,在屏障的另一侧设置一个吸声的方式,展现出来的效果是---的。
室内吸声降噪评价量
吸声处理是室内噪声控制的一种重要措施。但其声学上的降噪声效果评价方法一直没有统一的测量评价方法。从职工的听力保护和职业卫生角度出发,原则上应采用某一工作位置或区域的噪声照射和噪声暴露来评价。作为标准方法,---iso11696次提出了较为系统的方法。该标准提出,对混响场的房间,采用吸声处理前后的混响时间变化来评价10lgt1/t2。对于非扩散声场房间,采用空间声传播参数dl2和dlf来评价。dl2为房间声空间衰减率,表征离声源距离增加一倍时,声衰减曲线斜率。我们每天都要承受着来自于道路车辆的行驶和鸣笛声,到了夜晚这些声音就会被放大。dlf为声级超逾量,表示房间空间的声衰减曲线和自由场衰减曲线的平均差值。图1是一个典型非扩散声场大房间要空间声传播曲线和相应的dlf和dl2值。
噪声控制技术的计算机---
计算机技术和数字处理技术的发展给噪声控制技术的发展带来重大的促进作用,声强技术和有源控制技术在近些年来所取得的新进展,应该说主要是依靠计算机技术和数字处理技术做支撑。声强的现场和便携声强仪器已应用在现场,并在声功率测量和声源识别中得到广泛应用。近些年,声强技术在噪声控制设备的测量和评价中也取得较大进展,如隔声结构的传递损失、声学材料的吸声特性、消声器的传递损失等。很多复杂的噪声和振动问题通过数值计算方法得以解决,例如用于低频范围的ema、fem、bem等方法,用于高频范围的sea方法。另一重要的领域是噪声控制技术的计算机---。环境噪音带给生活的危害相比那些垃圾污染,空气污染等能见到的污染来讲,噪音污染可能更为的抽象,它长期在我们身边出现,或大或小,虽然人人都知道噪音对于人身有不好的影响,却不知道它的危害究竟有多大。以计算机软件为---的这些计算机---包括:噪声源的分析和识别、特定声学环境下噪声评价量的模拟测量、开阔空间和封闭空间的声场预测、有限元和边界元的计算、噪声控制设备的计算机辅助设计、空气声和固体声声发射预测、声场-结构系统的偶合响应计算等(4)。一些有影响的软件系统有sysnoise、soundplan等。在实际噪声控制领域中,取得实际应用效果的有:
室内吸声处理降噪效果预测和声场分布预测;
道路、铁路、航空噪声的预测;
汽车、火车、飞机客舱内部声级的预测和优化设计;
内燃机、燃油泵、传动装置的声发射预测和优化设计;
汽车排气消声器及排气系统声衰减计算和计算机辅助设计;
气流噪声发射声功率预测;
板振动的声辐射预测;
家用电器噪声发射预测等。
应该看到,这些计算机软件预测结果的准确性决定于计算模型的正确性,一些实际参数的选择也有很大随机性,但它毕竟可以节省大量计算工作和试验工作。
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