建议:讨论噪声防治
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噪声对人们的生产、生活环境影响很大,噪声污染环境,还能引起不少疾病,大力治理噪声污染势在必行。; C9 a \ l6 {7 H8 V
我们这个版块里的不少设备是噪声之源。如减速机、搅拌机、球磨机、破碎和筛分设备等等。不少单位都具有噪声治理经验,拿出来交流一下,达到共同提高的目的,于国于民于个人都是很有益的。
中央空调机房噪声治理措施简述 | |||||
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中央空调机房噪声治理措施:- T9 q F5 b0 b1 x: p* _9 K; h$ p 1、面及吊顶做吸声处理;) X7 V/ X# n' {( d$ L 2、机房门窗使用隔声门窗;0 I d2 v% I ?, ], r 3、空调主机及水泵等脚座安装阻尼弹簧减振器; 4、机房内管路进行悬空处理,安装阻尼弹簧吊架减振器; 5、进出水管安装单球式双球橡胶软接头;- g- P8 J S5 A! l% a9 r+ D: n; K 6、管道内水流及磨擦噪声如较大时,需用隔声毯等隔声材料对管道进行隔声处理。' A8 G$ N. K. J1 h4 W 1 p0 C- ^: T3 A! k1 ~: k: s: {9 U! O m | |||||
大型空调室外机噪声治理措施简述 | |||||
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大型空调室外机噪声治理措施: 1、如噪声只对一面方向造成影响,只需在受影响的一面建一隔声屏障,将受影响方向的噪声隔绝。, S( y; q% y2 a; w 2、如噪声对多方向产生影响,则需对室外机的进出风进行吸声、隔声处理,并对室外机做一大 小合适的隔声罩。此类处理要满足室外机的正常进排风量。8 G+ C. ~4 \) r1 U5 ?! v" f |
柴油发电机机组噪声控制 | |||||
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现代城市中的电信企业因本身行业的特点,通信设备的运行必须做到万无一失。为保证交换机等通信设备的不间断运行,一般多采用柴油发电机组做为自己的备用电源,一旦市电发生供电故障,即刻启动柴油发电机组,通过市电/油机转换屏(ATS)进行切换,由柴油发电机组对通信设备提供电源,以保障电信业务的正常运行。% h% W' x. `; j% ]$ R( } 由于电话局大部分处在人口密集的地区,这些地区对环境的要求很高,而柴油发电机组噪声往往成为周围环境噪声的主要污染源。当前社会对环保要求越来越高,如何有效地控制其噪声污染是一项有难度,同时又具有很大推广价值的工作,这也是我们通信建设的一项主要工作,应得到更多的重视。为了做好这项工作,首先要对柴油发电机组噪声的构成进行了解和分析。 1 声源分析 柴油机噪声是一个由多种声源构成的复杂声源,按照噪声辐射方式,柴油机噪声可以分为空气动力噪声和表面辐射噪声。按照产生的机理,柴油机表面辐射噪声又可以分为燃烧噪声和机械噪声。其中空气动力噪声为主要噪声源。, A9 |" o2 B$ K1 I4 e 8 l: }4 d5 l2 F# ?: c 1.1 空气动力噪声5 v2 Z; [- C9 `2 t 空气动力噪声是由于气体的非稳定过程,即由气体的扰动以及气体与物体的相互作用而产生的。直接向大气辐射的空气动力噪声包括:进气噪声、排气噪声、冷却风扇噪声。 1.1.1进气噪声 5 Y1 f% o; O1 A6 Z' b: \ 进气噪声是柴油机的主要空气动力噪声之一,它是由进气门的周期性开启与闭合而产生的压力起伏变化而形成的。当进气门开启时,在进气管中产生一个压力脉冲,而随着活塞的继续运动,它受到阻尼;当进气门关闭时,同样产生一个有一定持续时间的压力脉冲。于是产生了周期性的进气噪声。其噪声频率成分主要集中在200 Hz以下的低频范围。与此同时,当气流以高速流经进气门流通截面时,产生湍流脱体,导致高频噪声的产生,由于进气门通流截面是不断变化的,因此湍流噪声具有一定的频率范围,主要集中在1 000 Hz以上的高频范围。进气管空气柱的固有频率与周期性进气噪声的主要频率相一致时,空气柱的共振噪声在进气噪声中也会较为突出。 ' T( ^$ E8 q. ` 对于采用涡轮增压的发动机,由于涡轮增压器的转速一般较高,因此其进气噪声明显高于非涡轮增压的发动机。涡轮增压器的噪声是由于叶片周期性地切割空气产生的旋转噪声和高速气流形成的湍流噪声而形成的,是一种连续性的高频噪声,主要分布在500~10 000 Hz的频率范围。目前我公司大部分采用涡轮增压的发动机。1 t* n0 {. L5 m$ U# W 9 u0 S9 n. x( A+ g: [9 H 进气噪声与发动机的进气方式、进气门结构、缸径、凸轮型线等设计因素有关。对于同一台发动机来说,受转速的影响最大,转速提高一倍可导致进气噪声增加10~l5dB(A)。 1.1.2 排气噪声 排气噪声是发动机噪声中最主要的声源,其噪声一般要比发动机整机噪声高出10~15dB(A)。发动机排气属高温(800~l000℃)、高压(3~4个大气压)气体。排气过程一般分为两个阶段,即自由排气阶段和强制排气阶段。发动机废气从排气门高速冲出,沿着排气歧管进入消声器,最后从尾管排入大气,在这一过程中产生了宽频带的排气噪声。 排气噪声包含了复杂的噪声成分:以单位时间内排气次数为基频的排气噪声、管道内气柱共振噪声、排气歧管处的气流吹气噪声、废气喷注和冲击噪声、汽缸的亥姆霍兹共振噪声、卡门涡流噪声及排气系统内部的湍流噪声等。9 q F( F3 c ^+ _! G/ C& K5 A 影响发动机排气噪声的主要因素有:汽缸压力、排气门直径、发动机排量及排气门开启特性等。对同一台发动机来说,发动机转速和负荷是影响其排气噪声的最主要因素。 1.1.3 冷却风扇噪声 风扇噪声由旋转噪声和湍流噪声构成。旋转噪声是由于风扇的叶片周期性地切割空气,引起空气的压力脉动产生的,以叶片通过频率为基频,并伴有高次谐波。湍流噪声是由于风扇运动导致的周围空气发生湍流脱体,使空气发生扰动,形成气体的压缩与稀疏过程而形成的,是一个宽频带噪声。 冷却风扇噪声受转速的影响最大,转速提高一倍可导致其声级增加10~15dB(A)。在低速时风扇噪声要比发动机噪声低很多,而在高速时,往往会成为主要的噪声源。目前我公司使用的柴油发动机转速多为1 500转/分钟,属于高转速油机。6 u" j6 D* |" ?( P2 F& t " a9 M* D% _! Z7 s/ @' X; s 1.2 表面辐射噪声 燃烧噪声和机械噪声很难严格区分,通常将由于气缸内燃烧所形成的压力振动通过缸盖、活塞-连杆-曲轴-机体向外辐射的噪声称之为燃烧噪声。将活塞对缸套的撞击,正时齿轮、配气机构、喷油系统等运动件之间的机械撞击振动而产生的噪声叫作机械噪声。一般直喷式柴油机燃烧噪声要高于机械噪声,而非直喷式柴油机的机械噪声则高于燃烧噪声,但是低速运转时燃烧噪声都高于机械噪声。 2 噪声控制措施( ]* P& a0 o' |! w* w9 y2 k; i ! V) d& A b6 p8 J1 p; ]4 p- b 2.1 空气动力噪声控制5 t3 n: B% C* R" w 2.1.1 进气噪声控制0 f: z( G5 V. l# U6 R% A! H 一般发动机均装有空气滤清器,进气噪声即可有较大衰减,成为次要声源。而当其它声源得到进一步控制后,进气噪声有可能成为主要声源,这时需考虑采用性能良好的进气消声器,通常进气消声器要和空气滤清器结合,进行一体化设计,既能满足进气和滤清方面的要求,又可使进气噪声得到有效的控制。 2.1.2 排气噪声控制& E4 \6 w" J& @, o1 a5 ~9 `4 j , M4 \5 d* d U1 o 控制排气噪声最有效的方法是加装排气消声器,实际情况往往是降噪效果不很理想。分析原因主要是消声器结构设计不甚合理以及加工工艺存在问题,后一个问题可以通过提高工艺水平加以改善;前一个问题则涉及消声器的设计思路。通常消声器设计主要凭经验,一些设计计算程序是在一些理想假设条件下进行的,而在这些假设中实际影响最大的是忽略气流的存在,而且是高压、高温、高速脉动气流的存在。此种状态的气流将会影响消声器内部的声场分布、声速、声的传播规律等,特别是气流速度影响更大。气流影响消声器性能的主要原因是发动机排气的高速脉动气流再生噪声,其次是这种气流会冲击消声器的管路、壳体、隔板等声学元件,进而激发振动辐射噪声。当消声器结构参数选择不当,或结构不合理,或加工工艺存在问题时,都会导致消声器消声性能的下降,同时气流速度过高也会加大消声器的压力损失也会造成消声性能下降。 7 U4 N4 U3 l C& a 2.1.3 发动机表面辐射噪声的控制, f; P6 q3 Y) u6 Q ! x4 Y7 o1 C7 A( \ 发动机表面辐射噪声(燃烧噪声和机械噪声)的控制要受到发动机性能方面的种种限制,从技术角度讲难度很大,且降噪量有限。实践表明,在结构上采取措施可以一定幅度地降低发动机的表面辐射噪声,从而降低整机噪声。控制的基本措施是增加结构刚度和阻尼,使得在同样的激振力作用下减少结构表面响应。与此同时,减少辐射噪声的表面面积,也是控制辐射噪声的有效措施。 3 综合控制思路 * n+ r! }( L! `: k8 ]4 _' M9 h 通常一台500 kW进口机组,机房内的噪声可达105~108 dB(A)。在不经过治理的情况下,机房外环境噪声为70~80 dB(A)或更高,相同功率参数的国产机组噪声则更大些。目前我国在考核环境噪声是否达标时采用《城市区域环境噪声标准》或《工业企业厂界噪声标准》,在标准中对应不同区域有不同的噪声限值。一般在城区多为一类区,限值标准昼间为55 dB(A),夜间为45 dB(A);在郊区多为二类区域,相应的限值标准昼间为60 dB(A),夜间50 dB(A)。从对比数据可以看出,需要的降噪幅度很大,对应的控制技术难度也很大。 ; ?2 Y. L! P4 T: c 在实际工作中,由于我公司所选用的都是配置好的发动机整机,机组本身采取控制措施难度很大,而且不现实。考虑到油机运转过程中一般主要是其噪声污染周围环境,因此,如何有效地控制机房内油机噪声对外辐射是一个非常现实而且必须解决的问题。选择的方案应能作到既要有效地降低环境噪声,又要组织好机房内的空气流动,满足发电机组运行需要的空气流量,以保障机组的正常工作。单纯降低噪音的外泄而牺牲油机房内的空气流量会造成油机表面冷却不均匀,减少油机的发电容量,影响正常使用。经过多年来与环保部门的合作,对油机房进行消噪声处理,积累了一些治理经验,主要是必须根据具体的机房项目来确定相应的控制方案,这其中应考虑机房所在区域的环境标准,机房围护结构形式及油机机型、功率、冷却风量等因素。综合控制的核心是等隔声概念,即用一封闭的围护结构将机组与外界隔离开来,减少声源对外的声辐射。所谓等隔声概念就是整个围护结构的各个部分(如土建结构部分和门、窗等部分)的隔声量应相当。为机房与外界相通而预留的通道(如冷却风扇出口、发动机排气出口、机房通风换气口等)必须设计成消声通道,其插入损失也应与围护结构的隔声量相当,只有这样做才可保证机房外的环境噪声达标。 我们仍以一台500 kW进口机组为例,油机房室内墙面设计为贴吸音板,同时用吸音板吊顶,经过这样的吸声处理后既增加了围护结构的隔声量,又可降低油机房内的混响声,一般可有3~5dB(A)的效果。对于发动机噪声中的高频噪音,因其波长短,采用阻挡的方式即可达到目的。由于发动机噪声中低频成分更为丰富,单纯阻挡不能达到满意效果,因此消声通道应选用阻抗复合结构,借助抗性结构的消声特性来控制低频噪声的传播。经过有效控制的机房噪声都可在保证机组正常运转情况下满足相应的环保标准要求,达到昼间为55 dB(A),夜间45 dB(A)。这一点在我们以前的工作中己得到证实。 + W% g5 g4 L1 L3 _8 K/ r 现由于电话局油机房没有统一的标准,在土建施工阶段因土建设计单位对通信电源设备的性能了解得不透彻,造成油机房布局和进、排风口安排不合理,在后期对油机房进行消噪音处理时难度加大和投资量增多。例如我们以前治理过的某个油机房其进风口外为防火通道,不能占用,进风消音器只能安装在油机房内,而油机房内部空间设计又过小,就造成进风消音器距发电机组过近,维护人员操作起来很不方便。为减少上述问题的出现和节约消噪音处理时的投资,通过总结以往的工作经验,建议今后油机房建设最好采用以下方案:尽量减少油机房门和窗户的数量,避免油机噪声的泄漏;尽量加大油机房进风口距油机基础的距离,延长消音距离,最好建设进风小室;在油机排风口外增加扩张室并尽量延长油机房扩张室的排风距离。0 I' {8 Z: C$ U* [* h+ k1 h4 Q3 _0 G 3 f; g% S/ M, c6 T8 Z 若能采用以上方案可以使油机房布局更规范、更合理,后期消噪音控制更加简便,使施工模式化,便于管理工作,在投资更少的情况下,达到环保要求。 |
空压机噪声治理措施简述 | |||||
作者: 出自: | |||||
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空压机噪声治理措施:: Q$ Q. {* o, X1 a l" r0 @7 X 1、消声器 l. e W9 c8 n1 D2 D 控制压缩机的进气、排气噪声,可采用安装消声器的方法。# k4 F- M$ f; ?4 Y: {% ~ 2、隔声室或通风隔声罩 控制压缩机的机体噪声、电动机噪声,可采用建隔声室或通风消声隔声罩的方法,把人和机器分开。机房门窗使用隔声门窗。& I, O; X/ C& L, }7 U 3、包扎阻尼 降低排气管道噪声,采用管道包扎的办法或将管道埋在地下,减少噪声辐射。降低储气罐噪声,也可以采用包扎阻尼的方法。 4、隔振 控制压缩机机体的振动,可在机器底座下设置减振器或设计制作隔振基础" ?1 c5 D0 B# S) d. A6 T, i, k 3 s0 A( S( g0 [* K. ] | |||||
高速冲床噪声治理 | |||||
作者: 出自:噪声与振动控制工程 | |||||
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冲床是板料加工工业的最关键的必备设备。冲床在工作时会产生机械传动噪声。锻冲噪声和空气动力性噪声、该噪声最高值可达125dB(A)大大超过国家标准规定的85dB(A)及其以下的噪声指标要求,因而对操作工人及周围环境(如办公室、居民住宅区、会议室等)造成极其严重的伤害和污染。有效地治理该噪声已成为急待解决的问题。特别是我国的第一部《噪声法》的实施,环保产业化的规模日益增大,更加速了对这一噪声治理的迫切性。 要从冲床噪声源上进行治理可通过改变冲头形状和材料,工作台上安装缓冲减振降噪油缸。齿轮采用斜齿加强润滑和加装齿轮罩,气动系统中加装消声器等方法来实现,但这些方法或者生产中实施困难,或者降噪有限未能得到有效实施。特别对高速冲床而言,由于其滑块行程次数极高,正常工作时产生的冲压工作噪声为典型的从大面积的滑块及机身表面辐射出的结构噪声,要从声源上降低该噪声是不可能的。只能采用在冲床上加装隔声罩的方法有效地控制该噪声,使其达到国际要求。" p" t: ?8 ~- g6 Y4 n+ a 我国最大的彩色显像管厂之一的陕西咸阳彩色显像管总厂零件厂拥有七台进口的美国Minster及日本DOBBY公司的30~60吨规格的高速冲床,冲压工作时的噪声高达117dB(A)。对整个车间及其周围环境产生严重的噪声污染。经过我们精心设计制造的隔声罩解决了许多高速冲床降噪隔声罩的技术难题,降噪后的七台冲床噪声最大值仅为78dB(A),完全达到国家标准规定的85dB(A)及其以下的要求,使用近四年,设备工作一直良好,降噪性能保持原状。该隔声罩造型美观大方,造价仅为国外同类产品的三分之一,使用维修方便,目前我们已开发出了第三代高性能的高速冲床噪声控制用隔声罩。 该产品适合存在冲床特别是高速冲床噪声污染的企业使用,也可作为具备一定材料加工能力的工厂作为产品进行生产。 ) V6 r: u% R" Y |
普通及高速冲床隔声降噪技术(摘要) | |||||
作者: 出自:西安交通大学 | |||||
冲床是板料加工工业的最关键的必备设备。冲床在工作时会产生机械传6 p: q+ E9 w" t4 I. g 动噪声。锻冲噪声和空气动力性噪声、该噪声最高值可达125dB(A)大大超过 国家标准规定的85dB(A)及其以下的噪声指标要求,因而对操作工人及周围 环境(如办公室、居民住宅区、会议室等)造成极其严重的伤害和污染。有 效地治理该噪声己成为急待解决的问题。特别是我国的第一部《噪声法》的 实施,环保产业化的规模日益增大,更加速了对这一噪声治理的迫切性。 要从冲床噪声源上进行治理可通过改变冲头形状和材料,工作台上安装( s/ t4 U! U9 z' n0 f* V* H 缓冲减振降噪油缸。齿轮采用斜齿加强润滑和加装齿轮罩,气动系统中加装 消声器等方法来实现,但这些方法或者生产中实施困难,或者降噪有限未能6 R* p# ]) y6 P8 c 得到有效实施。特别对高速冲床而言,由于其滑块行程次数极高,正常工作 时产生的冲压工作噪声为典型的从大面积的滑块及机身表面辐射出的结构6 ~- [* p! C% T! m0 i7 H% o4 T! c 噪声,要从声源上降低该噪声是不可能的。只能采用在冲床上加装隔声罩的 方法有效地控制该噪声,使其达到国际要求。 我国最大的彩色显像管厂之一的陕西咸阳彩色显像管总厂零件厂拥有! g% I6 L$ V9 v( S/ |3 s 七台进口的美国Minster及日本DOBBY公司的30~60吨规格的高速冲床,冲1 D$ s1 W0 B4 [! V/ p. p! J8 F- G 压工作时的噪声高达117dB(A)。对整个车间及其周围环境产生严重的噪声 污染。经过我们精心设计制造的隔声罩解决了许多高速冲床降噪隔声罩的技! C- h2 J" y1 f1 q6 U0 j8 w# e' b 术难题,降噪后的七台冲床噪声最大值仅为78dB(A),完全达到国家标准规+ i( L9 R; d" O* M& I1 G u. B 定的85dB(A)及其以下的要求,使用近四年,设备工作一直良好,降噪性能 保持原状。该隔声罩造型美观大方,造价仅为国外同类产品的三分之一,使 用维修方便,目前我们已开发出了第三代高性能的高速冲床噪声控制用隔声 罩。6 C3 R1 N7 F; C, ?+ `, r 该产品适合存在冲床特别是高速冲床噪声污染的企业使用,也可作为具" @2 r" j6 x" Z. M$ [ 备一定材料加工能力的工厂作为产品进行生产。 |
(21)测量放大器(Measuring amplifier) $ K: E( o( S# I; I8 M9 a 是声学测量的基本仪器之一。可用作高质量电压放大器,配接测量传声器可测量声压级和声级。它是由可变衰减器、放大器和滤波器组成。它的电路通常分为两部分:前一部分放大量为40dB,并在前面加有0~100dB的可变衰减器。后一部分是把经过滤波器后的信号用0~40dB的衰减器衰减和60dB增益的放大器放大,使输出信号在10V左右,这样记录和测量都较为方便。 ' v, j/ U% w% b' B3 m$ h 测量放大器的频率范围不窄于20Hz~20kHz,并设置计权网络和三种典型时间常数的平均电路,也可外接滤波器,其功能相当于一台实验室用的0级声级计。 (22)测量传声器(Measuring microphone) 7 i1 ~3 N% P8 D0 H 亦称标准传声器。在规定工作条件下响应已知的一种传声器。其灵敏度已按国际标准精确地校准。通常采用电容传声器作测量传声器,它的灵敏度高,频率响应宽而平直,稳定性好。直径10mm的电容器传声器的灵敏度约为50mV/Pa(或26dB,基准灵敏度为1V/Pa),频响达20~40kHz,没有指向性,声压级的测量范围大约为30~140dB。 g! L# Y' g( `# D) `8 M! Y 6 n- N4 s3 D! p, q0 I" \5 A 测量传声器分为声压型和声场型两类。声压型传声器常用于混响声场声学测量以及耦合腔声校准等。声场型传声器常用于自由声场或类似自由声场的声学环境中,如在室外、消声室内或大型车间里。8 {6 M7 d9 l M6 N1 R% |- r& [ 近年来已出现驻极体测量传声器,其性能基本上达到了电容传声器的技术特性,但不需要外加极化电压,使用更为方便。 测量传声器在室外特殊环境中使用时,应该配备相应的附件,如防风罩、防雨罩和鼻锥等。1 G: ~* D1 @7 E 6 B' |1 G( E% X. y! A% u (23)噪声污染(Noise pollution): p8 A& r4 d9 q* d! D, p 噪声对其周围环境造成的不良影响。与空气污染、水污染一起被公认为当代世界三大公害。工业噪声是噪声污染的主要来源。控制噪声污染的根本途径是降低机器本身的噪声。此外,尚可采用吸声、隔声、隔振和阻尼等多种方法防治噪声污染。其污染不产生后效。即噪声源停止后,污染立即消失;其危害是慢性的和间接的,一般不直接致命。主要使人耳聋,诱发心血管、消化、神经等内脏器官病变。同时噪声干扰休息,影响睡眠、降低劳动生产率,高强度的噪声还能造成建筑结构和建筑物的破坏。尽管对噪声的反应强烈,但普遍对其危害认识不足,往往管理工作不力。当前加强噪声立法,健全噪声管理法规是消除其污染的关键。 (24)结构噪声(Structural noise)8 x: |) U0 d& l. W9 B 5 G9 O5 U2 D) n( { 噪声源的辐射表面不是直接暴露于空气或水中,而是它所产生的振动经过结构传播到辐射表面后向空气或水辐射声波的噪声。结构噪声普遍存在于各种机械结构运转中,特别是各种机动运输工具的结构运转中。降低这种噪声对降低整机的噪声辐射,提高其机械性能,延长机械使用寿命都是有重要意义的。就结构噪声而言,降低从振动源到辐射表面的振动传输效率是降低噪声的重要手段。常采用下述几种措施来减小结构噪声。 1.隔振安装。即在振动源与结构件之间插入比较柔韧的隔振器; 2.将阻尼材料用于整体结构中,这种方法对一些情况可取得良好效果;- Z! h) U7 g8 k; v9 i 3.阻抗失配,即改变构件的横截面及接触方法,产生阻抗失配,使入射弯曲波的一部分反射回去;( t& M9 e, I! v& T* f5 D2 E9 j ) W' `& o) H. r 4.在结构中采用振动吸收器及振动抑制器。, X1 \, l5 ~ r4 w8 S; V (25)齿轮噪声(Gear noise)! ~% p' V" D$ v1 |; [# w, W 啮合的齿轮对或齿轮组在转动时由于互相碰撞或摩擦激起齿轮体振动而辐射出来的噪声。齿轮系统包括齿轮、轮轴、齿轮架和齿轮箱。一旦在传动过程中激振的频率与齿轮系统的固有频率相重合时,便产生共振,辐射噪声急骤增强。 齿轮噪声的降低应从齿轮设计参数和润滑剂、润滑油粘度的选择,以及加工精度、表面光洁度的提高等因素加以研究解决。/ o9 Z" y" b4 O y; o$ n+ O8 M( E # h1 {. `( [( a T/ ?+ x/ i( Y" I (26)工业噪声(Industrial noise) 采取自然物质资源,制造生产资料、生活资料,或对农产品、半成品等进行加工过程中辐射出的噪声。从本世纪五十年代以来,随着工业技术的迅速发展,随之而来的工业噪声对人类的冲击愈来愈严重。目前工业企业车间噪声多数在75~105分贝(A)范围内,也有一部分在75dB(A)以下,还有少量的车间或机器的噪声级高达110~120dB(A),甚至超过120dB(A)。特别是机械工厂的鼓风机、空气锤、冲床,建筑材料厂的球磨机、风车,发电厂的燃气轮机,纺织厂的织布机、空调风机等,在操作地点噪声级在100~110dB(A),这些噪声传到居民区有60~80dB(A),甚至到90dB(A)。高压锅炉、大型鼓风机、空压机排气放空的噪声级高达110~150dB(A),传到居民区常常超过90dB(A)。* u4 ]0 u% z3 |$ Z% }- @ ( U! R* v+ [& S6 Q, Y 解决工业噪声的危害,必须坚持“预防为主”和“防治结合”的方针。一方面要依靠科学技术来“治”,另一方面必须依靠立法和法规来“防”。应该把工业噪声污染问题与厂房车间的设计、建筑、布局以及辐射强烈噪声的机械设备的设计制造同时考虑,坚持工业企业建设的“三同时”(噪声控制设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产)原则,才能使新的工业企业不致产生的噪声污染。也应把城市建设布局和长远规划从工业噪声控制的角度加以审查,并采取适当的政策加以保证。/ q/ t7 ?" Q) j" ^8 a- J3 a ; M7 p+ `1 {3 i+ ?3 `4 C (27)城市噪声(City noise), F; {8 i* n* x, u5 `! X ! x: w5 F; Y* o; w% u( F 是城市交通运输噪声、工厂噪声、建筑施工噪声和社会噪声的总称。其中以交通噪声影响最大最广泛。 6 f# q# u" |& S: M( u7 N" n 交通噪声往往又是以道路交通噪声为最严重。临近城市的机场噪声、火车噪声也不可忽视。道路交通噪声主要来自机动车辆本身的发动机、冷却风扇和进排气口装置。时速超过60km/h的车辆,轮胎与地面接触的噪声十分突出。车速增加一倍,车辆的噪声增加6~9dB,此外,道路交通噪声与车流量、道路宽度、路面条件,两旁设施、车辆类型等因素有关。 工厂噪声不仅直接给工人带来危害,而且对附近居民的影响也很大,特别是分散在居民区的一些街道工厂更为严重,一般工厂车间内噪声大多在75~105dB(A),也有一部分在75dB(A)以下,还有少量的车间或设备噪声级高达110~120dB(A)。 建筑施工噪声虽然是暂时性的,但随着城市建设的发展,兴建和维修工程对整个城市来说,其工程量和范围都很广的而且是经常性的,也应引起注意。 社会噪声主要指社会人群活动出现的噪声。例如社会上的宣传使用扩音喇叭,家庭用的电器和工具,以及人们的喧闹的声音。随着城市人口密度的增加,这类噪声愈来愈严重。根据我国城市噪声调查,多数城市的这类噪声的户外平均A声级大约是55~60dB。 城市噪声的控制除技术措施外,从城市噪声管理方面入手,制定噪声标定立法,以及合理考虑城市建设规划,也是十分重要而且是有效的。 9 u) o; I( W! O5 s (28)燃烧噪声(Burner noise)" i& ]& d0 i" V( s - U9 g, y) _( a3 q# w" j/ y 内燃机气缸内吸入空气与喷入燃油在一定的气油压缩比和温度条件下急骤燃烧,热量迅速释放,产生突变压力,引起气缸头和活塞顶部等部件振动而辐射出来的噪声,其噪声级的大小与发动机燃烧系统、运转参数存在着一定关系,大约与缸径的五次方成正比,其声强可表示为 , e- n( O; \* [. d* ]# T# ]- D I∝N KB5 + `2 B. r# U% o+ W 式中,N为轴转速,B为缸径,K为燃烧指数。 8 t n' A( t. M! Q& m- @! c 燃烧噪声可通过下列措施予以控制: 5 l' o9 b% l8 n8 ^* u. |/ I5 t 1. 缩短发火延迟期。例如可以重新决定喷油提前角,采用高的压缩比,气体预热后流入气缸,或者采用废气涡轮增压器等措施; " L* n {! f) {& _7 c* d 2. 改进燃烧特性。使燃烧初期压力比较光滑,这一措施对气阀燃烧室的设计关系十分密切; ; z4 D) a8 @9 g7 @3 M 3. 在发火延迟期内控制空气燃油混合比。例如预热室的设置,喷油初始速率的控制,废气再循环等措施。4 f5 {1 K3 n% c g$ l (29)电磁噪声(electromagnetic noise)- }; r3 `9 H& p' }! U 电机和变压器在通电工作时,由于铁芯在磁通作用下产生磁致伸缩性振动或电机不平衡的电磁力使定子磁极产生切向和径向振动而辐射出的噪声。 T# n; v) Q+ e+ g* Q 9 S: c- O; D* n) L, Q 电磁噪声主要包括供电电网频率或其2倍频率的低频噪声,与转速和定转子齿槽数成正比例关系和各阶谐波频率的噪声,有时由于电机转子的缺陷还会出现频率与转速率(电机实际转速与同步转速的差率)成正比例关系的“哼哼”声。 降低电磁噪声的主要措施是改进结构设计,提高加工精度,选用磁致伸缩性较小的铁磁材料作铁芯,增厚机壳,改变壳体和端盖的形状,或选用内阻较大的铸件作壳体和端盖来降低噪声辐射。也可配用隔声罩和减振器,降噪效果好,至少可降20dB。: y7 U1 p8 S! w+ k+ I 3 G& t" V0 u Y* Y% W (30)轰声(Sonic boom)5 V) P* U, f( a) W% m9 _2 x0 R 亦称激波轰声,超声速飞机低空飞行时产生的N形冲击波传到地面形成的爆炸声。飞机以超声飞行时,在机头和机尾形成的冲击波的形状如拉丁文N字,所以也称N形波。 轰声的压力扰动是一个快速压缩,缓慢膨胀,然后紧接着另一个快速压缩。两个快速压缩之间的膨胀时间约为0.05~0.3秒。轰声的基频决定于飞机的尺寸,大约为1~10Hz,并有丰富的谐频,这些谐波的包络以每倍频程6dB的斜率下降,其能量集中于次声频。 2 a. l/ y6 @" `( P8 _% [# i; n 当N形波的波长大于60m时,人们的听觉可分辨出两次快速压缩时的声响,反之只能听到一个响声,由于轰声的突然性,人们会受到震惊,对人们正常生活是一种干扰。; ]3 w& o% |: ` 当飞行速度达到超声速,轰声随马赫数缓慢增加。但随高度迅速增加。在航线下形成一个范围很广的地面轰声污染区。轰声的实际强度和污染区的宽度决定于飞机飞行高度,飞机的大小,马赫数和空气动力性设计。4 Q$ Z- x. |4 C* t/ N |
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