2014结构噪声与测量修正
交通噪声频谱修正量
交通噪声频谱修正量
交通噪声频谱修正量是2014年公布的建筑学名词,它是一种用于修正因交通噪声源产生的频谱特性的量。
一般来说,我国使用Rw加上频谱修正量C和Ctr来评价隔音降噪性能,单位用dB来表示。
Rw指数越高,表示玻璃隔音效果越好。
频谱修正量C考虑了以生活噪音为代表的中高频成分较多的噪声源,频谱修正量Ctr考虑以交通噪音为代表的中低频成分较多的噪音源对建筑物和建筑构件实际隔音性能影响。
建筑构件的声学特征用Rw (C, Ctr)来表示,比如Rw (C, Ctr) = 40(5,3)表示平均隔音40dB,对于高频声音,隔声降低增加5分贝为45分贝,对低频声源隔音量增加3分贝,为43分贝。
噪声监测
声环境质量标准 工业企业厂界噪声 社会生活环境噪声 建筑施工场界环境噪声 铁路边界噪声
工业企业厂界噪声测量
1.测点布设 一般情况下测点选在厂界外1m,高度1.2m以上;当厂界有 围墙时,测点选在离围墙1m,高于围墙0.5m以上的位置。 当周围有敏感点时,需在敏感点处布设测点。(一般情况 下是在东南西北四个厂界各设一个测点,特殊情况则需根 据现场布局来确定) 2.测量时段 分别在昼间和夜间两个时间段测量;被测声源是稳态噪 声时,采用1min等效声级;被测声源是非稳态噪声时,采 用有代表性的时段进行测量。如测量时有背景噪声影响时, 则需测量背景噪声,对结果进行修正。
噪声监测要求
1.准备工作:声级计,声校准器,风速仪,原始记录表 声级计经过检定,性能符合GB3785的规定; 声级校准器经过检定,符合GB15173的要求; 监测前后使用声校准器对声级计进行校准,测量前校准值 应为93.8db,测量前后校准差值应小于0.5db; 测量时应加防风罩。
噪声监测要求
2.测量要求 1.气象条件:无雨雪,无雷电天气,风速5m/s以下 2.选点原则:尽量靠近声源; 尽量和声源等高; 被测声源正常工作; 避开障碍物阻挡; 关注敏感点。 3.户外监测:距噪声源厂界外1m,距地面1.2m以上 噪声敏感建筑物外:距墙面或窗户1m,距地面1.2m以上 噪声敏感建筑物内:距窗1m以上,距地面1.2-1.5m
3 ,或者居住,商业,工业混杂,需要维护住宅 安静的区域。昼:60db 夜:50db
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声环境功能区域分类
3类区:指以工业生产,仓储物流为主要功能
4 ,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响 的区域。 昼:65db 夜:55db
4类区:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止
噪声修正标准
噪声修正标准噪声是指在信号中不希望出现的干扰成分,它会使得原本清晰的信号变得模糊不清,影响信号的传输和处理。
在实际的工程应用中,噪声修正是非常重要的一项工作,它能够提高信号的质量,使得信号更加可靠和准确。
因此,噪声修正标准的制定和执行对于各个领域的工程技术人员来说都是至关重要的。
首先,噪声修正标准需要明确噪声的类型和特性。
根据噪声的特性和来源,可以将噪声分为各种不同的类型,比如加性噪声、乘性噪声、高斯噪声、脉冲噪声等。
每种类型的噪声都有其特定的数学模型和统计特性,因此需要根据具体情况选择合适的噪声修正方法和标准。
其次,噪声修正标准需要明确修正的目标和要求。
不同的应用场景对于信号质量的要求是不同的,有些场景对于噪声的容忍度较高,而有些场景则要求对噪声进行严格的修正。
因此,在制定噪声修正标准时,需要明确修正的目标和要求,确定修正后信号的质量指标和评价标准。
然后,噪声修正标准需要选择合适的修正方法和算法。
针对不同类型的噪声,有各种不同的修正方法和算法可供选择,比如滤波算法、降噪算法、补偿算法等。
在选择修正方法和算法时,需要考虑到信号的特性、噪声的特性以及修正的要求,综合考虑各种因素来选择最合适的修正方法和算法。
最后,噪声修正标准需要进行实际的验证和评估。
制定了噪声修正标准之后,需要进行实际的工程应用和验证,评估修正后的信号质量是否符合标准要求。
如果修正后的信号质量不符合要求,需要对修正方法和算法进行调整和优化,直到达到标准要求为止。
总之,噪声修正标准的制定和执行对于提高信号质量和保障工程应用的可靠性至关重要。
通过明确噪声的类型和特性、明确修正的目标和要求、选择合适的修正方法和算法、进行实际的验证和评估,可以制定出科学合理的噪声修正标准,提高信号的质量,保障工程应用的可靠性和稳定性。
噪声与振动控制-2014总目次
2014 年总目次中国特有轻型车辆面临的国际噪声限值挑战…………………………………………………谢东明,冯屹,高岳,等(1-001)高速曳引电梯噪声研究综述……………………………………………………………………王晓伟,于艳杰,张瑞军,等(3-001)动载荷识别时域方法的研究现状与发展趋势…………………………………………………周盼,张权,率志君,等(1-006)梁模型三明治板的隔声预报…………………………………………………………………………钱中昌,刘碧龙,刘克(1-012)虚拟力计算方法的实验分析…………………………………………………………………………卢丁丁,何琳,徐荣武(1-016)层状三元周期结构的带隙计算…………………………………………………………………陈源,李竞,黄涛,等(1-019)矩形平板远场声压级分析……………………………………………………………………………代仁文,王德石,高晟耀(1-023)工况传递路径分析法原理及其应用…………………………………………………………………伍先俊,吕亚东,隋富生(1-028)舱段的声振特性分析和舱壁的振动控制……………………………………………………………夏齐强,陈志坚,王珺(1-032) 支架结构建模中设计参数的修正与优化………………………………………………………邱飞力,张立民,张卫华,等(1-036)轮对径向质心偏离对纵向振动的影响…………………………………………………………王晨,刘韦,马卫华,等(1-041)不确定性拉索非线性随机振动的最优控制…………………………………………………………张巍,应祖光,胡荣春(1-044)一般尺度法的振动疲劳强化系数分析…………………………………………………………程军圣,袁毅,喻镇涛,等(1-047)直升机桅杆式稳瞄具振动环境测试分析………………………………………………………胥青青,纪明,赵创社,等(1-052)盘式制动器高频振动的主动控制………………………………………………………………胡启国,李力克,罗天洪,等(1-057)钻井过程中钻柱的横—扭耦合振动分析………………………………………………………王鸿雁,肖文生,刘忠砚,等(1-061)跨声速风洞测力模型的降阶及H∞减振控制………………………………………………………佘重禧,陈卫东,邵敏强(1-067) 斜置隔振系统耦合振动特性分析………………………………………………………………陈克伟,孙玲玲,王晓乐,等(1-072)结构参数对轴承振动噪声的影响………………………………………………………………………………殷玉枫,张建水(1-076)安装偏心距对球式自动平衡装置减振的影响…………………………………………………李镔桦,谭青,蔡小华,等(1-082)斜支承系统包装物体的跌落破损边界研究……………………………………………………………………严敏,陈安军(1-088)敷设二维周期块状阻尼结构的薄板声辐射数值计算…………………………………………陈源,田丰,周敬东,等(1-092)基于边光滑有限元法的结构振动与稳定性研究………………………………………………李威,李诤,柴应彬,等(2-001)非线性混沌振动响应的试验分析………………………………………………………………刘树勇,位秀雷,许师凯,等(2-005)超临界下受迫输液管2:1内共振的响应特性………………………………………………………黄慧春,张艳雷,陈立群(2-008)分段线性减振系统的防跳跃及减振性能………………………………………………………………………雷娜,吴志强(2-012)有限长圆柱壳结构水下声辐射有源控制实验…………………………………………………丁少虎,王谦,陈克安,等(2-017)阻尼层对水下圆柱壳辐射声场的去耦特性影响……………………………………………………张超,商德江,李琪(2-022)非线性常微分方程高阶谐波平衡法傅里叶展开的简化………………………………………唐元璋,翁雪涛,楼京俊,等(2-028)采用分层理论计算层合板的固有频率和振型………………………………………………………赵飞,吴锦武,赵龙胜(2-034)带有补偿器的结构弱抖振滑移模态控制研究…………………………………………………罗瑜,王社良,李志军,等(2-041)自适应控制算法在振动主动控制中的应用……………………………………………………………………卜锋斌,蒋爱华(2-046)模态数量对薄壁短圆柱壳振动响应分析的影响………………………………………………王宇,翟敬宇,李晖,等(2-050)酚醛覆铜板模态分析……………………………………………………………………………陈汐,冯志华,陶斐,等(2-056)基于有限差分法的变截面旋转梁弯曲振动……………………………………………………………………朱由锋,朱由国(3-006)径向压力作用下夹层圆板自由振动理论解……………………………………………………………………廖明建,李映辉(3-011)变刚度隔振系统动力特性及仿真………………………………………………………………………………闫菲,车驰东(3-015)动力传动系统扭转振动的分析及控制………………………………………………………………任丽丽,施善,刘友波(3-020) 单极子声源平面空间有源降噪的最短距离……………………………………………………………………姚加飞,郭爽(3-026)管道系统时域响应的传递矩阵计算方法……………………………………………………………张志鑫,柳贡民,李帅军(3-030) 不平衡飞轮的扰动特性…………………………………………………………………………李太平,姚煜中,李霖圣,等(3-034)基于能量法的库伦摩擦阻尼特性分析………………………………………………………………石慧荣,李宗刚,张军平(3-042) 笔记本电脑风扇散热系统低噪声流场优化设计……………………………………………………赵天,张建润,林潘忠(3-047)基于希尔伯特变换结构模态参数识别…………………………………………………………………………范兴超,纪国宜(3-052) 离散非线性动力系统的倍周期分叉控制……………………………………………………………………欧阳克俭,唐驾时(3-057) TBM 液压直管道的非线性动力学特性研究………………………………………………………齐征宇,张怀亮,彭欢(3-061)两种不同剖分方式的声线束追踪法声衰减计算……………………………………………………王海波,余志,蔡铭(3-067)矩形脉冲激励下斜支承系统易损件的破损评价………………………………………………………………段宁宁,陈安军(3-073)柔性基础混沌化线谱控制技术研究…………………………………………………………………张振海,朱石坚,李海涛(4-067)流体载荷对水下自由阻尼板阻尼损耗因子的影响……………………………………………………………尹帮辉,王敏庆(4-071)离心泵转子动力学模型中流体力的简化………………………………………………………蒋爱华,华宏星,陈长盛,等(4-077)在卫星飞轮上采用机械变频的动力吸振技术…………………………………………………黄俊杰,周徐斌,申军烽,等(4-083)隔振对机械转子—轴承系统振动特性影响……………………………………………………钱大帅,王强勇,鲁民月,等(4-088)转子—轴承—密封系统非线性动力学特性研究………………………………………………………………马文生,黄海(4-092)单向加筋双层板隔声性能的有限元分析……………………………………………………………王义柏,魏智平,郑辉(4-096) Volterra 小波变换最优阈值的混沌去噪方法…………………………………………………位秀雷,林瑞霖,刘树勇,等(4-101)用混沌参数甄别车辆悬架振动信号的周期性…………………………………………………彭富明,汪正杰,张雨,等(4-104)新型组合式道床系统静动态特性试验研究……………………………………………………王志强,王安斌,魏军光,等(4-109)驻波管中声学材料隔声性能的修正计算方法………………………………………………………陶猛,赵阳,王广玮(4-115)主动结构的控制律辨识研究……………………………………………………………………………………刘海标,宋汉文(4-119)用快速多极方法预测圆柱绕流的气动噪声………………………………………………………刘超,刘秋洪,蔡晋生(4-123)无拆卸轴承刚度测试方法的研究………………………………………………………………蒋爱华,符栋梁,代学昌,等(4-128)运行参数与轴流泵流体激励力的关系…………………………………………………………………………张硕,陈长盛(4-134) 考虑设备弹性的隔振系统……………………………………………………………………………高阳,孙玲玲,王晓乐(4-138)颗粒碰撞环形调谐质量阻尼器的设计与实验………………………………………………………张炳康,何立东,杨秀峰(4-142)不同跨径比的两跨连续梁的模态分析试验……………………………………………………………………郑仰坤,袁向荣(4-148)回转类起重机回转齿轮振动控制……………………………………………………………………王贡献,李曾曾,袁建明(4-153)振动噪声信号分离优化算法研究……………………………………………………………………焦金平,刘冬,刘国艳(4-157)电磁风扇离合器系统参数匹配设计…………………………………………………………………袁恒,马力,张望(4-161) 结构声辐射的源强声辐射模态分析方法……………………………………………………………聂永发,朱海潮,毛荣富(5-001)理论与数值解法综述敷设不同覆盖层圆板结构水下抗爆响应特性……………………………………………………………………………肖锋(5-006)轴—壳耦合系统摩擦振动……………………………………………………………………………杨成春,龙新华,谌勇(5-010)巨磁致伸缩自适应精密驱动和振动控制……………………………………………………………孙晓芬,杨斌堂,赵龙(5-016) 一种用于自适应有源噪声控制的在线次级通道建模方法……………………………………………………陈力,冯燕(5-022)联合整体和局部模态信息钢管焊接结构模型修正……………………………………………李世龙,马立元,何佳,等(5-027)叶梢小翼宽度对泵壳脉动压力影响的数值分析………………………………………………李宁,张林根,王宗龙,等(5-034)悬臂式动力吸振器的分布质量模型……………………………………………………………张针粒,李强,刘记心,等(5-038)含刚性阻振质量舱壁结构隔振特性优化设计…………………………………………………王强勇,钱大帅,陈明,等(5-042)复杂结构体的声辐射模态远场计算方法………………………………………………………鱼海涛,王英民,王奇,等(6-001)柔性机械臂建模及动力学特性分析……………………………………………………………刘旭亮,黄玉平,崔佩娟,等(6-007)参数激励下带横向振动不稳定特性实测与计算……………………………………………………曾祥坤,喻菲菲,王小莉(6-012)油底壳流固耦合动力学特性分析………………………………………………………………陈冬冬,王辉,杨景玲,等(6-017)硬弹簧Duffing隔振系统跳跃机理分析………………………………………………………楼京俊,张晖,俞翔,等(6-020)基于响应面法的臂架模态参数快速识别方法…………………………………………………谭金虎,阳鹏,杨川,等(6-025)薄壁圆柱壳在纯弯曲下的非线性自由振动……………………………………………………顾建祖,欧晓林,李龙元,等(6-029)汽轮发电机定子绕组端部振动模态分析………………………………………………………田科技,孙首群,栾本言,等(6-033)基础与筏体弹性对双层隔振系统冲击响应的影响……………………………………………………………汪月,蒋丰(6-037)调制气流声源振动系统有限元分析与实验……………………………………………………许伟,曾新吾,蔡清裕,等(6-041)谐振式浮轨扣件系统减振效果的分析…………………………………………………………王志强,王安斌,雷涛,等(1-095)六自由度轮心力在车内噪声分析中的应用……………………………………………………刘东明,岳亮亮,龚超,等(1-101)噪声预测模式中不同车速取值方法的比较……………………………………………………梁常德,张军波,王大岩,等(1-104)汽车传动轴振动的仿真计算及优化……………………………………………………………………………王继红,汪凯(1-109) 汽车排气消声器三维声场分析…………………………………………………………………袁守利,辛超,刘志恩,等(1-113)汽车水泵噪声特性与评价………………………………………………………………………冯长虹,周先辉,赵卫东,等(1-118)帆板驱动微振动对卫星的影响与对策…………………………………………………………周伟敏,张子龙,施桂国,等(2-059)电动汽车和燃油汽车的噪声特性对比…………………………………………………………秦勤,肖伟民,蒋从双,等(2-063)音乐控制法改善车内声品质的试验研究……………………………………………………………李芳,左言言,李玉东(2-066) 单车噪声排放模型对比…………………………………………………………………………蒋从双,王文江,李贤徽,等(2-070)车内噪声低频特征模型研究……………………………………………………………………………………王勇,毛东兴(2-075)降低车内噪声试验控制…………………………………………………………………………王文彬,赵伟丰,孙飞,等(2-080)发动机边盖辐射噪声仿真预测及实验…………………………………………………………陈旭,吴清鸽,李晓灵,等(2-084)内燃动车动力总成隔振性能分析………………………………………………………………孙梅云,曾锐,孙玉华,等(2-089)高速列车顶板振动测试及控制…………………………………………………………………………………陈宗广,郭鹏(2-094)悬挂参数对出口车辆动力学性能的影响……………………………………………………………邱飞力,张立民,张卫华(2-098) 增加车门对列车车体垂弯动刚度的影响………………………………………………………贺小龙,张立民,孙现亮,等(2-103)大型客机机舱内饰板隔声性能计算与试验………………………………………………………………………………韩峰(2-107) ICAO 噪声严格度对中国机队的影响…………………………………………………………闫国华,张永磊,杜海涛,等(2-111)30 m 全回转拖轮舱室噪声预报…………………………………………………………………刘甄真,温华兵,陆金铭,等(2-114)三体高速船舱室噪声预报与控制………………………………………………………………夏代波,季振林,刘洋,等(2-119)艉机舱推进轴系单艉管轴承布置方案初探………………………………………………………………………………王万华(2-123)防火墙总成特性对汽车声学包性能影响…………………………………………………………………………………邓江华(3-078)确定切入飞行等效剖面的方法研究……………………………………………………………………………闫国华,段子瑜(3-082)公交车辆停靠站位置对交通噪声的影响分析…………………………………………………………………朱丽颖,李贤徽(3-086)基于统计能量法的飞行器结构声振响应分析………………………………………………………张国军,闫云聚,李鹏博(3-092)车内噪声听觉时域掩蔽主动控制LMS算法………………………………………………………冯天培,王岩松,郭辉(3-097)地铁车内噪声主观烦恼度模糊综合评价方法………………………………………………………刘宁宁,王岩松,鞠建(3-101)车用交流发电机气动噪声试验研究……………………………………………………………张亚东,董大伟,闫兵,等(3-107)汽车道路风噪声测试及改进……………………………………………………………………刘先锋,王学军,陈晓宇,等(3-111)多体系统抱罐车驾驶室模态分析与测试………………………………………………………任武,吴运新,张赵威,等(3-115)急救车载担架人工肌肉隔振系统特性分析……………………………………………………高蓬,孙大刚,梁培根,等(3-119)低地板车结构传声及车内噪声特性……………………………………………………………张玉梅,肖新标,温泽峰,等(4-001)吊挂刚度对车体和设备模态的影响……………………………………………………………高荣荣,张立民,邱飞力,等(4-005)车轮非圆化对高速列车振动噪声的影响………………………………………………………韩光旭,温泽峰,张捷,等(4-010)中空挤压铝型材振动声辐射特性………………………………………………………………吴健,周信,肖新标,等(4-014)100 % 低地板列车车内声源识别试验研究……………………………………………………张捷,肖新标,张春岩,等(4-019)车轮结构对转向架区域噪声的影响……………………………………………………………赵悦,温泽峰,肖新标,等(4-024)喷涂式阻尼车轮振动声辐射特性分析…………………………………………………………李牧皛,王瑞乾,温泽峰,等(4-030)高速列车内地板隔音垫声学特性的研究………………………………………………………于金朋,刘小霞,黄雪飞,等(4-035)高速列车夹芯地板结构隔声特性研究…………………………………………………………孙加平,张丽荣,孙海荣,等(4-039)V 型声屏障隔声性能测试及降噪效果预测……………………………………………………周强,肖新标,何宾,等(4-044)喷涂阻尼厚度对车轮振动声辐射的影响………………………………………………………周信,肖新标,王瑞乾,等(4-048)高速列车阻尼喷涂式铝型材减振降噪特性试验………………………………………………王瑞乾,肖新标,刘佳,等(4-052)低温环境下高寒列车材料阻尼特性的试验……………………………………………………刘佳,马梦林,张玉梅,等(4-056)不同阻尼形式对车轮振动声辐射特性的影响…………………………………………………刘玉霞,温泽峰,肖新标,等(4-062)悬挂装置在履带车辆改装中的可靠性分析……………………………………………………孙伟,马兵,马瑾,等(4-165)客车排气系统振动特性优化及试验验证………………………………………………………刘凯,林建平,王根,等(4-169)轨道车辆车内声场仿真及声品质优化…………………………………………………………………………扈凯,王岩松(4-174) 地铁产生的环境振动及轨道结构减振分析…………………………………………………………涂勤明,雷晓燕,毛顺茂(4-178)超大型散货船总振动计算及动力响应预报与控制…………………………………………………周清华,李小灵,陈兵(5-047)超大型油轮降噪设计主传递路径族灵敏度方法………………………………………………………………高处,杨德庆(5-051)对地友好性的悬架参数优化及半主动控制……………………………………………………………………姚晶晶,徐中明(5-057)轨道车辆车内声品质客观评价分析……………………………………………………………………………扈凯,王岩松(5-061) 基于ODS FRF某城际车工作状态下模态贡献分析…………………………………………张远亮,张立民,孙维光,等(5-065)某型SUV座椅抖动的分析……………………………………………………………………王海涛,彭洁,王丽梅,等(5-070)纯电动汽车车内结构路噪识别…………………………………………………………………车勇,刘浩,夏祖国,等(5-074)内燃机车司机室低频声—固耦合振动仿真…………………………………………………………刘金伟,刘岩,张晓排(5-078)苏州轨交1号线隧道内振动传递测试与分析…………………………………………………侯晋,李双,袁国清,等(5-082)考虑隔振性能的动力总成悬置系统多目标优化……………………………………………………张要思,陈剑,蒋丰鑫(5-086)地铁车辆空调系统噪声分布规律………………………………………………………………展伟,刘岩,钟志方,等(5-091)运载工具振动与噪声阻尼处理降低重型卡车驾驶室低频噪声………………………………………………………周熙盛,贺才春,胡金昌,等(5-095) 重型汽车动力总成悬置NVH性能研究……………………………………………………………运伟国,王邵斌,杨少华(5-099) 高速列车铝型材外地板减振降噪特性分析研究………………………………………………………………张媛媛,沈火明(6-046)基于上车架模态分析的挖掘机驾驶室声振舒适性改进……………………………………………米永振,周以齐,刘磊(6-051)城轨列车车辆空气传播噪声预测模型……………………………………………………………………………………刘晓波(6-056) 乘用车怠速方向盘振动优化……………………………………………………………………潘威,毕锦烟,许翔,等(6-061)叉车振动仿真及发动机总成悬置优化…………………………………………………………周洪威,李雪梅,刘夫云,等(6-065)喷气式发动机地面静态噪声测试数据的修正方法……………………………………………………………闫国华,刘勇(6-071)盘式制动器制动尖叫热机耦合特性仿真分析…………………………………………………汪德成,陈凌珊,黄欣,等(6-075)改进的多岛遗传算法在动力总成悬置系统优化设计中的应用……………………………………沈忠亮,陈剑,蒋丰鑫(6-079)车用交流发电机电磁噪声特性的实验研究……………………………………………………符为榕,陆益民,周宗琳,等(6-085)抗冲瓦的优化设计研究…………………………………………………………………………高云剑,章振华,谌勇,等(6-090)叶轮对汽轮机叶片振动特性的影响分析……………………………………………………………王志鹏,符栋梁,钟焱(6-094) 高速列车车间连接处车内噪声特性研究………………………………………………………王金田,孙强,郭伟强,等(6-097)汽车缓冲吸能式保险杠碰撞能量衰变特性研究……………………………………………………赵树恩,林繁国,李玉玲(6-102)船舶机舱模型振声环境预报与控制…………………………………………………………………梁炳南,于洪亮,蔡延年(6-107)发动机油底壳的辐射噪声分析及结构优化……………………………………………………宋兆哲,杨景玲,孔德芳,等(1-123)直线电机地铁车辆悬挂的振动研究……………………………………………………………刘韦,马卫华,罗世辉,等(1-128)傅里叶逆变换模拟路面对车辆平顺性的影响…………………………………………………岳杰,张进秋,宋征,等(1-132)平缝机刺布挑线机构的动力学优化…………………………………………………………………刘亚辉,杨华,周长江(2-091) 车辆通过钢箱梁桥伸缩缝的振动响应及减振…………………………………………………吴延平,吴冬雁,谢旭,等(2-095)阻尼层厚度对结构阻尼性能的影响……………………………………………………………吕平,盖盼盼,伯仲维,等(2-101)风速对管路振动激励影响的试验及分析……………………………………………………………李志印,任凡,张军军(2-105) 焦化加热炉空气预热器振动及减振…………………………………………………………………颜祥富,侯杰,龙运国(2-109) 地铁地下站点声场仿真分析及优化…………………………………………………………………汤超,王岩松,尹正宜(3-124) 公路噪声源强预测模型研究进展……………………………………………………………………卢力,周鑫,胡笑浒(3-128)核电站主控室的噪声及控制分析………………………………………………………………………………章莉,李奇(3-132)上海卷烟厂新建制烟车间室内声环境研究……………………………………………………………………宋拥民,章奎生(4-184)风力发电机噪声传播的数值仿真………………………………………………………………………………谢双义,金鑫(4-189)柴油机声品质客观参量测试及分析…………………………………………………………………王甫江,刘岩,张晓娟(4-192) 基于统计能量法的单双层玻璃窗隔声量分析………………………………………………………彭子龙,温华兵,桑晶晶(4-197)箱式大功率电机的噪声控制…………………………………………………………………………彭若龙,夏博雯,杨涛(4-202)风力机塔架在风—地震作用下的动力响应……………………………………………………………………曹必锋,衣传宝(4-205)风力发电机弹性支承有限元分析………………………………………………………………程荣,温华兵,刘春岐,等(4-209)钢轨吸振器对高架结构垂向振动的影响………………………………………………………………………杨建近,杨新文(4-214)电源谐波与空调器噪声振动关系………………………………………………………………………………黄辉,兰江华(4-219)100 t 电炉冶炼噪声控制技术…………………………………………………………………………谈春,李黎,何春来(4-223)带阻塞喷射的大流量排气管降噪处理……………………………………………………汤冠琼,林宇震,秦皓,丁志磊(5-102)基于CFD方法的调节阀流动噪声预测………………………………………………………………………王佳典,唐浩(5-106)薄膜材料吸声性能数值模拟……………………………………………………………………盖晓玲,李贤徽,张斌,等(5-110)风电叶片双轴疲劳加载系统振动分析…………………………………………………………………………廖高华,乌建中(5-114) 基于神经网络的柴油机声音品质评价预测…………………………………………………………王芳,丁新隆,石岩(5-117)110 kV 变电站噪声污染分析及控制……………………………………………………………樊小鹏,李丽,黄成吉,等(5-120)基于Kirchhoff公式电晕可听噪声预估模型的应用……………………………………………吴健,吴九汇,耿明昕,等(6-112)基于非负矩阵分解的机场噪声监测点优化布局………………………………………………………………李永华,唐先超(6-117)屏体吸声性能布局对声屏障插入损失的影响……………………………………………………………………………卢洋(6-121)应用VAOne统计能量法预报户内变电站噪声探索…………………………………………梅天龙,吴静萍,樊红,等(6-126)板式橡胶支座滑动的地震响应分析…………………………………………………………………张彬,刘欣,李洋(6-131) 多级离心泵流场优化及验证……………………………………………………………………张权,周盼,率志君,等(2-127)拉索非线性随机振动的最优有界半连续控制………………………………………………………张巍,应祖光,胡荣春(2-133)基于Cadna/A的高层建筑环境噪声垂直分布仿真……………………………………………………………娄金秀,马建华(3-136)基于响应面方法的支架结构模型修正研究……………………………………………………邱飞力,张立民,张卫华,等(3-139)CRTS III 型板式无砟轨道桥梁段环境振动测试分析…………………………………………张光明,贺玉龙,梅昌艮,等(3-144)移动载荷作用下斜拉桥结构的动态响应计算分析……………………………………………………………袁宏智,马建敏(3-148)钢管再生混凝土拱桥拱肋地震响应及抗震性能………………………………………………………………张军艳,翁光远(5-125)地铁引起古建筑物振动三维数值分析…………………………………………………………………………涂勤明,雷晓燕(5-130) KTV 包间低频噪声控制……………………………………………………………………………张炜权,吴九汇,马富银(5-135)户内配电变压器结构噪声污染分析及控制措施……………………………………………………樊小鹏,李丽,刘嘉文(6-135)几何绕射理论下楔形障碍物衍射……………………………………………………………………王海波,余志,蔡铭(6-140)高速列车引起的车站大跨度钢结构的振动分析…………………………………………………………………………刘元志(6-144)高速铁路高架桥局部振动的有限元分析………………………………………………………………………罗文俊,张辛元(6-148) IWO 与BPNN 混合智能算法在转子故障诊断中的应用………………………………………………………孟昭燃,赵荣珍(6-153)道路分割精度对交通噪声模拟的影响………………………………………………………………罗鹏,蔡铭,陈志斌(1-137) 道路交通噪声源强快速建模方法………………………………………………………………杨洁,李贤徽,蒋从双,等(1-140)居民楼房结构噪声传递的优化治理……………………………………………………………………………徐禄文,邹岸新(1-146)冲击声的固有结构建模及目标识别……………………………………………………………梁雍,陈克安,张冰瑞,等(1-150)移动传声器阵列的稳态声源识别……………………………………………………………………李婧,张振京,黄震宇(1-155)基于2阶循环谱和SVM的汽车传动轴故障诊断………………………………………………刘远宏,刘建敏,冯辅周,等(1-160)用112维谱结合小波包能量提取地震动信号特征……………………………………………张亚东,华春蓉,董大伟,等(1-164)用阶次分析法识别起动机的异常噪声………………………………………………………………王天利,张相坤,杨亮(1-169) 用改进的Duffing理论判断轴承故障的微弱信号……………………………………………………………任学平,刘桐桐(1-173)EMD-Robust ICA 在柴油机噪声源识别中的应用…………………………………………………于宏志,沈颖刚,毕凤荣(1-178)商用车驾驶室惯性参数辨识……………………………………………………………………田哲文,司豪杰,于根稳,等(1-183)通过噪声的分析评价实现划片刀的结构优化………………………………………………………李东亚,冯志华,胡攀登(1-188)信号处理与故障诊断环境振动与环境声学建筑振动与建筑声学小体量空间的室内音质对比设计及实践……………………………………………………………万宇鹏,姚小兵,谢荣基(2-136) 基于Hilbert-Huang变换识别柴油机缸盖阻尼比………………………………………………李晓磊,刘建敏,李晓伟,等(2-140)柴油机振动信号的分形特征及故障诊断………………………………………………………………………董安,潘宏侠(2-144)高通滤波在损伤检测中的应用…………………………………………………………………………………张炜,曾义权(2-148)应用改进的LMD和小波降噪于滚动轴承故障诊断…………………………………………………………刘涛涛,潘宏侠(2-152)齿轮箱状态识别与剩余寿命预测的MoG-BBN法……………………………………………张星辉,李凤学,赵劲松,等(2-158)振动监测技术在旋转机械故障诊断中的应用……………………………………………………………………………钱强(2-164)应用移动质量法与分形维数实现梁损伤检测…………………………………………………………………陈小超,毛崎波(3-155)风力机现场动平衡的信号预处理方法研究…………………………………………………………李明,廖明夫,王四季(3-160)基于多维振动特征的滚动轴承故障诊断方法…………………………………………………付云骁,贾利民,季常煦,等(3-165)基于EEMD能量熵及LS-SVM滚动轴承故障诊断……………………………………………夏均忠,苏涛,张阳,等(3-170)基于相空间重构和遗传优化SVR的机械设备状态趋势预测………………………………王涛,李艾华,高运广,等(3-176)EMD-ICA 与SVM 在滚动轴承故障诊断中的应用……………………………………………………………杨伟新,王平(3-182)基于Hilbert谱奇异值的滚动轴承故障诊断……………………………………………………夏均忠,苏涛,王龙,等(5-140)EMD 和平滑伪Wigner-Ville 谱熵的轴承故障诊断…………………………………………………臧怀刚,王石云,李玉奎(5-145)基于LLTSA的转子故障数据集降维方法……………………………………………………………………袁德强,赵荣珍(5-150)导致组合转子退化的裂纹位置敏感性分析……………………………………………………………………高思霄,王艾伦(5-156)基于小波包变换与核主成分分析的铣削颤振识别……………………………………………任静波,孙根正,陈冰,等(5-161)分形与几何特征融合的转子故障特征提取方法………………………………………………………………王浩,赵荣珍(5-166)一种改进的集合平均经验模态分解去噪方法…………………………………………………………………屈中阳,李鸿光(5-171)水下耦合机械噪声源的量化识别及试验……………………………………………………………张磊,曹跃云,杨自春(5-177) 行星齿轮断齿故障动力学仿真与故障提取……………………………………………………………………陈裴,荆建平(5-182)基于谱质心直方图-SVM的滚动轴承故障诊断………………………………………………李军杰,马建仓,柏会宁,等(5-187)某型混凝土泵车异响故障诊断………………………………………………………………………刘永红,卢立秀,邓习树(6-157)基于空间相关与自适应滤波的齿轮箱故障诊断…………………………………………………………………………周继威(6-161)基于多尺度局部保持投影的轴承故障特征增强方法…………………………………………张晓涛,唐力伟,王平,等(6-166)滚动轴承的MSE和PNN故障诊断方法………………………………………………………陈慧,张磊,熊国良,等(6-160)基于LMD样本熵与SVM的往复压缩机故障诊断方法………………………………………邹龙庆,陈桂娟,邢俊杰,等(6-174)随机激励下基于ICA的结构模态参数识别…………………………………………………………静行,刘真真,原方(6-178)新型磁流变弹性体隔振器关键技术……………………………………………………………李季,赵韩,梁天也,等(6-184)大型民用飞机噪声适航合格审定试飞方法研究……………………………………………………张晓亮,张跃林,宋国智(3-211)砧骨激励式压电振子听力补偿性能实验………………………………………………………刘后广,田佳彬,饶柱石,等(1-191)多孔金属吸声性能测试系统设计………………………………………………………………张伟永,张波,朱建,等(1-196)基于赛宾原理的车内平均吸声系数现场测量…………………………………………………张晋源,袁苗达,杨洋,等(1-201)复合层合矩形板水下声辐射解析计算…………………………………………………………………………胡昊灏,商德江(1-205) SMA 新型阻尼器在RAC 框架上的减震性能分析……………………………………………王社良,陈先河,樊禹江,等(2-169)振动能量回收的液电减振装置设计与测试…………………………………………………………喻其炳,朱荣荣,李川(2-173)某种多孔陶瓷的消声性能试验…………………………………………………………………杨碧君,潘国培,贺华,等(2-177)应用动力吸振器降低车内轰鸣噪声…………………………………………………………………谷玉川,樊帆,龙书成(2-181) 机载电子设备减振设计……………………………………………………………………………………………………马帅旗(2-185)谐振式浮轨扣件结构及钢轨减振降噪效果试验分析…………………………………………王志强,王安斌,白健,等(2-188)机载光电成像设备减振系统仿真及试验……………………………………………………………姜伟伟,徐治洲,任戈(3-186) 成都地铁轨道GJ-III型减振扣件振动控制效果分析…………………………………………王志强,王安斌,白健,等(3-190)双级膨胀腔消声器声学与阻力特性的CFD仿真分析………………………………………苏胜利,汪利,卢兆刚,等(3-195)消声器阻力系数CFD研究及应用……………………………………………………………………………王荣杰,陈虹微(3-198)温度对橡胶隔振器力学性能的影响…………………………………………………………刘迪辉,范迪,欧阳雁峰,等(3-203)插入式消声器消声性能及气流噪声的研究……………………………………………………王豪,戴永强,谢荣,等(3-207)砧骨激励式人工中耳作动器的设计及实验……………………………………………………程金磊,田佳彬,周雷,等(5-192)正弦扫频及随机激励颗粒阻尼器减振效果比较………………………………………………汪小银,单颖春,刘献栋,等(5-198)微振动主动隔振平台的超磁致伸缩驱动器设计……………………………………………………赵龙,杨斌堂,孙晓芬(5-203)基于DOE的挖掘机排气消声器结构优化设计……………………………………………………吕金水,陈剑,袁正(5-210)锥管结构消声性能的有限元分析……………………………………………………………………司斌,陈剑,李家柱(5-214)一体式排气净化消声器消声性能分析………………………………………………………………赵开琦,江国和,王志刚(5-219) 动力吸振器在电动机振动控制中的应用………………………………………………………渠鸿飞,褚夫强,尹绪超,等(5-223)一种管路压力脉动抑制装置优化设计及试验分析…………………………………………………赵大为,罗小辉,杨珍(6-188)混合隔振系统自适应模糊滑模控制……………………………………………………………杨理华,朱石坚,楼京俊,等(6-192)一种新型电涡流阻尼器及阻尼性能研究……………………………………………………………肖登红,潘强,何田(6-197)一种复合机座对设备隔振效果影响试验………………………………………………………李海涛,贺华,丁炜,等(6-202)基于船舶推进系统特性船体艉部结构垂向振动试验…………………………………………温小飞,周瑞平,袁强,等(6-206)橡胶芯夹层板隔声特性研究……………………………………………………………………王康乐,温华兵,陆金铭,等(2-192)微型静音轴承声压级测试技术…………………………………………………………………顾志鑫,黄迪山,肖琳,等(2-196)不可分离结构的损耗因子测量研究…………………………………………………………………巨乐,王敏庆,顾金桃(2-200) 离心风机蜗壳壁面动态压力测试及分析………………………………………………………彭杉,赵博,代学昌,等(2-203)一种动刚度的测试方法及其在动平衡中的应用……………………………………………………鲁鹏,廖明夫,李明(2-207)汽车前围板隔声量测定及改进…………………………………………………………………杨洋,褚志刚,袁苗达,等(2-212)基于纯加速度测量的隔振器阻抗测试方法………………………………………………………………………………胡宗成(2-216)高速滚珠丝杠副的碰撞噪声控制……………………………………………………………………张佐营,杨根喜,姜洪奎(3-215)应用兰姆波测定材料弹性参数的反演方法……………………………………………………孔铭,李富才,周利民九十(5-228)。
HJ 707-2014环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备室内噪声
中华人民共和国国家环境保护标准HJ707-2014环境噪声监测技术规范结构传播固定设备室内噪声Technical Specifications for Environmental Noise MonitoringStructure-borne Indoor Noise From Associated Facilities(发布稿)本电子版为发布稿。
请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。
2014-10-30发布2015-01-01实施环境保护部发布目次前言 (II)1适用范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4测量仪器及测量条件 (2)5现场调查与监测 (3)6背景噪声修正 (4)7监测结果评价 (4)8质量保证与质量控制 (4)附录A(资料性附录)结构传播固定设备噪声监测记录表 (5)附录B(资料性附录)室内低频噪声影响与固定设备噪声结构传播的关系判定 (8)前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,规范《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)和《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337)中结构传播固定设备噪声的监测工作,制定本标准。
本标准规定了结构传播固定设备室内噪声监测的仪器、现场调查方法、监测方法、监测数据评价及质量保证和质量控制等的技术要求。
本标准附录A、附录B为资料性附录。
本标准由环境保护部科技标准司组织制订。
本标准起草单位:中国环境监测总站、武汉市环境监测中心站。
本标准环境保护部2014年10月30日批准。
本标准自2015年1月1日起实施。
本标准由环境保护部解释。
环境噪声监测技术规范结构传播固定设备室内噪声1适用范围本标准规定了结构传播固定设备室内噪声监测的仪器、现场调查方法、监测方法、监测数据评价及质量保证和质量控制等的技术要求。
本标准适用《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)和《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337)规定的结构传播固定设备噪声引起的室内噪声的监测。
HJ 707-2014环境噪声监测技术规范注意点
HJ 707-2014环境噪声监测技术规范注意点为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,规范《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348)和《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337)中结构传播固定设备噪声的监测工作,环保部制定了标准HJ 707-2014环境噪声监测技术规范结构传播固定设备室内噪声。
该标准规定了结构传播固定设备室内噪声监测的仪器、现场调查方法、监测方法、监测数据评价及质量保证和质量控制等的技术要求。
以下简述标准实施过程的注意点。
1、对仪器的要求:1.1、测试仪器要符合GB/T 3785.1对1级声级计的要求,噪声频谱分析要符合GB/T 3241对滤波器的要求,没有明确精度等级,但强调了要实时分析(注:老式扫频频谱由于测量速度的问题不能适用于环境噪声的测量),滤波器现都内置在仪器内部,因此需要使用1级精度仪器。
其他要求按GB 12348,GB 22337执行。
满足要求的声级计有AWA6228+系列,AWA6291系列。
1.2、校准器要求符合GB/T 15173对1型声校准器的要求,并要求校准器的校准设定频率点至少有一点落在22~707Hz之间(注:中心频率点31.5Hz-500Hz),可以选择AWA6223F多频校准器,22~707Hz之间包含三个点。
以往校准的频率要求都是1000Hz,只能对中高频进行校准,低频是否准确难以保证,现在HJ 707对其进行补充。
其他要求按GB 12348,GB 22337执行。
2、监测方法:2.1、可疑声源可识别时。
2.1.1、布点:1~3个测点,要包括房间中间点和可能受影响最大的点;测点距离墙面和其他反射面0.5m以上,距离地面0.5~1.2m;关窗;关闭其他房间内声源;排除人为干扰。
2.1.2、监测项目:LAeq ,5个低频点,背景噪声,夜间有非稳态需LAmax。
2.1.3、监测时段:分昼夜二个时段,要覆盖声源最大排放时段。
HJ 707-2014环境噪声监测技术规范注意点
HJ 707-2014环境噪声监测技术规范注意点为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,规范《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348)和《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337)中结构传播固定设备噪声的监测工作,环保部制定了标准HJ 707-2014环境噪声监测技术规范结构传播固定设备室内噪声。
该标准规定了结构传播固定设备室内噪声监测的仪器、现场调查方法、监测方法、监测数据评价及质量保证和质量控制等的技术要求。
以下简述标准实施过程的注意点。
1、对仪器的要求:1.1、测试仪器要符合GB/T 3785.1对1级声级计的要求,噪声频谱分析要符合GB/T 3241对滤波器的要求,没有明确精度等级,但强调了要实时分析(注:老式扫频频谱由于测量速度的问题不能适用于环境噪声的测量),滤波器现都内置在仪器内部,因此需要使用1级精度仪器。
其他要求按GB 12348,GB 22337执行。
满足要求的声级计有AWA6228+系列,AWA6291系列。
1.2、校准器要求符合GB/T 15173对1型声校准器的要求,并要求校准器的校准设定频率点至少有一点落在22~707Hz之间(注:中心频率点31.5Hz-500Hz),可以选择AWA6223F多频校准器,22~707Hz之间包含三个点。
以往校准的频率要求都是1000Hz,只能对中高频进行校准,低频是否准确难以保证,现在HJ 707对其进行补充。
其他要求按GB 12348,GB 22337执行。
2、监测方法:2.1、可疑声源可识别时。
2.1.1、布点:1~3个测点,要包括房间中间点和可能受影响最大的点;测点距离墙面和其他反射面0.5m以上,距离地面0.5~1.2m;关窗;关闭其他房间内声源;排除人为干扰。
2.1.2、监测项目:LAeq ,5个低频点,背景噪声,夜间有非稳态需LAmax。
2.1.3、监测时段:分昼夜二个时段,要覆盖声源最大排放时段。
2014民用建筑隔声设计规范GBJ118
≤40≤45≤65 ≤75第5.3.1条医院建筑的总平面设计,应符合下列要求:一、综合医院的总平面布置,应考虑建筑物的隔声作用。
门诊楼可沿交通干道布置,但与干道边的距离应考虑防噪要求。
病房楼应设在内院。
若病房楼接近交通干道,室内允许噪声不能达到标准时,病房不应设于临街一侧,否则应利用临街的阳台或公共走廊,采取隔声降噪处理措施。
二、综合医院的锅炉房、水泵房,不宜设在病房大楼内,并应距离病房10m以上。
如必须设在病房楼内时,应自成一区,并采取可靠的隔振隔声措施。
第5.3.2条穿越病房的管道缝隙,必须密封。
病房的观察窗,宜采用密封窗。
病房楼内的垃圾井道或污物井道不得毗邻病房,倒入口应采取防止结构声传播的措施。
条件许可时,病房楼内走廊的顶棚,应采取吸声处理措施;顶棚的吸声系数,可为0.30~0.40。
第5.3.3条挂号大厅、候药厅及分科候诊厅(室)的顶棚,应采取吸声处理措施;顶棚的吸声系数可为0.30~0.40。
第5.3.4条手术室应选用低噪声空调设备,必要时应采取降噪措施。
医疗技术部的手术室上部,不宜设置有振动源的机电设备;如设计上难于避免时,应采取隔振措施。
第5.3.5条听力测听室应做全浮筑设计,空调系统应设置消声器。
听力测听室的上部或邻室,不应设置有振动或强噪声设备的房间。
第5.3.6条锅炉房的鼓风机、引风机及冷却塔等设备,均应选用低噪声产品;必要时,应采取降噪措施。
第六章旅馆建筑第一节允许噪声级第6.1.1条旅馆的允许噪声级,应符合表6.1.1的规定。
室内允许噪声级表 6.1.1房间名称允许噪声级(dB)特级一级二级三级客房≤35 ≤40 ≤45 ≤55会议室≤40 ≤45 ≤50多用途大厅≤40 ≤45 ≤50 -办公室≤45 ≤50 ≤55餐厅、宴会厅≤50 ≤55 ≤60 -第二节隔声标准第6.2.1条客房围护结构空气声隔声标准,应符合表6.2.1的规定。
客房空气声隔声标准表 6.2.1围护结构部位计权隔声量(dB)特级一级二级三级客房与客房间隔墙≥50 ≥45 ≥40客房与走廊间隔墙(包含门)≥40 ≥35 ≥30客房的外墙(包含窗)≥40 ≥35 ≥25 ≥20第6.2.2条客房楼板撞击声隔声标准,应符合表6.2.2的规定。
最终2014年噪声部分环境质量报告书要点
1.2.3 噪声监测1.2.3.1 点位布设功能区噪声监测设置7个(1-3季度)监测点位,其中红旗街小学代表1类区,王益区政府、城关、大同桥代表2类区,化工厂代表3类区,建委、供应处代表4a类区,功能区噪声监测布点见铜川市环境质量监测点位图;4季度监测点位11个,其中王益区政府、铜川市技术学院、耀州区政府代表1类区,东风车桥公司、市财政局、市教育局代表2类区,新区工业园区、坡头镇工业园区代表3类区,铜官路、长虹南路、咸丰东路代表4a类区。
道路交通噪声是在城市主干道选取51个点位进行监测。
区域环境噪声监测在北市区分为108个400米×400米的网格,每个网格中心设一个监测点位,监测昼间和夜间噪声。
1.2.3.2 监测频率及方法功能区噪声监测频率为每季度一次,为二月、五月、八月和十一月中旬,每个点位连续监测24小时,全年共监测4次;道路交通噪声共监测两次(昼间),每个监测点测量20分钟等效声级,同时记录车流量;区域环境噪声每年五月中旬监测一次,每个点位测量20分钟等效声级。
1.2.3.3 监测数据2013年噪声监测共获得数据6516个,其中,功能区噪声数据4608个,交通噪声数据612个,区域环境噪声数据1296个。
表1-2-7 环境噪声监测基本情况2.3 声学环境质量状况2.3.1 评价标准评价标准:分别执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)中1类、2类、3类、4a类标准限值,见表2-3-1。
表2-3-1 城市区域环境噪声标准等效声级(Leq):dB(A)1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。
2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。
3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
4类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a类和4b类两种类型。
007-1-2 结构传播固定设备室内噪声测量原始记录表 适用于HJ707-2014(2) 20181225-Y
结构传播固定设备室内噪声测量原始记录
监测人员: 校对人: 审核人: 第 页/共 页
受检单位: 地址: 方法依据:HJ707-2014 监测日期: 天气状况: 声级计 声级计型号: 声级计编号: 环境温度: 0C 相对湿度: % 环境气压: Kpa 风向风速仪 风速仪型号: 风速仪编号: 风向: 昼间风速: m/s 夜间风速: m/s 声级计校准
校准器型号: 校准器编号: 测量前校准值: dB(A) 测量后校准值: dB(A)
监测方位
测量时间
最大A 声级dB(A)
等效A 声级dB(A) 倍频带声压级(dB )
示意图
(方位、声源布局、噪声敏感建筑物、测点的相对位置)
31.5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz
1
噪声测量值
背景噪声值 修正值 2
噪声测量值
背景噪声值 修正值 3
噪声测量值
背景噪声值 修正值
主要声源
注意事项
测量仪器和校准仪器应定期检定合格,并在有效使用期间内使用。
每次测量前、后必须在测量现场进行声学校准,其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB ,否则测量结果无效。
备注。
结构噪声中低频噪声污染的环境监测
案 例 一 :家 住某 小 区 的张小姐 一年前 买 了一套 商 品房 ,人住后 ,张小姐 一家 人才 发现 房里 的一些
怪 现象 ,耳 边 经 常 出 现 “ 嗡 嗡 嗡 ” 的 声 音 ,特 别
城市 噪音 测评 主要 还是 局 限 于对 高 频 噪音 ( 分 贝) 的监 测 。一般 情 况 下 ,高 频 噪 音达 到 6 0分 贝 以上 就 被认 为高 噪音 。然 而不少 部 门在检 测过 程 中 ,却 往 往忽 略 了低 频 噪音 的存 在 。其 实 ,低频 噪音 与高 频 噪音 不 同 ,高 频 噪音 随 着距 离 越 远 或 遭 遇 障 碍 物 ,能 迅速 衰 减 ,如 高 频 噪音 的 点 声 源 ,每 1 0 m 距 离就 能 下 降 6分 贝 ;马路 上 的 线 性 声 源 每 1 0 m 也 能下 降 3分 贝 。而低 频 噪音却 递减 得很 慢 ,因此
评价 。等 效 A声 级 及 5个 倍 频 带 声 级 有 一 个 超 标 就算 超标 。
放 限值 ( 倍频 带声 压级 )见 表 1 。
结构传播固定设备室 内噪声排放限值 ( 倍频带声压级 )
T a b . 1 T h e l i mi t s o f i n d o o r n o i s e d i s c h a r g e f o r s t r u c t u r e —t r a n s m i s s i o n i f x t u r e s( O c t a v e b a n d s o u n d p r e s s u r e l e v e l s )( 分贝 )
经 官 能症 。
低 频 噪声按 传 播 途 径 可 分 为 3种 :结 构 传 声 、 空 气传 声 和驻 波 J 。结 构 传 声 是 指 在 建 筑 物 中 的
噪声修正标准
噪声修正标准
首先,我们需要了解什么是噪声。
噪声是指在信号中不希望出现的干扰成分,它可以来自于各种各样的因素,比如电路的电磁干扰、传感器的误差、数字化过程中的量化误差等。
噪声的存在会使得信号的质量下降,影响到信号的准确性和可靠性。
针对噪声问题,我们需要进行噪声修正。
噪声修正标准是一种用来衡量和处理噪声的方法。
它可以帮助我们判断信号中的噪声水平,并采取相应的处理措施。
噪声修正标准的选择对于信号处理的效果有着至关重要的影响。
在实际的数字信号处理中,我们通常会采用一些常见的噪声修正标准,比如均方根误差(RMSE)、信噪比(SNR)等。
这些标准可以帮助我们对信号中的噪声进行定量化的分析,从而为后续的处理提供依据。
除了常见的噪声修正标准之外,还有一些新的方法和技术不断涌现,用于处理特定类型的噪声。
比如针对图像处理中的噪声问题,可以采用基于深度学习的噪声修正方法,通过训练神经网络来学习和去除图像中的噪声。
总的来说,噪声修正标准在数字信号处理中扮演着非常重要的角色。
它可以帮助我们对信号中的噪声进行分析和处理,提高信号的质量和准确性。
随着技术的不断发展,我们相信会有越来越多的高效、精准的噪声修正方法出现,为数字信号处理领域带来更大的进步和发展。
通过本文的介绍,相信读者对噪声修正标准有了更深入的了解。
在实际的应用中,我们需要根据具体的情况选择合适的噪声修正方法,并结合实际的工程需求进行调整和优化,以达到最佳的处理效果。
希望本文能为读者在数字信号处理领域的学习和工作提供一些帮助。
噪声监测中背景噪声监测及测量值修正探讨
噪声监测中背景噪声监测及测量值修正探讨
赵光磊;赵英霞;赵晓燕
【期刊名称】《新疆环境保护》
【年(卷),期】2015(037)003
【摘要】本文根据《环境噪声监测技术规范-噪声测量值修正》(HJ706-2014)中规定的噪声修正方法,对工业企业厂界、社会生活环境噪声测量结果修正的相关要求在实际工作中的运用进行分析和探讨,并提出在背景噪声难以测量的一些特殊情况的几种解决途径.
【总页数】3页(P44-46)
【作者】赵光磊;赵英霞;赵晓燕
【作者单位】烟台市环境监测中心站,山东烟台264000;烟台市环境监测中心站,山东烟台264000;烟台市环境监测中心站,山东烟台264000
【正文语种】中文
【中图分类】X839.1
【相关文献】
1.工业企业厂界环境噪声监测中背景噪声监测及修正探讨 [J], 程磊;李天波;冷广东
2.工业企业厂界噪声监测中背景噪声测量和噪声测量值修正的探讨 [J], 邓玉玲
3.厂界噪声监测中背景值修正问题的探讨 [J], 苏鹏起
4.电力企业厂界噪声监测中背景噪声测量和修正的探讨 [J], 叶春燕;兰新生;王志高;周易谦;林巧红;刘虹
5.论工业企业厂界噪声监测中背景噪声测量和噪声测量值修正 [J], 舒科闻
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新颁布噪声测量值修正标准解读
新颁布噪声测量值修正标准解读
肖婷;渠巍;龚玲;刘敏
【期刊名称】《资源节约与环保》
【年(卷),期】2015(000)012
【摘要】在日常噪声监测中,工业企业厂界噪声、建筑施工场界噪声、铁路边界噪声和社会生活环境噪声都会用到噪声监测值的修正,但是以前的相关标准对噪声的修正并没有提出一个比较完善的规范,因此造成在实际监测过程中出现一些问题.为了规范噪声的修正,为环境管理部门提供可靠技术支撑,环保部于2015年1月1日颁布实施了《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014,文章将对此标准做一个解读.
【总页数】2页(P149,161)
【作者】肖婷;渠巍;龚玲;刘敏
【作者单位】重庆市环境监测中心重庆401147;重庆市环境监测中心重庆401147;重庆市环境监测中心重庆401147;重庆市环境监测中心重庆401147【正文语种】中文
【相关文献】
1.一种新的病态问题奇异值修正方案及其在大地测量中的应用 [J], 王振杰;欧吉坤
2.工业企业厂界噪声测量中的背景值修正问题 [J], 肖明熙
3.新颁布船舶水污染物排放控制标准解读 [J], 陈召沪; 冯婧; 陈渝文; 白杨
4.一种新的病态问题奇异值修正方法 [J], 杨秋伟;陈华;周聪;李翠红
5.环境噪声测量中的本底值修正问题 [J], 彭荫来
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2014结构噪声与测量修正
HJ 707-2014
监测设备
噪声分析仪 噪声仪不但需要满足GB3785.1,还需要具有 实时频谱分析功能。换言之,频扫的监测设备 不再适用于新的噪声监测标准 声校准器 声校准器在正常1KHz校准的基础上,需有一 个校准点落于22Hz~707Hz之间。
HJ 707-2014
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
监测方法
根据现场调查结论区别对待 声源可关停 当声源可识别时 声源不可关停
当声源不可识别时
主 要 针 对 背 景 测 量
HJ 707-2014
布点
受影响房间布设1~3个测点,分别包含房间中 央及可能受噪声影响最大的点。
监测时段
昼夜测量,覆盖最大排放状态; 稳态声源测量1min 非稳态声源测量代表性时段
HJ 707-2014
背景噪声
当声源可关闭时,按照HJ706测背景 当声源不可关闭时,背景噪声可在不受被测声 源影响房间进行,但测试房间应临近测量房间 修正应对所有测量结果进行,即A声级和各倍 频带声压级均需修正。
HJ 707-2014
对于结构噪声,从2008年出台标准后一直 投诉不断,而相应对于标准限值过严的质 疑声也从未停止过。大部分质疑都来自施 工单位以及设备提供方。此类问题具有一 定特殊性,环保部多次以环函形式予以说 明。
HJ 707-2014
正是鉴于上述问题,本次出台标准特别对 监测结构噪声进行了细化说明。 1.对测量仪器(校准仪器)提出要求; 2.增加现场调查相关内容 3.结构噪声背景修正问题分析 4.关系评价(资料性附录)
HJ 707-2014
《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》(征求意见稿)编制说明
本技术规范是在对国内外噪声测量结果修正技术应用现状进行调查和分析 的基础上,研究制定的技术规定,制定出适合我国国情的修正方法,为噪声源排 放的监测与评价工作提供技术支持,其技术路线如下:
6
标的结论,为环境管理部门执法或调解环境纠纷提供法律依据。
2.2 相关标准要求
GB 22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》5.7.3 条和 GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》5.7.3 条都规定:噪声测量值与背景噪声值 相差小于 3dB(A)时,应采取措施使两者相差大于 3dB(A)并按标准中的规定修正; 若采取措施仍然无法满足两者相差大于 3dB(A)的要求,则按环境噪声监测技术 规范的规定进行修正。因此,本规范应具体提出测量背景噪声的方法、采取的技 术措施、噪声测量值与背景噪声值相差小于 3dB(A)时,对噪声测量值进行背景 噪声修正的技术规定。
2.3 现有规范存在不足
1986 颁布的《环境监测技术规范》(噪声部分)没有具体规定测量背景噪声 的方法、测量过程中应采取的技术措施、以及噪声测量值与背景噪声值相差小于 3dB(A)时,对噪声测量值进行修正的技术规定,同时原标准中也未涉及固定设备 结构传播噪声测量值的修正办法。
3 国内外相关技术研究
2
目录
1 立项背景 .................................................................. 4 1.1 任务来源 ............................................................... 5 1.2 工作过程 ............................................................... 5
噪声修正标准
噪声修正标准噪声是指在信号中不希望出现的干扰,它会影响到信号的质量和准确性。
在实际的工程应用中,我们常常需要对受到噪声干扰的信号进行修正,以确保其准确性和可靠性。
因此,噪声修正标准成为了工程领域中一个重要的问题。
本文将对噪声修正标准进行探讨,介绍其基本原理和常用方法,帮助读者更好地理解和应用噪声修正标准。
首先,噪声修正标准的基本原理是通过对受到噪声干扰的信号进行分析和处理,消除或减小噪声对信号的影响,从而达到修正信号的目的。
在实际应用中,我们常常会遇到各种各样的噪声,如高斯噪声、脉冲噪声、白噪声等,它们都会对信号产生不同程度的影响。
因此,我们需要针对不同类型的噪声,采用相应的修正方法进行处理。
其次,常用的噪声修正方法包括滤波、降噪、补偿等。
滤波是指通过滤波器对信号进行处理,去除噪声成分,保留有用的信号成分。
常见的滤波器包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等,它们可以根据信号的特点和噪声的类型进行选择和设计。
降噪是指通过信号处理算法,对受到噪声干扰的信号进行降噪处理,提高信噪比,减小噪声对信号的影响。
补偿是指通过对受到噪声干扰的信号进行补偿处理,恢复信号的原始信息,减小噪声对信号的扭曲。
最后,噪声修正标准的选择和应用需要根据具体的工程需求和实际情况进行分析和确定。
在进行噪声修正时,我们需要考虑信号的特点、噪声的类型、修正方法的可行性和效果等因素,综合考虑选择合适的噪声修正标准和方法。
同时,我们还需要注意噪声修正过程中可能引入的误差和不确定性,采取相应的措施进行补偿和校正,确保修正后的信号质量和准确性。
综上所述,噪声修正标准是工程领域中一个重要的问题,它涉及到信号处理、噪声控制、系统设计等多个方面。
通过对噪声修正标准的探讨和介绍,希望能够帮助读者更好地理解和应用噪声修正标准,提高信号处理的准确性和可靠性,推动工程技术的发展和进步。
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内容其实很多,详见标准文本 谢谢大家
HJ 706-2014
修正表究竟是如何得到的?
假设:LP1>LP2 ; LP=10lg(10 Lp1/10-10 Lp2/10) =10lg{10Lp1/10[1-(10Lp2/10/10Lp1/10)]} 则有LP=LP1+10lg(1-10(LP2-LP1)/10)
令其为∆
上式化为 LP=LP1+∆ ∆实际就是表格中对应修正量 当LP1-LP2=3时, ∆=-3.02 ≈-3 当LP1-LP2=4时, ∆=-2.20 ≈-2 当LP1-LP2=5时, ∆=-1.65 ≈-2
声源无法识别时,仅进行监测,不进行评 价
HJ 707-2014
√ √
×
投诉点
HJ 707-2014
声源识别技术
机房边界噪声排放—如果封闭机房厂界超标, 极有可能存在结构传声; 监测人员主观感受—开关固定设备进行判别; 房间声压级变化—通过测量C声级与A声级差值 进行比较; 结构噪声频谱特征—声源开关机在特征频率上 有明显变化。
噪声监测新标准宣贯
HJ706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》 HJ707-2014 《环境噪声检测技术规范 结构传播固定 设备室内噪声》
新标准的指导意义
在噪声实际监测中常碰到以下情况
1.测量厂界噪声超过标准,而被测单位在该侧 厂界无明显声源,且环境背景噪声很高 2.对于超标厂界进行背景修正时,由于生产无 法停止,无法进行背景噪声测量 3.小于3分贝背景修正问题 4.结构噪声测量声源识别困难 5.结构噪声测量在原标准中规定存在一定的不 明确
HJ 707-2014
监测设备
噪声分析仪 噪声仪不但需要满足GB3785.1,还需要具有 实时频谱分析功能。换言之,频扫的监测设备 不再适用于新的噪声监测标准 声校准器 声校准器在正常1KHz校准的基础上,需有一 个校准点落于22Hz~707Hz之间。
HJ 707-2014
监测方法
根据现场调查结论区别对待 声源可关停 当声源可识别时 声源不可关停
新标准的指导意义
新的HJ706、HJ707对于以往噪声测量中存 在的问题进行了细致规定 让我 们看 看新 标准 说了 什么?
HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声 测量值修正》
HJ 706-2014 先说说测
一般的噪声背景噪声测量就两句话
1.测量环境:不受被测声源影响且其他声环境 与测量被测声源时保持一致。 2.测量时段:与被测声源测量的时间长度相同
HJ 707-2014
对于结构噪声,从2008年出台标准后一直 投诉不断,而相应对于标准限值过严的质 疑声也从未停止过。大部分质疑都来自施 工单位以及设备提供方。此类问题具有一 定特殊性,环保部多次以环函形式予以说 明。
HJ 707-2014
正是鉴于上述问题,本次出台标准特别对 监测结构噪声进行了细化说明。 1.对测量仪器(校准仪器)提出要求; 2.增加现场调查相关内容 3.结构噪声背景修正问题分析 4.关系评价(资料性附录)
HJ 706-2014 再说说算
低于标准限值不测背景 噪声与背景差值≥3dB时,查表,但应注意 ∆L1的修约规则 噪声与背景差值≤3dB时,应采取措施重新 测量(如需给出定量结果) 仍无法满足,但只需评价结论的,先计算 ∆L2(修约到整数)
当∆L2≤4dB时,达标 & <排放限值 当∆L2≥5dB时,无法评价,重新创造条件测量
当声源不可识别时
主 要 针 对 背 景 测 量
HJ 707-2014
布点
受影响房间布设1~3个测点,分别包含房间中 央及可能受噪声影响最大的点。
监测时段
昼夜测量,覆盖最大排放状态; 稳态声源测量1min 非稳态声源测量代表性时段
HJ 707-2014
背景噪声
当声源可关闭时,按照HJ706测背景 当声源不可关闭时,背景噪声可在不受被测声 源影响房间进行,但测试房间应临近测量房间 修正应对所有测量结果进行,即A声级和各倍 频带声压级均需修正。
HJ 707-2014
疑问? 不是已经有GB12348和GB22337了吗? 为甚还要再弄一个标准呢? 原因! 标准中对于此类噪声监测规定不够细致, 且实际中存在一定问题
HJ 707-2014
原标准中监测方法
固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内,在 噪声敏感建筑物室内测量时,测点应距任一反 射面至少0.5m以上、距地面1.2m、距外窗1m 以上,窗户关闭状态下测量,被测房间内其他 可能干扰测量的声源(如XXXX,XX)应关闭。
。 。 。
HJ 706-2014
修约规则
所舍弃的数字,最左位数字设为A,所保留的 数字为B,数据结果为B.Axx
当A<5,舍去 当A>5,进一 当A=5xx,且xx≠0时,进一;xx=0时,B为奇进、B 为偶舍
HJ 707-2014 《环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备室内噪声》
1.测量环境:必须关闭被测声源;测点位置不 能动。 2.测量时段:综合噪声测多长时间,背景噪声 至少也得测多长时间(根据背景声源类型)
这意味着:
HJ 706-2014
厂房
HJ 706-2014
背景噪声监测的前提条件是必须满足
GB12348、GB12523、GB12525、GB22337等排
放标准的规定和要求。 在此基础上,HJ706对背景监测明确要求
1.声源能停,则尽快测背景,且各点均测 2.声源短时间不能停,且背景变化时,选与声 源测量一致时再测 3.声源不能停时,选背景噪声对照点测量,但 应注意除对照点与背景噪声源相互关系一致性。 (该方法只能在背景与声源测量差值>4.0dB时)