平均A声级的计算
声压级、响度的概念和计算

声压级、响度的概念和计算声压级一、声压的基本概念1、声压的定义:设体积元受声扰动后压强由P0改变为P1,则由声扰动产生的逾量压强(简称为逾压)P P p 01-=就称为声压。
声压的大小反映了声波的强弱。
或者:声音通过空气的振动所产生的压强叫做声压强,简称声压。
声压是一标量而不是矢量。
它的相位按下列原则区分正负,当声压使总声压增加时,声压相位规定为正,反之为负。
2、声压的单位:声压的单位为Pa(帕),有时也用bar(巴)作单位,1bar=100KPa 。
人的耳朵所能感受到的最小声压是20µPa ,低于此声压人们就感觉不到声音。
3、可听阈声压:正常人耳对1KHz 声音刚刚能觉察其存在的声压值(20µPa)被称为1KHz 声音的可听阈声压。
一般讲,人耳不能觉察到低于这一声压值的声音的存在。
4、瞬时声压:声场中某一瞬时的声压值称为瞬时声压。
5、峰值声压:在一定时间间隔中最大的瞬间声压值称为峰值声压或者巔值声压。
如果声压随时间变化是按简谐规律,那么峰值声压也就是声压的振幅;6、有效声压:在一定时间间隔中,瞬时声压对时间取均方根值称为有效声压 dt p Tp T e ⋅=⎰021 式中下角符号“e ”代表有效值,T 代表取平均的时间间隔,它可以是一个周期或比周期大得多的时间间隔。
我们日常中所说的声压和一般电子仪表所测得的声压都是有效声压。
二、声压级的基本概念1、声压级的定义:把声压的有效值取对数来表示声音的强弱,这种表示声音强弱的数值叫声压级。
声压级以符号SPL 表示,单位为分贝(dB ),SPL(声压级)=20lge ref p p (dB) 式中e p 为待测声压的有效值:ref p 为参考声压,在空气中参考声压ref p 一般取2×510-Pa 。
由于人的耳朵所能感受到的最小声压是20µPa ,因此人们就把这个压强作为声压强的参照标准,记做ref p 。
20µPa=0dB.SPL因此在声学或医学上把20µPa=0dB.SPL 定义为听阈(YU ),即听觉的阀门。
GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准[1]
![GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/bb145136854769eae009581b6bd97f192379bf53.png)
GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准1. 范围本标准规定了工业企业厂界环境噪声排放限值、测量方法和监测要求。
本标准适用于各类工业企业的厂界环境噪声排放控制。
工业企业内部的噪声控制;工业企业与居民区、公共建筑等敏感区域之间的隔离带或缓冲带的噪声控制;工业企业因生产需要而进行的临时性或紧急性的维修、检修、试车等活动产生的噪声;工业企业因突发事件或不可抗力造成的噪声。
2. 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅限于注日期的版本适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。
GB 3096-2008 环境噪声标准GB/T 3785.1-2010 声学电声学仪器第1部分:麦克风GB/T 3785.2-2010 声学电声学仪器第2部分:声级计GB/T 15173-2010 声学校准麦克风用声源HJ/T 2.4-2009 环境监测技术规范环境空气质量监测质量保证与质量控制HJ/T 2.5-2009 环境监测技术规范环境空气质量监测数据处理与评价3. 术语和定义3.1 工业企业厂界环境噪声指工业企业在生产过程中产生并向周围环境传播的噪声,以及工业企业内部设施、设备、车辆等运行所产生并向周围环境传播的噪声。
3.2 厂界指工业企业占地范围的边界线,包括围墙、护栏等隔离设施。
3.3 厂界点指在厂界上选取的代表工业企业厂界环境噪声排放水平的点位。
3.4 厂界点A声级指在厂界点处按照本标准规定的测量方法,以A计权特性对工业企业厂界环境噪声进行频率加权后得到的声级。
3.5 厂界点等效A声级指在厂界点处按照本标准规定的测量方法,在一定时间内对工业企业厂界环境噪声进行能量平均后得到的A声级。
3.6 厂界环境噪声排放限值指工业企业在厂界点处的厂界环境噪声不得超过的最大允许值。
4. 厂界环境噪声排放限值工业企业的厂界环境噪声排放限值按照厂界点所在区域的功能划分,分为四类,如表1所示。
声学基础知识(整理)
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噪声产生原因空气动力噪声由气体振动而产生。
气体的压力产生突变,会产生涡流扰动,从而引起噪声。
如空气压缩机、电风扇的噪声。
机械噪声由固体振动产生。
金属板、齿轮、轴承等,在设备运行时受到撞击、摩擦及各种突变机械力的作用,会产生振动,再通过空气传播,形成噪声。
液体流动噪声液体流动过程中,由于液体内部的摩擦、液体与管壁的摩擦、或者流体的冲击,会引起流体和管壁的振动,并引起噪声。
电磁噪声各种电器设备,由于交变电磁力的作用,引起铁芯和绕组线圈的振动,引起的噪声通常叫做交流声。
燃烧噪声燃料燃烧时,向周围的空气介质传递了热量,使它的温度和压力产生变化,形成湍流和振动,产生噪声。
声波和声速声波质点或物体在弹性媒质中振动,产生机械波向四周传播,就形成声波(声波是纵波)。
可听声波的频率为20~20000Hz,高于20KHz 的属超声波,低于20Hz 的属次声波。
点声源附近的声波为球面波,离声源足够远处的声波视为平面波,特殊情况(线声源)可形成柱面波。
声频( f )声速( c )和波长( λ )λ= c / f声速与媒质材料和环境有关:空气中,c =331.6+0.6t 或t c +=27305.20 (m /s)在水中声速约为1500 m /s t —摄氏温度传播方向上单位长度的波长数,等于波长的倒数,即1/λ。
有时也规定2π/λ为波数,用符号K 表示。
质点速度质点因声音通过而引起的相对于整个媒质的振动速度。
声波传播不是把质点传走而是把它的振动能量传走。
声场有声波存在的区域称为声场。
声场大致可以分为自由场、扩散场(混响场)、半扩散场(半自由场)。
自由场在均匀各向同性的媒质中,边界影响可忽略不计的声场称为自由场。
在自由场中任何一点,只有直达声,没有反射声。
消声室是人为的自由场,是由吸声材料和吸声结构做成的密闭空间,静谧无风的高空或旷野可近似为自由场。
扩散场声能量均匀分布,并在各个传播方向作无规则传播的声场,称为扩散场,或混响场。
a计权声压级 国标标准
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a计权声压级国标标准
A计权声压级是声级计或与此等效的测量仪器经过A计权网络测出的噪声级,单位为分贝,记作dB。
国家标准GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》对A声级的定义如下:
用声级计或用与此等效的测量仪器,经过A计权网络测出的噪声级称为A声级。
人耳听声压级为67分贝、频率为100赫的声音,同听60分贝、800赫的声音主观感觉是一样响。
用声级计的A、B、C计权网络分别测出的声级即为A声级、B声级、C声级。
B声级已基本不用,C声级有时用作代替可听声范围内的总声压级。
以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅相关书籍或咨询专业人士。
城市5类环境噪声标准值如下: 类别昼间夜间0类50分贝40分贝1类55分贝45
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城市5类环境噪声标准值如下:类别昼间夜间0类50分贝40分贝1类55分贝45城市5类环境噪声标准值如下:类别昼间夜间0类 50分贝 40分贝1类 55分贝 45分贝2类 60分贝 50分贝3类 65分贝 55分贝4类 70分贝 55分贝3 各类标准的适用区域(1)0类标准适用于疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域。
位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于0类标准5分贝执行。
(2)1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。
乡村居住环境可参照执行该类标准。
(3)2类标准适用于居住、商业、工业混杂区。
(4)3类标准适用于工业区。
(5)4类标准适用于城市中的道路交通干线道路两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域。
穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平)限值也执行该类标准。
城市区域环境噪声测量方法1主题内容与适用范围本标准为执行GB3096,93〈城市区域环境噪声标准〉而制定。
2引用标准GB3785,83〈声级计电、声性能及测量方法〉JJG699,90〈积分声级计检定规程〉JJG176,76〈声校准器检定规程〉JJG778,92〈噪声统计分析仪检定规程〉3名词术语3.1A声级用A计权网络测得的声级,用LA标识,单位dB。
3.2等效声级在某规定时间内A声级的能量平均值,又称等效连续A声级,用LAEQ表示,单位为dB。
按此定义此量为:式中:,A??t时刻的瞬时声级;,??规定的测量时间。
当测量是采样测量,且采样的时间间隔一定时,式(1)可表示为:式中:,ai??第,次采样测得的A声级;n??采样总数。
3.3昼间等效声级昼间A声级的能量平均值,用LD表示,单位dB。
3.4夜间等效声级夜间A声级的能量平均值,用LN表示,单位dB。
4测量条件4.1测量仪器4.1.1测量仪器精度为2型以上的积分式声级计及环境噪声自动监测仪器,其性能符合GB3785,83的要求。
4.1.2测量仪器和声校准器应按JJG699,90、JG176,76,及JJG778,92的规定定期检定。
在规定测量时间t内a声级的能量平均值
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在规定测量时间t内a声级的能量平均值
《关于声级的能量平均值研究》
近年来,声级能量平均值的研究日渐受到人们的重视,是人类现代化进程中的一个重要组成部分。
本文旨在探讨声级能量平均值在规定测量时间t内a的研究情况。
一是声级能量平均值体系中涉及到的科学概念。
声级能量平均值体系包括能量测量、声级测量和能量平均值测量三个重要概念,它们都是大势国际测量标准的基础,也是对现代声级测量的技术的有效补充。
二是声级能量平均值的研究情况。
t内a声级的测量中,采用平均值的研究情况一般应考虑到人耳的特点,评估人耳的听觉特性,以及声音的持续时间和正常音压的变化范围等因素。
此外,不同环境条件,声音衰减参数和温度对声级能量平均值测量也有影响。
最后,关于声级能量平均值,通过精心设计的数学模型,可以通过多次测量,求出该时段的平均声级能量,实现快速有效的测量结果。
综上所述,声级能量平均值的研究在当今世界发挥着越来越重要的作用,可以有效提升人们现代生活质量。
在规定测量时间t内a声级能量平均值的研究将有助于更好地理解声级能量平均值的特性,为后续研究提供依据。
噪声的评价和标准
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噪声的评价和标准3.1 噪声的评价量噪声的评价量的建立原则:不同频率的声音对人的影响不同;噪声出现的时间不同对人的影响不同;同样的声音对不同心理和生理特征的人群反应不同;3.1.1 响度和响度级1. 响度级:当某一频率的纯音与1000Hz 的纯音听起来同样响时,这时1000Hz 纯音的声压级就定义为该声音的响度级。
响度级的符号为LN,单位为方(phon )。
2. 等响曲线:对各个频率的声音作试听比较,得到达到同样响度及时频率与声压级的关系曲线,通常称为等响曲线。
3.1.2 计权声级1. 计权声级:通常对不同频率声音的声压级经某一特定的加权修正后,再叠加计算可得到噪声的总声压级,此声压级称为计权声级。
2.计权网络:是近似以人耳对纯音的响度即频率特性而设计的。
国际电工委员会规定了四种计权网络:A、B、C、D.3.1.3等效连续A声级:等效于在相同的时间间隔T内与不稳定噪声能量相等的连续稳定噪声的A声级。
在同样的采样时间间隔下:3.1.4. 昼夜等效声级Ld:昼间(06:00-22:00)测得的噪声能量平均A声级;Ln:夜间(22:00-06:00)测得的噪声能量平均A声级。
3.1.3累计百分数声级:它表示在测量时间内高于Ln声级所占的时间为n%。
L90:本底噪声级;L50:中值噪声级;L10:峰值噪声级。
3.1.5 室内噪声的评价量1. 噪声标准曲线:噪声标准(NC)曲线,更佳噪声标准(PNC)曲线。
适于室内活动场所稳态噪声的评价,以及有特别噪声环境要求的场所的设计。
计算方法:测得的噪声各频带的声压级;将各频带的声压级与图中声压级比较既可以得到各频带对应的PNC曲线号数;其中最大号数即为所测环境的噪声评价值。
2. 噪声评价数(NR)曲线:噪声评价数:将1000Hz 倍频带声压级值作为噪声评价数NR。
其他63Hz-8000Hz倍频带的声压级和NR的关系也可由下式计算:L pi = a + bNR i求NR值的步骤: 测得的噪声各频带的声压级;将测得的噪声各频带的声压级与图中声压级比较既可以得到各频带的NR值;取其中最大的NR值(取整数);将最大值加1即为所测环境的NR值。
等效连续a声级的计算方法
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等效连续a声级的计算方法
声级是衡量声音强度的单位,通常用分贝(dB)表示。
在实际生活中,我们经常需要计算等效连续a声级,即将声压级按照人耳的感受程度进行加权平均。
这种加权平均考虑了频率对人耳的影响,因此更符合实际感受。
计算等效连续a声级的方法如下:
1. 计算不同频率下的声压级:通过声音传感器或音频分析软件,测量不同频率下的声压级。
通常使用1/3倍频带分析,将声频范围分为一系列频带,每个频带的中心频率为常数倍的基础频率。
例如,一般常用的基础频率为1000Hz,中心频率为31.5Hz,63Hz,125Hz等。
2. 将每个频带的声压级乘以相应的加权系数:根据人耳的感受
程度(即等效连续a声级的定义),每个频带的声压级需要乘以相应
的加权系数。
这些加权系数是根据人耳感受到声音强度与频率的关系,通过实验测定得出的。
例如,1000Hz频率下的加权系数为1,125Hz
频率下的加权系数为0.2。
3. 对所有频带的加权声压级进行加权平均:将每个频带的加权
声压级按照频率范围加权平均,得到等效连续a声级。
具体方法是对每个频带的加权声压级乘以该频段的带宽,然后将这些乘积相加,最后再除以总带宽。
等效连续a声级的计算方法能够更准确地反映出声音对人耳的
刺激程度,因此广泛应用于声学工程、环境噪声监测等领域。
- 1 -。
噪声评价方法:A声级和C声级
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噪声评价方法:A声级和C声级A 声级A-weighted sound pressure level ,是指用A 计权网络测得的声压级,用L 表示,单位dB(A)。
A 声级是模拟40方(phon )等响曲线而设计的A 计权网络声压级,使接受的噪声通过时对人耳不敏感的低频有较大的衰减,高频稍有放大。
A 计权网络测得的噪声值较接近于人耳感觉,且易于测量。
因此国内外常用A 声级评价环境噪声,并作为制定和执行相关法律和法规的指标。
C 声级C-weighted sound pressure level ,是指用用C 计权网络测得的声压级,用L 表示,单位dB(C)。
C 声级是模拟100方(phon )等响曲线而设计的C 计权网络声压级,和A 声级相比,C 声级对中频(125Hz ~ 500Hz )、低频(16Hz ~ 63Hz )声压级的削减较少,对高频(≥1000Hz )不做放大处理反而稍有削减。
C 声级只作为可听声范围的总声压级的读数来使用,有时只是为了粗略判断噪声的频率特性,才在测量A 声级的同时附带测量C 声级。
表 A 、C 计权网络对声级计的响应特性增益[1][2]A C图:A 、C 计权网络对声级计的响应曲线A声级的计算公式:C声级的计算公式:式中:L ——A 声级,dB(A);L ——C 声级,dB(C);SPL ——各倍频带声压级(i :16Hz~8000Hz ),dB ;A 、C ——各倍频带对应的A 计权增益、C 计权增益,dB 。
A 声级、C 声级大小关系:如果C 声级与A 声级大小相近,表示该噪声特性是高频特性;如果C 声级稍大于A 声级,表示该噪声为中频特性;如果C 声级远大于A 声级,则该噪声为低频特性,同一噪声测得的C 声级和A 声级之间的差值不应大于20 dB ,否则,这个噪声可能存在低频噪声污染[1],建议进行频谱分析(常采用NR 曲线、NC 曲线、RC 曲线等进行频谱分析)。
a声级计算公式
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a声级计算公式A声级能够较好地反映人耳对噪声的强度和频率的主观感觉,对于一个连续的稳定噪声,它是一种较好的评价方法。
但是对于起伏的或不连续的噪声,很难确定A声级的大小。
为此提出了用噪声能量平均的方法来评价噪声对人的影响,这就是时间平均声级或等效连续声级,用Leq表示。
这里仍用A计权,故亦称等效连续A声级LAeq。
等效连续A声级定义为:在声场中某一定位置上,用某一段时间能量平均的方法,将间歇出现的变化的A声级以一个A声级来表示该段时间内的噪声大小,并称这个A声级为此时间段的等效连续A声级,即:式中:pA(t)是瞬时A计权声压;p0是参考声压(2×10-5 Pa);LA是变化A声级的瞬时值,单位dB;T是某段时间的总量。
实际测量噪声是通过不连续的采样进行测量,假如采样时间间隔相等,则:式中:N是测量的声级总个数,LAi是采样到的第i个A声级。
对于连续的稳定噪声,等效连续声级就等于测得的A声级。
A计权曲线(倍频程频带声压级衰减值):63Hz---26、2dB,125Hz---16、1dB,250Hz---8、6dB,500Hz---3、2dB,1000Hz---0;计算公式:Lp=20㏒P+94dB。
声压级计算:将5个倍频程频带声压级分别用公式计算出倍频程频带声压P(Pa),然后线性相加求出总声压,最后将总声压代进公式,计算声压级Lp(dB);A 声级计算。
将5个倍频程频带声压级分别与A计权曲线对应值相加,得A计权倍频程频带声压级,将5个A计权倍频程频带声压级分别用公式计算出A计权倍频程频带声压P(Pa),再线性相加求出A计权总声压,最后将A计权总声压代进公式,计算A声级L(A)(dB)。
实际应用中两个不同波长相互比较时,起作用的不是它们的差值,而是两个波长之比值。
对波长作比较的概念称倍波程或倍波带。
如两个波长相差一倍,称这两个波长之间相差一个倍波带。
在一个倍波带(程)宽波长范围内的累加称为倍波带级。
8小时等效A声级计算工具
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8小时等效A声级计算工具为了计算8小时等效A声级,我们需要了解8小时内不同时间段的声级。
一种常用的方法是将声级数据按小时划分,并计算每个小时内的等效声级,然后将这些等效声级加权平均成Leq,8h。
下面将介绍一个简单的计算工具,可用于计算8小时等效A声级。
假设我们有一个8小时内的声级数据,如下所示:时间段(小时),A声级(dB)--------------,----------1,702,683,754,785,736,717,698,68首先,我们可以计算每个小时内的等效声级(LAeq,h)。
公式如下:LAeq,h = 10 * log10(1/T * ∑(10^(LA/10)))其中,T是时间段的长度(小时),∑表示对所有时间段内的声级值求和。
将每个时间段的声级值代入公式,我们可以计算得到每个小时内的等效声级,如下所示:时间段(小时),A声级(dB),LAeq,h(dB)--------------,----------,----------1,70,702,68,683,75,754,78,785,73,736,71,717,69,698,68,68然后,我们需要对这些等效声级进行加权平均,以得到Leq,8h。
Leq,8h = 10 * log10(1/8 * ∑(10^(LAeq,h/10)))其中,∑表示对所有小时内的等效声级值求和。
将每个小时的等效声级代入公式,我们可以计算得到8小时等效A声级,如下所示:Leq,8h = 10 * log10(1/8 * (10^(70/10) + 10^(68/10) +10^(75/10) + 10^(78/10) + 10^(73/10) + 10^(71/10) + 10^(69/10) + 10^(68/10)))计算得到Leq,8h约为70.55dB。
这个计算工具可以根据输入的声级数据,自动计算8小时等效A声级。
可以使用编程语言或电子表格软件实现这个计算过程,方便快捷地进行噪声评估。
建筑施工场界环境噪声排放标准(GB 12523-2011)
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建筑施工场界环境噪声排放标准1、适用范围适用于周围有噪声敏感建筑物的建筑施工噪声排放的管理、评价及控制。
市政、通信、交通、水利等其他类型的施工噪声排放可参照本标准执行。
本标准不适用于抢修、抢险施工过程中产生噪声的排放监督。
2、规范性引用文件GB/T 15173 声校准器GB/T 17181 积分平均声级计3、术语和定义建筑施工(construction)建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,包括基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工(已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动除外)等。
建筑施工噪声(construction noise)建筑施工过程中产生的干扰周围生活环境的声音。
A 声级(A-weighted sound pressure level)用A计权网络测得的声压级,用A表示,单位dB(A)。
等效连续 A 声级(equivalent continuous A-weighted sound pressure level)简称为等效声级,指在规定测量时间T 内A 声级的能量平均值,用LAeq T 表示(简写为Leq),单位dB(A)。
除特别指明外,本标准中噪声值皆为等效声级。
根据定义,等效声级表示为:Leq =10lg(1T ∫100.1×T TTdt)式中:L A——t 时刻的瞬时A 声级;T ——规定的测量时间段。
建筑施工场界 (boundary of construction site)由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界。
噪声敏感建筑物(noise-sensitive buildings)指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。
最大声级(maximum sound level)在规定测量时间内对测得的A声级最大值,用A max表示,单位dB(A)。
L昼间(day-time)、夜间(night-time)根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,“昼间”是指6:00 至22:00 之间的时段;“夜间”是指22:00 至次日6:00 之间的时段。
声音的强度和声级的计算
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声音的强度和声级的计算声音是我们生活中常见的物理现象之一,它可以通过其强度和声级来进行计算和描述。
声音的强度与声级的计算是研究声音的重要内容,下面将介绍声音的强度和声级的计算方法。
一、声音的强度计算声音的强度是指单位时间单位面积通过某一点的能量,通常用单位面积内的声功率来表示。
声功率是声源单位时间内辐射出的声能,它与声音的强度有着密切的关系。
声音强度的计算公式如下:I = P/A其中,I表示声音的强度,单位为瓦特/平方米(W/m^2);P表示声源的声功率,单位为瓦特(W);A表示声音通过的面积,单位为平方米(m^2)。
例如,如果一个声源的声功率为100瓦特,声音通过的面积为10平方米,那么它的声音强度为:I = 100 / 10 = 10 W/m^2二、声级的计算声级是用来描述声音强度的一种无量纲的物理量,用dB(分贝)作为单位。
由于声音强度的变化范围很大,使用线性单位来表示不够方便,因此引入了声级这个对数单位。
声级的计算公式如下:L = 10log(I/I0)其中,L表示声级,单位为分贝(dB);I表示声音的强度,单位为瓦特/平方米(W/m^2);I0表示参考强度,通常取为10^-12瓦特/平方米(W/m^2),也就是人耳能够听到的最弱声音的强度。
举个例子,如果某声音的强度为10 W/m^2,则它的声级为:L = 10log(10/10^-12) ≈ 120 dB三、声级差的计算声级差是用来描述两个声音强度之间的比较关系的物理量,也是以分贝为单位。
计算声级差的公式如下:ΔL = L2 - L1其中,ΔL表示声级差,单位为分贝(dB);L1和L2分别表示两个声音的声级。
例如,如果一个声音的声级为80 dB,另一个声音的声级为60 dB,则它们的声级差为:ΔL = 60 - 80 = -20 dB注意,声级差可以为正数,也可以为负数。
当声级差为正数时,表示后一个声音的声级较高;当声级差为负数时,表示后一个声音的声级较低。
8小时等效A声级计算工具
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等效a声级的计算题
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等效a声级的计算题
等效连续声级的计算
我国工业企业噪声检测规范(草案)规定:稳定噪声,测量A声级;不稳定噪声,测量等效连续声级,或测量不同A声级下的暴露时间。
计算等效连续声级,即用等效连续声级作为评定间断的、脉动的或随时变化的不稳定噪声的大小。
等效连续声级可表示为:
(14.25)
式中I(t)—瞬时声强;
—基准声强;
T—某段统计时间总和,T= T1 +T2 +…+Tn;
L—某一间断时间内的A声级。
由上式可知,某一段时间内的稳定噪声,就是等效连续声级。
若不考虑低于78dB的声级,则某时段的等效声级可按下式近似计算
(14.26)
式中TnR—第n段声级的总暴露时间;
T—总暴露时间(分)。
根据测量数组,按声级的大小及持续时间进行整理,将80~120dB声级从小到大分成八段排列,每段相差5dB,每段用中心声级表示,并统计出各段声级的暴露时间,可得表9-4,然后将已知数据代入式即可求出等效连续声级。
噪声测量复习题2005
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噪声测试理论复习题名词解释声压级- 声压与基准声压之比的以10为底的对数乘以2,单位为dB。
基准声压为:P0=2×10-5Pa。
声强级-声强与基准声强之比的以10为底的对数,单位为dB。
基准声强为I0=10-12W/m2。
声功率级-声功率与声功率之比的以10为底的对数,单位为dB,。
基准声功率为W0=10-12W。
A声级-用A计权网络测得的声压级为A声级,单位为dB。
计权网络-摸拟人耳对不同强度和频率声音的反应而设计的,由电阻和电容组成的具有特定频响特性的滤波器。
分贝-表示一个量超过另一个量(基准量)的程度。
是声学级的单位,表示符号为dB,无量纲。
7.稳态噪声-在测量期间内,声级起伏不大于3dB的噪声为稳态噪声。
8.等效声级-按能量随时间的平均A声级称为等效声级,以LAeg表示,单位为:dB。
9.累计百分声级-在取样测试时间内n%的时间噪声的声级超过(包括等于)某一数值的声级,称为累计百分声级。
常用的有L5、L50和L95。
10.声级- 用一定的仪表特性和A、B、C计权特性测得的计权声压级。
在可听频域范围内,按照特定频率计权而合成的声压级dB,同时标明计权网络名称。
11.环境噪声、背景噪声-环境噪声是户外各种噪声的总称。
背景噪声是与待测噪声存在与否无关的干扰噪声。
12. 响度级-是根据人耳的听觉特点,仿照声压级的概念引出的与频率有关的主观量。
其单位是方(phon)。
13. 暴露声级-在某一规定时间内或对某一噪声事件,其A[计权]声压的平方的时间积分与基准声压的平方和基准持续时间的乘积的比的以10 为底的对数。
单位为dB。
14.噪声污染级-噪声污染级是交通噪声的评价标准。
由于车辆驶过和分布的复杂性,交通噪声随时间变化很大,须用统计分布来描述。
15. 语言干扰级-评价噪声对语言干扰的单值量,是中心频率为500、1000、2000、4000Hz 四个倍频带噪声声压级的算术平均值,单位为dB16. 衍射(绕射)-由于媒质中有障碍物或其它不连续性而引起的波阵面畸变。
平均A声级的计算

附录 B平均A声级的计算(补充件)B1 平均A声级Lp的计算公式:………(B1)—测量表面平均A声级,dB(A);式中:Lp(基准值为20 μPa)N-测点总数;—第i点测得的A声级,dB(A);Lpi(基准值为20 μPa)K—第i点的背景噪声修正值,dB(A);Li—环境修正值,dB(A);K2—环境温度和气压修正值,dB(A).K3表B1 背景噪声修正值 dB(A)发动机噪声与背景噪声声压级之差<6678910>10 K1测量无效1010100.50.50表B2 环境修正值A/S比值45 6.8101522K2dB(A)3。
0 2.5 2.0 1.5 1.00.5计算公式B2 环境温度和气压修正值K3…………………………………(B2)-环境温度和气压修正值,dB(A);式中:K3t—测试环境的温度,℃;p—测试环境的气压,kPa.<0。
5 dB(A)时不用修正。
注:当K3A声级A-weighted sound level声级计(见噪声测量仪器)具有A计权特性时测得的计权声压级,单位为分贝,记作dB。
人耳对声音强弱的感觉,不仅同声压有关,而且同频率有关。
例如,人耳听声压级为67分贝、频率为100赫的声音,同听60分贝、1000赫的声音主观感觉是一样响。
因此,在噪声的主观评价中,有必要确定声音的客观量度同人的主观感觉之间的关系。
在这种情况下,人们建立了响度和响度级的理论,并用实验的方法测出感觉一样响的声音的声压级和频率的关系,绘成一组曲线(称为等响曲线),曲线通过1000赫的声压级的“分贝”数,称为这条曲线响度级的“方”数。
在20世纪30年代,人们为了用仪器直接测出反映人对噪声的响度感觉,便从等响曲线中选取了40方、70方、100方这三条曲线,按这三条曲线的反曲线设计了由电阻、电容等电子器件组成的计权网络,设置在声级计上,使声级计分别具有A、B、C计权特性。
用声级计的A、B、C计权网络分别测出的声级即为A声级、B声级、C声级。
工程机械环境噪声测量评定要点
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工程机械环境噪声测量评定要点摘要:随着我国城乡基建规模的不断扩大,挖掘机等工程机械的使用更加普遍,尤其是近年来大量进口二手挖掘机涌入中国市场并使用,势必使我国城市的噪声环境形势更加恶化。
关键词:环境噪声;评定指标;工程机械;工程机械环境噪声的测量一般是在相应试验标准规定的运行工况下进行,测量量采用A计权声压级,简称A声级,记作LPA。
实践中,测量量的读取相对简单,但如何根据各测点读数来确定测量结果即评定指标则需慎重。
处理不当不仅使测量结果有失客观,甚至影响到其超标与否的评定。
环境噪声已被日益重视,为此有必要明确其技术原理及理论依据,使测量结果科学可靠。
一、工程机械噪声的概念工程机械,指进行工程施工作业的各类非道路车辆和机械设备的总称。
由于大部分此类机械是进行土方作业的,所以ISO把它定义为土方机械(Earthmovingmachinery)。
我国标准GB/T 8498-1999《土方机械基本类型术语》(EQV ISO 6165:1997)对于土方机械进行了分类,基本规范了过去沿用的工程机械、建筑机械等不明确的分类和定义。
本文所指工程机械,即GB/T 8498-1999所定义的土方机械。
工程机械的噪声按照受危害对象的不同分为环境噪声和耳旁噪声,或机外辐射噪声和司机位置处噪声。
具体的定义按照不同的测量和计算方法又有所不同。
关于工程机械的噪声,我国一度施行机械部和建设部两个标准系列,即JB和JG标准,对于噪声的定义不尽相同,甚至差异较大。
例如JB 3774-84《工程机械噪声限值》和代替它的GB 16710.1-1996采用了ISO对于土方机械的定义;而建筑机械行业标准JG/T 5079.1-1996《建筑机械与设备噪声限值》则参考了日本《低噪声型低振动型建设机械指定要领》中对于主要建筑机械作业噪声进行分级限值的方法。
前者采用的机外辐射噪声为声功率级值;而JG/T 5079.1-1996对于噪声的限值采用声压级。
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附录 B
平均A声级的计算
(补充件)
B1 平均A声级Lp的计算公式:
………(B1)
式中:L p—测量表面平均A声级,dB(A);
(基准值为20 μPa)
N—测点总数;
L pi—第i点测得的A声级,dB(A);
(基准值为20 μPa)
K Li—第i点的背景噪声修正值,dB(A);
K2—环境修正值,dB(A);
K3—环境温度和气压修正值,dB(A)。
表B1 背景噪声修正值 dB(A)
表B2 环境修正值
B2 环境温度和气压修正值K3计算公式
…………………………………(B2)
式中:K3—环境温度和气压修正值,dB(A);
t—测试环境的温度,℃;
p—测试环境的气压,kPa。
注:当K3<0.5 dB(A)时不用修正。
A声级
A-weighted sound level
声级计(见噪声测量仪器)具有A计权特性时测得的计权声压级,单位为分
贝,记作dB。
人耳对声音强弱的感觉,不仅同声压有关,而且同频率有关。
例如,人耳听声压级
为67分贝、频率为100赫的声音,同听60分贝、1000赫的声音主观感觉是一样响。
因此,在噪声的主观评价中,有必要确定声音的客观量度同人的主观感觉之间的关
系。
在这种情况下,人们建立了响度和响度级的理论,并用实验的方法测出感觉一样
响的声音的声压级和频率的关系,绘成一组曲线(称为等响曲线),曲线通过1000赫
的声压级的“分贝”数,称为这条曲线响度级的“方”数。
在20世纪30年代,人们为了用仪器直接测出反映人对噪声的响度感觉,便从等响
曲线中选取了40方、70方、100方这三条曲线,按这三条曲线的反曲线设计了由电阻、
电容等电子器件组成的计权网络,设置在声级计上,使声级计分别具有A、B、C计权特
性。
用声级计的A、B、C计权网络分别测出的声级即为A声级、B声级、C声级。
人们总结具有A、B、C计权特性的声级计近40年的实际使用经验,发现A声级能较好地反映人对噪声的主观感觉,因而在噪声测量中,A声级被用作噪声评价的主要指标。
B声级
已基本不用,C声级有时用作代替可听声范围内的总声压级。
这种声级计测量响度级的
功能已失去意义了。
A声级:A声级的概念会使普通人感到迷惑。
声级是将各个频率的声音计权相加(不是简单的算术相加)得到的声音大小,A声级是各个频率的声音通过A计权网络后再相加得到的大小,A声级反映了人耳对低频和高频不敏感的听觉特性例如,如果100Hz的声压级为80dB,在计算A声级时,将按计权减去50.5dB,即按29.5dB来计算;而1KHz的声压级为80dB,计权值为0dB,即仍按80dB计算。
A声级的目的在于,A声级越大,则表明声音听起来越响。
A声级分贝通常计为dBA。
许多与噪声有关的国家规范都是按A声级作为指标的
A计权声级是模拟人耳对55dB以下低强度噪声的频率特性,B计权声级是模拟55dB到85dB 的中等强度噪声的频率特性,C计权声级是模拟高强度噪声的频率特性。
声级计
预加校准的,包括拾音话筒、放大器、衰减器、适当计权网络和规定动态特性的的指示仪表的一种测量声级的仪器。
有A、B、C等计权方式,A计权测量声级范围为0至30分贝之间,B计权测量声级范围为30至印分贝之间,C计权测量声级范围为印至130分贝之间。
等效连续A噪声级又称等能量A计权声级。
它是一个在相同时间T内与起伏噪声能量相等的连续稳态的A声级。
声学基本概念:声音的强度.分贝.A声级.计权
声音的强度:
其一是从物理上来描述:我们知道由于空气分子本身固有的不规则运动及相互排斥会形成一个静态的压力,这个压力就是我们所熟知的大气压。
前面我们讲过,声音是空气分子的振动,振动的空气分子对它通过的截面就会产生额外的压力,这种额外的压力我们就称之为声压。
声压比之大气压要小得多得多,举个例子,一个声压仅仅相当于大气压的一万分之一的声音就足以把人的耳朵振聋。
物理学家引入了声压级(spl)来描述声音的大小:我们把一很小的声压p0=2х10-5帕作为参考声压,把所要测量的声压p与参考声压p0的比值取常用对数后乘以20得到的数值称为声压级,声压级是听力学中最重要的参数之一,单位是分贝(db)。
其二我们要了解的概念是听力级(hl),前面所讨论的声压级是比较客观的声学参数,而在听力学中我们经常要讨论的是人耳听到了什么,而不仅仅是测量到了什么。
人耳不是一个很好的测量声音的仪器,因而听力学家引入了听力级这个概念来更好地解释人耳听到的声音的大小。
前面我们讲过声压级是基于一个参考声压p0=2х10-5帕来定义的,即每个不同频率上的零分贝声压级(0dbspl)对应的声压都是2х10-5帕。
而零分贝听力级(0dbhl)的定义则不同,听力学家通过大量的实验把正常人耳在某个频率上刚刚能听见的声音大小的平均值定义为零分贝听力级。
声压级(spl)和听力级(hl)两个概念单位都是分贝,但概念却不同,声压级描述的是声音的物理特性,听力级描述的是人耳感觉的声音。
很多电声学的概念如助听器的增益、信噪比、听阈值、听力损失等,单位都是用分贝,但概念都不同。
许多用分贝来作测量单位的参数都是拿一个参数与另外一个参数比较得来的。
比如,助听器的增益gain是把放大后的声压跟输入的声压作比较;信噪比是把信号的强度跟噪声的强度作比较。
这些概念都是在听力学中都是非常重要的。
分贝:
分贝对于非专业人员来讲是最难理解的,然而对于专业人士来讲分贝又是再熟悉不过了。
分贝(dB)是以美国电话发明家贝尔命名的,因为贝的单位太大,因此采用分贝,代表1/10贝。
分贝的概念比较特别,它的运算不是线性比例的,而是对数比例的,例如两个音箱分别发出60dB的声音,合在一起并不是120dB,而是63dB。
如果某种吸声材料吸收了80%的声能,声音降低了不是0.8dB也不是80dB而是10lg(1-0.8)=7dB。
如果某种隔墙隔声量为50dB,那么透过去的声音为0.00001。
分贝的计算较为复杂,需要具备专业知识才能完成。
使用分贝描述声音时需要同时给出频率。
任何一个声音,不同频率的分贝数可能是不同的。
我们可以说在某频率时,声压级是多少,或吸声系数是多少,或隔声量是多少等等。
A声级:
A声级的概念会使普通人感到迷惑。
声级是将各个频率的声音计权相加(不是简单的算术相加)得到的声音大小,A声级是各个频率的声音通过A计权网络后再相加得到的大小,A声级反映了人耳对低频和高频不敏感的听觉特性。
例如,如果100Hz的声压级为80dB,在计算A声级时,将按计权减去50.5dB,即按29.5dB来计算;而1KHz的声压级为80dB,计权值为0dB,即仍按80dB计算。
A声级的目的在于,A声级越大,则表明声音听起来越
响。
A声级分贝通常计为dBA。
许多与噪声有关的国家规范都是按A声级作为指标的。
计权:
加权,本是统计学、测量学上的概念。
“权”在这里应该是指外在于直接数学计算的某些因素,这些因素对于统计与测量结果有很重要的、实际的意义(例如音响参数测量中人耳的因素就是如此)。
加权,就是说在统计、测量时将这些因素一并加以考虑。
简单说,计权(又叫加权)参数是在对频响曲线进行了一些加权处理后测得的参数,以区别于平直频响状态下的不计权参数。
例如信噪比,按照定义,我们在额定的信号电平下测出噪声电平(可以是功率,也可以是电压、电流),额定电平与噪声电平之比就是信噪比,如果是分贝值,则计算二者之差。
这是不计权信噪比。
不过,由于人耳对各频段噪声的感知能力是不一样的,对3kHz左右的中频最灵敏,对低频和高频则差一些,因此不计权信噪比未必与人耳对噪声大小的主观感觉能很好的吻哈。
例如A功放和B功放的不计权信噪比一样,但A的噪音主要分布在低频,而B的噪音分布在中频,主观听感上,A机将比B机更“安静”,或者说B机的噪声感觉要大一些。
如何将测量值与主观听感统一起来呢?我们可以设计一种均衡网络,或者叫加权网络,对低频和高频都加以适度的衰减,这样中频便更突出。
把这种加权网络接在被测器材和测量仪器之间,于是器材中频噪声的影响就会被该网络“放大”,换言之,对听感影响最大的中频噪声被赋予了更高的权重,此时测得的信噪比就叫计权信噪比,它可以更真实地反映人的主观听感。
上述例子中,B机的中频噪声被加权网络“放大”,所以测出来的计权信噪比A机更高,与听感相符。
计权网络有多种曲线形状,分别以A、B、C来表示,以针对不同的场合。
相应地,测得的参数就是A计权、B计权、C计权。
对这些曲线具体怎么衰减怎么提升感兴趣的话,可以查IEC的相关标准。