环境噪声测量方法
室内噪声的检测方法
室内噪声的检测方法
随着城市化进程的加速,室内噪声污染在我们的生活中变得越来越
常见。室内噪声对我们的健康和生活质量产生了负面影响。因此,了
解和掌握室内噪声的检测方法显得尤为重要。本文将介绍几种常用的
室内噪声检测方法,并对它们的应用进行分析。
1. 声级计测量法
声级计是一种常见的室内噪声检测工具。它能够准确地测量噪声的
分贝级别。在使用声级计进行检测时,首先需要校准仪器,确保其准
确度。然后,将声级计放置在待测噪声源附近,进行测量。在进行室
内噪声检测时,我们通常关注室内环境中的声级水平,以确定是否满
足相应的标准。
2.频谱分析法
频谱分析法能够提供更详细的噪声信息。该方法使用频谱仪对声音
进行分析,了解不同频率的噪声成分。这对于确定噪声的来源和特性
非常有帮助。通过频谱分析,我们可以获得不同频段的声音能量分布,从而更好地了解室内噪声的组成和特征。
3.噪声源追踪法
有时候,我们需要确定室内具体的噪声源。这时可以使用噪声源追
踪法。这种方法需要使用声音定位器等设备,通过对声音的指向性测量,可以准确地确定噪声来自哪个方向。通过确定噪声的源头,我们
可以采取相应的措施来减少噪音的传播和干扰。
4.噪声监测系统
噪声监测系统是一种智能化的噪声检测方法。该系统通常由传感器、数据采集和分析系统组成。传感器可以实时地检测噪声水平,并将数
据传输给数据采集和分析系统。通过对数据的处理和分析,我们可以
获得室内噪声的变化趋势和特征。噪声监测系统可以提供长期的、全
面的室内噪声监测和评估。
总结起来,室内噪声的检测方法包括声级计测量法、频谱分析法、
环境噪声的监测方法
环境噪声的监测方法
环境噪声的监测方法多种多样,可以通过现场测量、远程监测和数学模型等多种手段来进行监测。环境噪声的监测是指对周围环境中的噪声进行定量化和分析,以便评估其对人类健康和环境的影响。下面将详细介绍环境噪声监测的各种方法。
首先,现场测量是一种常见的环境噪声监测方法。现场测量是通过将噪声监测仪器放置在需要监测的区域内进行测量,在不同时间点和不同位置进行实时监测噪声水平。现场测量需要使用专业的噪声监测设备,如声级计或噪声仪器,这些设备可以实时记录噪声水平,并生成噪声频谱图和各种报告。
其次,远程监测是指使用遥感技术对环境噪声进行监测。遥感技术可以通过使用传感器和网络连接来实现对环境噪声的远程监测。传感器可以安装在不同的位置,通过网络连接将数据传输到监测中心,实现对环境噪声的实时监测和分析。远程监测不仅可以对室内和室外的噪声进行监测,还可以对噪声的来源和传播路径进行探测,为环境噪声管理提供更全面、精准和科学的数据支持。
另外,数学模型是一种对环境噪声进行监测和分析的重要方法。数学模型可以通过对环境噪声的来源、传播和影响因素进行建模和仿真,评估其对人类健康和环境的影响。数学模型可以通过计算声波传播的特性、计算噪声来源的分布、分析环境噪声的空间分布和时域变化等方法,来定量评估噪声的水平和影响,为环境噪声管理和决策提供科学依据。
在实际的环境噪声监测中,以上三种方法通常会结合使用,以实现对环境噪声的全面监测和分析。这些监测方法可以帮助环境管理部门、企业和公众了解环境噪声的分布特征、时空变化和影响程度,为环境保护和噪声治理提供科学依据和技术支持。
环境噪声测量方法
环境噪声测量方法(总5页)
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声学环境噪声测量方法
Acoustics一Measurement method of environmental noise
GB/T 3222-94
代替 GB 3222-82
本标准参照采用国际标准ISO 1996/1《声学环境噪声的描述和测量第1部分:基本量与测量方法》;ISO 1996/2《声学环境噪声的描述和测量第2部分:与土地使用有关的数据采集》。
1 主题内容与适用范围
本标准规定了环境噪声测量与评价方法。
本标准适用于城市区域(含县、建制镇)环境噪声、道路交通噪声的测量。
2 引用标准
GB 3947 声学名词术语
GB 3785 声级计的电、声性能及测试方法
SJ/Z 9151 积分平均声级计
JJG 176 声校准器检定规程
JJG 669 积分声级计检定规程
JJG 778 噪声统计分析仪检定规程
3 术语
A[计权]声级
用A计权网络测得的声级,用LpA表示,单位dB。
注:通常简单地用LA表示。
累积百分声级
在规定测量时间T内,有N%时间的声级超过某一LpA值,这个LpA值叫做累积百分声级,用LN,T表示,单位dB。例如L95,1h表示1小时内,有95%的时间超过的A声级。
累积百分声级用来表示随时间起伏无规噪声的声级分布特性。
注:通常简单地用LN表示,如L95。
等效「连续]A声级
等效[连续]A声级是在某规定时间内A声级的能量平均值,用LAeq,T表示,单位dB。按此定义此量为:
(1)
测试噪音的方法
测试噪音的方法
1.声学分析仪:使用声学分析仪可以测量噪声水平和频谱,以确定噪音的来源和强度。这种设备可以通过将微小的声音信号传感器放置在不同位置来进行测试,并通过计算机软件分析测量结果。
2.声级计:声级计是一种能够测量声音强度的设备。通过将声级计放置在噪声污染源的附近,可以测量噪音的强度和频率。
3.噪音地图:噪音地图是一种可视化噪声污染的方法,可以使用地图和颜色编码来显示噪声水平和源的位置。这种方法可以帮助环境和城市规划师更好地理解噪声的影响,并采取相应的措施来降低噪声水平。
4.人类听感评价:人类听感评价是一种主观的测试方法,需要被测试者对噪声产生的影响进行描述和评估。这种方法可以通过问卷调查或实地观察来实现,并可以帮助确定噪声对人类健康和生活质量的影响。
5.振动测试:振动测试是一种用于测量机器、设备和结构的振动水平的方法。这种测试可以帮助识别机器或设备中可能产生噪音的部件,并采取相应的措施来减少噪音水平。
总之,测试噪音的方法可以根据需要和实际情况选择不同的技术和设备,以准确测量噪音水平和来源,并采取相应的措施来降低噪音水平。
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环境噪声监测方法规定
环境噪声监测方法规定
近年来,随着城市化的快速发展以及人口数量的不断增加,环境噪声问题也日益引起人们的关注。噪声对人们的身心健康和生活质量产生了严重的影响。为了保护公众的权益,各国都制定了一系列的环境噪声监测方法规定。本文将详细介绍环境噪声监测的方法规定,包括监测设备的选择、监测点的布设以及监测数据的处理等方面。
1. 监测设备的选择
环境噪声监测的首要任务是选择合适的监测设备。根据具体要求,监测设备需要满足以下几个方面的要求:
1.1 测量范围:监测设备应具备足够广泛的测量范围,以能够适应各种不同环境下的噪声测量需求。
1.2 灵敏度:监测设备的灵敏度要足够高,可以准确地测量低于环境噪声标准的微小信号。
1.3 频率范围:监测设备应能够测量全频段内的噪声信号,从低频到高频都能有较好的响应能力。
1.4 稳定性:监测设备需要具备较好的长期稳定性,以确保监测结果的准确性和可靠性。
2. 监测点的布设
为了全面了解环境噪声的分布情况,监测点的布设非常重要。在选择监测点时,应考虑以下几个因素:
2.1 多样性:监测点应尽可能地涵盖城市内的不同区域和功能区,
以便全面了解不同环境下的噪声水平。
2.2 代表性:监测点应选择在人口密集区、工业区、商业区、居住
区等多个具有代表性的地点,以能够准确反映当地的噪声状况。
2.3 合理性:监测点的布设应遵循一定的规律,如格点布设、等距
离布设等,以确保监测结果具有可比性。
3. 监测数据的处理
环境噪声监测得到的数据需要经过一定的处理和分析,才能为决策
提供有价值的依据。在处理监测数据时应注意以下几个方面:
噪声测量的方法和注意事项
噪声测量的方法和注意事项
噪声是现代工业和日常生活中不可避免的问题,它会对人类的健康和生活造成影响。因此,对噪声的测量和控制具有重要的意义。本文将介绍噪声测量的方法和注意事项。
噪声测量的方法
噪声的测量需要准确的设备和专业的技能。通常采用噪声计来测量噪声水平。以下是常用的噪声测量方法:
1. A计权:这种方法是通过滤波器对声音进行调整,使其符合人类听力的响应模式。A计权常用于测量城市环境中的噪声等级。
2. C计权:C计权是用于低频声音测量的另一种滤波方法。它更适用于测量机器噪声等低频噪声。
3. 谱分析:这种方法可以分析噪声在不同频率下的强度,通常采用傅里叶变换技术,并用频谱图来表示。
4. 时间均值:该方法是将一段时间内的测量值取平均值,以获得一个更精确的结果。
5. 峰值:这种方法仅记录最高峰值,通常用于极端噪音事件的测量,如飞机起飞时的噪音。
注意事项
噪声测量需要遵循一定的规范和安全措施,以下是一些注意事项:
1. 测量人员需要穿着防护装备以确保安全。在工作场所的高噪声环境中,工人应该佩戴耳塞或耳罩来保护耳朵。
2. 测量环境对噪声测量结果会产生影响。任何噪声测量都应在没有风或其他干扰因素的环境中进行。
3. 在进行噪声测量时,需要确保仪器的精确度和准确性。为此,仪器应该定期校准和维护。
4. 噪声测量应该在一个合适的地点进行,以避免噪音污染。例如,测量汽车噪音应该在一个不会受到其他车辆干扰的地点进行。
5. 测量人员需要遵守测量过程中的安全规定和标准,如佩戴耳塞、不待在噪音高峰期间等。
6. 测量结果需要正确地记录下来,包括噪声来源、测量时间、地点、测量结果等信息,以备将来参考。
噪声检测标准及方法
噪声检测标准及方法
噪声作为环境质量的一项重要指标,对人们的生活和健康产生着直接影响。因此,为了维护良好的生活环境,我们需要对噪声进行检测和评估。本文将介绍噪声检测的标准和方法,帮助读者了解如何进行噪声检测并了解相关的标准和指导。
一、噪声检测标准
1. 国际标准
国际标准化组织(ISO)制定了一系列关于噪声的标准,其中最常用的是ISO 1996-1《噪声评估方法》和ISO 1996-2《噪声评估方法:车辆噪声测量》。这些标准规定了噪声测量的方法、听觉权重和评估准则。在噪声检测中,我们可以参考这些国际标准,将测量结果与标准值进行比较,从而对噪声水平进行评估。
2. 国家标准
各个国家也制定了相应的噪声监测标准,用于指导本国的噪声监测工作。以中国为例,现行的噪声检测标准主要包括GB/T 3096-2008《城市区域环境噪声排放标准》和GB 3785-2008《城市噪声环境质量标准》。这些标准根据当地的环境和生活条件制定,与国际标准有所不同,需要在具体的检测中参考。
3. 行业标准
不同行业也会制定自己的噪声检测标准,用于指导相关行业中噪声的控制和管理。例如,建筑行业的噪声检测标准主要参考《建筑施工噪声测量规范》(JGJ81-2002)和《居住环境噪声规定》(GB10070-2000)。这些行业标准针对不同行业的噪声污染特点,提供了更加详细的检测方法和评估指标。
二、噪声检测方法
1. 直接测量法
直接测量法是最常用的噪声检测方法之一。通过使用噪声仪器,我们可以在感兴趣的区域内进行实时的噪声测量。噪声仪器通常包括一个麦克风和一台数据记录仪,可以记录噪声的强度和频率分布。通过直接测量法,我们可以得到准确的噪声水平,为噪声控制提供可靠的数据。
噪音测试方法
噪音测试方法
噪音测试是指对环境中的噪音进行测量、分析和评估的过程,
它是保护环境和人类健康的重要手段。噪音测试方法的选择和实施
对于准确评估噪音水平、找出噪音源、制定有效的噪音控制措施至
关重要。本文将介绍几种常见的噪音测试方法,帮助读者了解如何
进行噪音测试以及如何选择适合的测试方法。
首先,我们来介绍噪音测试中常用的仪器设备。在噪音测试中,常用的仪器设备包括声级计、频谱仪和噪音分析仪等。声级计是用
来测量环境中的总声压级的仪器,它可以直接显示出环境中的声音
水平。频谱仪则可以将声音按不同频率进行分析,帮助我们了解噪
音的频谱特性。噪音分析仪则可以对噪音进行更加详细的分析,包
括噪音的时间特性、频谱特性以及声学特性等。
其次,我们需要了解噪音测试的基本步骤。在进行噪音测试时,首先需要选择合适的测试点位,以保证测试的准确性和代表性。然后,根据测试的需求选择合适的仪器设备,并进行设备的校准和设置。接着,进行噪音测试,并记录测试数据。最后,对测试数据进
行分析和评估,得出相应的结论和建议。
除了以上提到的基本步骤外,噪音测试还需要考虑一些特殊情况。例如,对于噪音源的定位,可以使用声源定位仪进行辅助定位;对于复杂环境下的噪音测试,可以采用多点测试和三维声场分析等
方法;对于长期噪音监测,可以使用自动记录仪进行长期连续监测。
在选择噪音测试方法时,需要根据具体的测试需求和环境特点
进行选择。例如,对于工业场所的噪音测试,可以采用频谱分析法
和声源定位法;对于交通噪音的测试,可以采用等效声级法和环境
噪声监测法;对于建筑施工噪音的测试,可以采用噪声暴露水平法
测试噪音的方法
测试噪音的方法
噪音是指环境中的无用声音,常常干扰人们的正常生活和工作。为了对噪音进行测试和评估,需要采用科学的方法和仪器设备。本文将介绍几种常用的测试噪音的方法。
一、噪音仪器测试法
噪音仪器测试法是最常用的测试噪音的方法之一。噪音仪器可以测量噪音的强度、频率和时域特性等。常见的噪音仪器包括声级计和频谱分析仪。声级计用来测量噪音的声级,频谱分析仪则可以分析噪音的频谱特性。通过使用这些仪器,可以对噪音进行准确的测量和分析。
二、主观评价法
主观评价法是测试噪音的一种直观方法。通过让被试者听取噪音并给出评价,可以了解噪音对人的感受和影响。常用的主观评价方法包括问卷调查和听觉评价。问卷调查可以采集被试者对噪音的主观感受和意见,而听觉评价则可以评估噪音对听觉系统的影响。主观评价法可以提供噪音的主观评价结果,但是受到个体主观差异的影响。
三、噪声源识别法
噪声源识别法是通过对噪声源进行测试和分析,确定噪音的来源和产生原因。常见的噪声源识别方法包括声源定位、频谱特征分析和
振动测试等。声源定位可以确定噪声的方位,频谱特征分析可以分析噪声的频率成分,振动测试可以测量噪声源的振动特性。通过噪声源识别法,可以找出噪声的根源并采取相应的措施进行处理和消除。
四、噪音传播路径分析法
噪音传播路径分析法是通过对噪音传播路径进行测试和分析,确定噪音的传播途径和影响范围。常用的噪音传播路径分析方法包括声学模型和数值模拟。声学模型可以模拟噪音在空气中的传播过程,数值模拟可以通过计算机模拟预测噪音的传播路径和声压级。通过噪音传播路径分析法,可以评估噪音的传播情况和影响范围,为噪音治理提供科学依据。
环境噪声测量与评价技术导则
环境噪声测量与评价技术导则引言:
在现代城市生活中,环境噪声已成为一个日益严重的问题。不仅对
人们的健康和生活质量产生负面影响,还对生态环境的保护带来诸多
挑战。因此,为了维护公众的生活品质和生态环境的可持续发展,必
须建立一套完善的环境噪声测量与评价技术导则。
第一节:测量准则与方法
1.1 声源识别与分类
环境噪声测量的第一步是对声源进行准确的识别和分类。根据声源
的特征和产生方式,可以将声源分为交通噪声、工业噪声、建筑施工
噪声、社会娱乐噪声等。通过准确识别声源,有助于采取相应的控制
措施。
1.2 测量设备与仪器
环境噪声测量需要使用专业的设备与仪器进行。常用的测量设备包
括声级计、光纤测量系统、数据采集器等。这些设备应符合国家相关
的标准和规定,并具备准确度高、响应速度快、适应不同环境等特点。
1.3 测量参数与评价指标
环境噪声的评价需要使用一系列的参数与指标。常用的参数包括声
级(LAeq)、声谱分析等,用于描述噪声的强度、频谱特性等。评价
指标包括噪声标准限值、日均等效声级(LAeq,24h)等,用于判断噪
声是否超过了安全阈值。
第二节:测量与评价程序
2.1 测量点选择
环境噪声测量与评价需要选择合适的测量点位。测量点应具有代表性,能够真实反映某一区域的噪声情况。在进行测量点选择时,要综
合考虑噪声源分布、风向、地形等因素,确保测量数据的准确性和可
靠性。
2.2 测量方案制定
针对不同的噪声源和测量要求,需要制定相应的测量方案。测量方
案应包括测量时间、测量位置、测量参数等内容,并应根据实际情况
进行合理调整和优化,以确保测量的全面性和有效性。
噪声测量标准和方法
噪声测量标准和方法
噪声是指环境中的任何不需要的声音,它可能会对人类的健康和生活质量造成负面影响。因此,对噪声的测量和评估至关重要。本文将介绍噪声测量的标准和方法,帮助读者更好地了解噪声测量的基本原理和实际操作。
首先,噪声测量的标准是非常重要的。国际上通用的噪声测量标准包括ISO 1996-1:2016《环境噪声的测量和评估第1部分,基本原则》和ISO 1996-2:2017《环境噪声的测量和评估第2部分,噪声测量的计量学方法》。这些标准规定了噪声测量的基本原则、测量方法、仪器设备的要求等内容,对于进行准确、可靠的噪声测量具有重要指导作用。
其次,噪声测量的方法包括现场测量和实验室测量两种。现场测量是指在实际环境中进行的噪声测量,通常使用声级计或噪声分析仪进行。在进行现场测量时,需要注意选择合适的测量点、测量时间和测量方法,以确保测量结果的准确性和可比性。实验室测量则是指在实验室条件下进行的噪声测量,通常用于对噪声源进行分析和评价。在进行实验室测量时,需要注意选择合适的实验室设备和测量方法,以确保测量结果的准确性和可重复性。
另外,噪声测量的数据处理和分析也是非常重要的。在进行噪声测量后,需要对测量数据进行处理和分析,以得出准确的噪声水平和频谱特性。数据处理和分析的方法包括时域分析、频域分析、统计分析等,可以帮助我们更好地了解噪声的特性和来源,为采取有效的噪声控制措施提供科学依据。
总之,噪声测量是一项重要的工作,对于保护环境和人类健康具有重要意义。通过遵循标准和方法,进行准确可靠的噪声测量,可以为噪声控制和管理提供科学依据,保障人们的生活质量和工作环境。希望本文所介绍的噪声测量标准和方法能够对读者有所帮助,促进噪声环境的改善和管理。
噪声测量方法、分贝值档次、降噪方法
噪声检测和降噪措施
一般设备、仪器出厂时均有噪声控制要求,尤其是军品,噪声控制标准尤为严格。
一、噪声监测方法:
1.简易现场检测
简易现场检测,常用普通声级计(也叫噪音计)检测设备的噪音。现场检测时,首先估算设备尺寸,然后确定测点的位置。
设被检测的设备最大尺寸为D,其测试点的位置如下:
D<1米时,测试点离设备表面为30厘米。
D—1米时,测试点离设备表面为1米。
D>1米时,测试点离设备表面为3米。
一般设备,要选4个测试点,大型设备测6个点。
测试高度一般为:小设备为设备高度的2/3处;中设备为设备高度的1/2处;大设备为设备高度的1/8处。对于风机、压缩机、水泵、齿轮装置等可参考日本JIS标准.
一般来说,测试环境要求有时不易满足,这时测试仅起到估计作用。
2.ISO近场测试法
在使用此法时,应注意以下几点:
(1)在平面内画出整机设备的包络线。
(2)环境近似自由场,也就是几乎没有反射,测点距离增加一倍,噪声降低6分贝。
(3)测量高度要求在设备高度的1/2~1/3处。
(4)测点的距离,要保证相邻点的声压级差不超过5分贝。
(5)测量值的计算要求:当各测点的最大值与最小值之差不超过5分贝时,只需求算术平均值;当最大值与最小值之差超过5分贝时,则要用能量平均的方法计算。
3、通用简单现场模拟检测
关闭室内所有其他发声设备,在距离设备、设施或噪音源1m的范围处,用噪音计测量,参考最大值。
二、降噪措施
通常我们认为: 1分贝:人类耳朵刚刚能听到的声音。
20分贝以下:安静; 20-40分贝:类似讲悄悄话。
40-60分贝:属于我们正常的交谈声音。
环境噪声测量方法规范
环境噪声测量方法规范
环境噪声是指由于人类活动所产生的各种声音,对人体健康和生活质量产生负面影响的噪音。为了有效控制环境噪声,各国都制定了相应的标准和规范来规定环境噪声的测量方法。本文将从测量设备的选择、测量点的确定、测量参数的选取以及结果分析等方面探讨环境噪声测量方法规范。
一、测量设备的选择
在进行环境噪声测量之前,首先需要选择适当的测量设备。常用的噪声测量仪器包括声级计、频谱仪和噪声分析仪等。在选择测量设备时,需考虑以下几点:
1. 精度和准确性:选择具有高精度和准确性的噪声测量设备,确保测量结果的可靠性。
2. 测量范围:根据实际需要选择适当的测量范围,以保证所测量的噪声能够在设备的测量范围内。
3. 实用性和易用性:选择操作简单、便于携带和安装的测量设备,方便在不同环境中进行测量。
二、测量点的确定
在进行环境噪声测量时,需要选择合适的测量点。测量点的选取应尽可能代表整个测量区域的噪声情况,并考虑以下几个因素:
1. 人群活动区域:选择人群活动频繁的区域作为测量点,以反映人们日常生活中受到的噪声水平。
2. 噪声源的位置:选择与噪声源相对较近的位置作为测量点,以准确反映噪声源对周围环境产生的影响。
3. 声学特征:考虑测量点的声学特征,例如回声反射、吸声材料的使用等,以确保测量结果具有代表性。
三、测量参数的选取
在进行环境噪声测量时,需选择合适的测量参数。常用的测量参数包括声级、频谱以及时间参数等。
1. 声级:声级是用来表示噪声强度的参数,常用的声级指标有A声级、C声级和Z声级等。根据不同的测量目的选择合适的声级指标进行测量。
环境噪声测量方法
环境噪声测量方法
环境噪声测量方法一般使用声级计来进行测量。声级计是一种专门用于测量声音强度和频率的仪器。下面是几种常用的环境噪声测量方法:
1. 点测法:选择几个特定的测点,在不同位置分别测量环境噪声水平,并记录测得的声级数值。
2. 行测法:在特定区域内沿一条线路行走,在不同地点进行测量,并记录声级数值。这种方法适用于测量沿街道、公路或工厂长期噪声的分布情况。
3. 区域测法:在特定的区域内均匀分布若干个测点,测量不同位置的噪声水平,并计算平均声级。这种方法适用于大型区域的噪声测量,如工厂周围的噪声分布。
4. 综合测法:综合采用点测法、行测法和区域测法等多种方法,更全面地了解噪声环境。
不同的测量方法可以根据实际情况选择,以获得准确的环境噪声数据。此外,在进行测量时,还需要注意选择合适的测量时间、测量高度、环境条件等因素,以确保测量结果的准确性。
噪声测量标准和方法
噪声测量标准和方法
一、测量仪器与设备
进行噪声测量时,需要使用专门的测量仪器和设备,如声级计、频谱分析仪、噪声地图绘制仪等。这些设备应符合国家相关标准和规定,确保测量结果的准确性和可靠性。
二、测量环境与条件
1. 测量场地应远离其他声源,避免干扰测量结果。
2. 测量时天气状况应保持稳定,避免风、雨、雪等天气对测量结果的影响。
3. 测量环境应保持安静,避免人员走动、车辆行驶等噪声干扰。
三、测量方法与步骤
1. 选择合适的测量仪器和设备,并按照说明书进行设置和校准。
2. 确定测量点位,通常选择在声源附近、受声点以及需要了解噪声分布的区域。
3. 按照规定的测量时间,对每个测量点进行多次测量,并记录测量数据。
4. 对测量数据进行处理和分析,包括声压级、声强级、频率分析等方面的计算和评估。
四、声压级测量
声压级是描述声音强度的物理量,通过测量声音在空气中产生的压力变化来计算。在声压级测量中,需要使用专门的声级计,将传感器放置在规定的测量点位上,记录声音产生的压力变化,并通过转换公式计算出声压级。
五、声强级测量
声强级是描述声音能量强度的物理量,通过测量声音在单位时间内通过单位面积的能量来计算。在声强级测量中,需要使用专门的声强计,通过测量声音在空气中的传播速度和传播距离来计算出声强级。
六、频率分析
通过对噪声信号进行频谱分析,可以了解噪声的频率分布情况。在频率分析中,可以使用频谱分析仪对噪声信号进行采样和处理,将信号转换为频谱图,从而了解各频率成分的能量分布情况。
七、噪声地图绘制
通过对多个测量点进行噪声测量和数据处理,可以绘制出噪声地图。在噪声地图绘制中,可以使用专门的噪声地图绘制软件,将各测量点的噪声数据输入到软件中,软件会自动进行数据处理和地图绘制,从而直观地展示出噪声的分布情况。
噪声测量的方法和注意事项
噪声测量的方法和注意事项
噪声测量是一项重要的工作,用于评估噪声的水平和来源,以制定相应的控制措施。以下是噪声测量的方法和注意事项:方法:
1. 选择适当的测量仪器:通常使用声级计进行噪声测量,可以根据需要选择不同类型的声级计。
2. 确定测量点:应选择代表性的测量点,包括可能产生噪声的位置和可能受到噪声影响的位置。
3. 测量时间和频率:应根据需要选择合适的测量时间和频率,以获取准确的噪声数据。
4. 记录数据和分析结果:应记录所有测量数据,并根据需要进行分析和处理。
注意事项:
1. 安全考虑:在进行噪声测量时,应注意保护自身安全,特别是在高噪声环境下。
2. 测量条件:噪声测量应在相对静音的环境下进行,以确保准确性。
3. 校准仪器:声级计需要定期校准,以确保准确性。
4. 选择适当的参数:应选择适当的声级计参数,以确保准确测量噪声水平。
5. 不干扰测量:在进行噪声测量时,应尽量避免干扰,以确保测量结果的准确性。
总之,噪声测量需要在合适的条件下进行,使用正确的仪器和参数,并注意安全和准确性。
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声学环境噪声测量方法
Acoustics 一Measurement method of environmentai noise
GB/T 3222-94
代替GB 3222-82
本标准参照采用国际标准ISO 1996/1《声学环境噪声的描述和测量第1部分:基本量与
测量方法》;ISO 1996/2《声学环境噪声的描述和测量第2部分:与土地使用有关的数据采集》。1主题内容与适用范围
本标准规定了环境噪声测量与评价方法。
本标准适用于城市区域(含县、建制镇)环境噪声、道路交通噪声的测量。
2引用标准
GB 3947声学名词术语
GB 3785声级计的电、声性能及测试方法
SJ/ Z 9151积分平均声级计
JJG 176声校准器检定规程
JJG 669积分声级计检定规程
JJG 778噪声统计分析仪检定规程
3术语
3.1 A [计权]声级
用A计权网络测得的声级,用LpA表示,单位dB。
注:通常简单地用LA表示。
3.2累积百分声级
在规定测量时间T内,有N %时间的声级超过某一LpA值,这个LpA值叫做累积百分声级,用LN,T
表示,单位dB。例如L95,1h表示1小时内,有95%的时间超过的A声级。累积百分声级用来表示
随时间起伏无规噪声的声级分布特性。
注:通常简单地用LN表示,如L95。
3.3等效「连续]A声级
等效[连续]A声级是在某规定时间内A声级的能量平均值,用LAeq,T表示,单位dB。
按此定义此量为: (1)
式中:LpA (t)棗某时刻t的瞬时A声级,dB ;
T —规定的测量时间,s。
当规定的时间T内,要分时间段测量时,女口T = T1 + T2 + ........ + Tm,贝U T时间内的等
效A声级,计算式为: (2)
式中:LAeq,Ti棗第i段时间测得的等效A声级;
Ti —第i段时间,s。
由于环境噪声标准中都用A声级,故如不加说明,则等效声级就是等效[连续]A声级、并常
简单地用符号Leq表示。
3.4昼夜等效声级
在昼间和夜间的规定时间内测得的等效A声级分别称为昼间等效声级Ld或夜间等效声级Ln,。昼夜等效声级为昼间和夜间等效声级的能量平均值,用Ldn表示,单位dB。
考虑到噪声在夜间要比昼间更吵人,故计算昼夜等效声级时,需要将夜间等效声级加上10dB 后再计算。如昼间规定为16h,夜间为8h,昼夜等效声级为
............................................. ⑶
注:昼间和夜间的时间,可依地区和季节的不同按当地习惯划定。
4测量条件
4.1测量仪器
4.1.1测量仪器准确度为2型(包括2型)以上的积分式声级计或噪声统计分析仪(具有环境噪声自动监测的功能),其性能符合GB 3785 —83的要求。
4.1.2测量仪器和声校准器应按JJG699、JJG176、JJG778的规定定期检定。
测量前后使用声校准器校准测量仪器的示值偏差不大于2dB,否则测量无效。
4.2气象条件
测量应在无雨、无雪的天气条件下进行(要求在有雨、雪的特殊条件下测量,应在报告中给
出说明),风速达到5m/s以上时,停止测量。
5测量方法
5.1测量位置
注:主要指测量传声器所置位置。
5.1.1户外测量
当要求减小周围的反射影响时,则应尽可能在离任何反射物(除地面)至少 3.5m外测量,离地面的高度大于1.2m以上,必要而有可能时置于高层建筑上,以扩大可监测的地域范围。但每次测量其位置、高度保持不变。使用监测车辆测量,传声器最好固定在车顶上。
5.1.2建筑物附近的户外测量
这些测量点应在暴露于所需测试的噪声环境中的建筑物外进行。若无其它规定,测量位置最
好离外墙1〜2m处,或全打开的窗户前面0.5m (包括高楼层)。
5.1.3建筑物内的测量
这些测量应在所需测试的噪声影响的环境中建筑物内进行。测量位置最好离墙面或其它反射
面至少1m,离地面1.2〜1.5m,离窗1.5m处。
5.2测量时间
5.2.1时间段的划分
测量时间分为:昼间和夜间两部分。昼夜还可以分为:白天、早和晚三部分。具体时间,可
依地区和季节不同按当地习惯划定。
一般采用短时间的取样方法来测量。白天选在工作时间范围内(如08:00〜12:00和14:00〜18:00);夜间选在睡眠时间范围内(如23:00〜05:00)。
5.2.2测量日的选择
测量一般选择在星期一至星期六的正常工作日,如果星期日以及不同季节环境噪声有显著差
异,必要时可要求做相应的测量,或长期连续测量。
6测量数据与评价值
各时间段测量数据,可由本标准4.1.1规定使用的仪器给出,某时间段(主要指昼间或夜间)
的等效声级Leq以及累积百分声级L5、L50、L95。
等效声级Ld、Ln、Ldn是评价值。
累积百分声级和做为被测的噪声声级分布特性分析。
7城市区域环境噪声测量方法
本方法适用于调查城市中某一个区域(如居民文教区、混合区等)或整个城市的环境噪声水平,以及环境噪声空间分布的特征而进行测量。
7.1普查(网格测量法)
7.1.1测点选择
它是建立在随机样本的最小抽样率的统计基础上将普查测量的某一个区域(或整个城市),分成等距离的网格。如250mX250m,网格数目一般应多于100个,测量点应在每个网格中
心(可在地图上做网格得到)。若中心点的位置不宜测量(如水塘、禁区),可移到临近便于
测量的位置。测量位置选定,一般要满足本标准的 5.1.1户外测量的要求。
两个相邻点之间因距离过大或某点靠近强声源,两点等效声级差值超过5dB以上,必要时
也可在两测点间增加一个测点。其测量值分别与两点原测量值作算术平均值,表示两点修改后的测量值。
7.1.2测量方法
分别在昼间和夜间进行测量,在规定的测量时间内,每次每个测点测量10min的等效声级。同时记录噪声主要来源(如社会生活、交通、施工、工厂噪声等)。
7.1.3测量数据与评价值
将全部网格中心测点测得的昼间(或夜间)10 min等效声级值作算术平均值,(或二)值表示被测量区域(或整个城市)的昼间(或夜间)的评价值。 .................................................................................... (4).. (5)
式中:棗表示(或);
Leqi—第i个网格中心点测得的昼间(或夜间)的等效声级;
—标准偏差;
n—网格总数。
7.1.4噪声污染空间分布图
每网格中心测点测得的等效声级,按5dB 一档分级(如51〜55, 56〜60, 61〜65……),用不同的颜色或阴影线表示每一档等效声级,绘制在覆盖某一区域的网格上。也可以利用网格
中心测量值,在点间用内插法做出等声级线按5dB日分档绘图。图中的颜色和阴影线见本
标准附录A。
7.2定点测量方法
7.2.1测点选择
对不同区域往往可选择具有代表性的地点,长期监测了解区域环境噪声的变化;有时因监测特殊需要临时设置监测点(如建筑窗外,工厂边界),这些测点可做为定点测量。
7.2.2测量方法
进行24h的连续监测。测量每小时的Leq及昼间的Ld和夜间的Ln。也可按本标准 5.2.1的
方法测量。
7.2.3评价值及噪声污染时间分布
评价值以昼间等效A声级Ld , dB,夜间等效A声级Ln , dB表示。需要时还可以昼夜等效
A声级Ldn , dB表示。根据每小时的Leq值,绘制定点测量的24h噪声污染分布曲线,表示此定点的24h的噪声变化。