暖通空调系统消声与隔振
09暖通空调系统的消声与隔振
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9.2 基本要求
⒈ 通风空调系统降 低声源噪声的主 要措施;
⒉ 空调系统的噪声 在哪些地方会产 生自然衰减? ⒊ 消声器的种类及 各类消声器的消 声原理和特点。
9.2 噪声控制
(四)其它类型 具有消声功能的风管配件 如: 消声弯头和消声静压箱。 (五)消声器选择与布置 选择:应选择消声器在各频带的消声能力 与噪声源的频率特性及各频带所需消声 量相适应。 布置:应设在接近声源的位置,靠近机房 的气流稳定管段,与风机出入口、弯头、 三通等距离宜大于4~5倍直径或当量直 径。
⒉ 空调系统的噪声 在哪些地方会产 生自然衰减? ⒊ 消声器的种类及 各类消声器的消 声原理和特点。
9.2 噪声控制
二、消声器 ㈠阻性型消声器 ⒈ 原理 依靠吸声材料的孔隙,使声波在其中引起空气和 材料振动而产生摩擦及粘滞阻力,将声能转化 为热能而被吸收。 类似保温材料,保温为闭孔,吸声为开孔。 ⒉ 吸声系数 吸声材料的吸声性能用吸声系数来表示: α=E2/E1 E2――材料吸收的声能 E1――投射到材料上的声能 吸声系数越大,吸声性能越好。
9.1 噪声源及噪声控制标准
⒋ 冷却塔的噪声 分为: 标准型、低噪声型和超低噪声型三种. (样本中可查到。) ㈡倍频程修正 各频程的噪声确定: ——基本噪声加修正值。 1. 风机:附录36 2. 冷水机组为:
频 率 离心式 往复式 63 -8 -19 125 -5 -11 250 -6 -7 500 -7 -1 1000 -8 -4 2000 -5 -9 4000 -8 -14
第 九 章
暖通空调系统的 消声与隔振
本章要解决的问题
•噪声的来源及特征 •噪声计量及标准 •消声方法 •消声量的计算 •振动的来源 •振动的特征 •隔振方法 •隔振量的计算
暖通设计的噪声源分析及隔振降噪措施
暖通设计的噪声源分析及隔振降噪措施引言随着城市的快速发展和建筑技术的不断进步,人们对建筑环境的舒适度和安静度的要求也越来越高。
在建筑设计中,暖通系统是一个重要的组成部分,但同时也是建筑噪声的一个重要来源。
对暖通设计中的噪声源进行分析,并采取有效的隔振降噪措施,对建筑环境的舒适度和安静度具有重要意义。
一、暖通设计中的噪声源分析1. 空调系统的噪声在暖通系统中,空调设备是一个重要的噪声源。
空调设备一般分为风冷式和水冷式,不同类型的空调设备产生的噪声也不同。
风冷式空调设备的噪声主要来自于风机和压缩机,而水冷式空调设备的噪声主要来自于水泵和冷却塔。
2. 通风系统的噪声通风系统也是暖通设计中的一个重要噪声源。
通风系统的噪声主要来自于风机和风管,风机的运转和风管的气流都会产生不同程度的噪声。
二、暖通设计的隔振降噪措施1. 选择低噪声设备在暖通设计中,首先应该选择低噪声的设备,尤其是空调设备和通风设备。
在选择设备时,应该重视设备的噪声参数,确保设备运行时产生的噪声不会影响到建筑环境的安静度。
2. 合理布局在暖通系统的设计中,应该合理布局设备和管道,避免将噪声源集中在一个区域。
合理布局可以减少噪声在建筑内的传播,并降低对室内环境的影响。
3. 使用吸声材料在通风系统的管道中,可以使用吸声材料来降低管道内风流产生的噪声。
吸声材料可以有效减少风管内的噪声传播,提高室内环境的舒适度。
4. 隔声隔振设计在建筑设计中,应该采用隔声隔振设计,将噪声源与室内空间隔离开。
通过采用隔音窗、隔音门、隔音墙等设计手段,可以有效降低室内外噪声的传播。
5. 定期维护对暖通设备进行定期维护和保养,及时更换老化设备和零部件,可以有效降低设备的运行噪声,保持建筑环境的安静度。
暖通空调设计中的噪声与振动通病防治措施探析
暖通空调设计中的噪声与振动通病防治措施探析摘要:在建筑工程中,暖通空调是非常重要的组成部分,合理的暖通空调设计中,噪声和振动通病的防治非常重要,直接影响暖通空调系统的运行效果和居民的生活质量。
基于此,本文首先对建筑暖通空调节能优化设计的价值作用分析,其次探讨暖通空调设计中的噪声与振动问题,最后就暖通空调设计中的噪声与振动防治措施进行研究,希望能够为相关研究提供一定的参考。
关键词:暖通空调;振动;噪声;防治引言当前,在暖通空调设计中,依然存在一些振动与噪声质量通病,最终导致了暖通空调在运行时出现了较大的振动与噪音问题,难以满足室内噪音控制标准要求。
因此,有必要从暖通空调设计的角度出发,加强对噪声与振动通病防治的探索,从而有效降低暖通空调运行的振动与噪声,提升人们的使用体验,营造一个舒适安宁的居住环境。
1建筑暖通空调节能优化设计的价值作用分析在现代化建筑工程中,建筑暖通空调的基本使用功能就是全面调整建筑空间的湿度以及温度参数,从而达到动态控制建筑空间环境的目标,确保建筑居住使用人员能够感到更为舒适。
但是与此同时,暖通空调的功能实现过程必须要建立在消耗建筑能源的基础上,尤其是涉及到电能以及热能的消耗。
在建筑系统的能耗组成结构中,暖通空调的设备系统占有较高的建筑能耗比例,因此可见,严格控制空调设备的传统能源消耗具有非常显著的建筑节能优化意义。
优化设计暖通空调的系统结构能够明显促进空调能耗的幅度降低,客观上达到了空调设备的节能优化设计宗旨目标。
近些年来,空调设计人员正在积极尝试采用可再生的全新能源类型来替代传统的空调系统能源,确保实现了空调系统的整体节能改造效果。
2暖通空调设计中的噪声与振动问题2.1送风系统噪声与振动问题在暖通空调送风系统设计中,如果在回风口位置处,没有设计安装专门的消音装置,那么将会导致送风系统在运行时出现较大的振动与噪音问题。
以会议室送风系统为例,主要采用了无风排风方式完成内外空气的转换。
暖通设计的噪声源分析及隔振降噪措施
暖通设计的噪声源分析及隔振降噪措施随着城市化进程的不断加快,在建筑设计中,暖通设备已经成为了不可或缺的一部分。
暖通设计不仅仅是建筑内的温度和湿度控制,同时也需要考虑噪声问题。
噪声源分析及隔振降噪措施是暖通设计中非常重要的一部分,它不仅关乎建筑内部的环境质量,也与周围环境和居住者的生活质量息息相关。
一、暖通设计中的噪声源分析1. 暖通设备的运行噪声在现代建筑中,空调、通风系统等暖通设备的运行噪声是主要的噪声源之一。
这些设备在运行时,会产生风扇转动、压缩机运转等噪音,如果不得当地设计或者安装,就会影响到建筑内部的工作和生活。
2. 管道震动噪声暖通设计中的管道震动噪声也是一个重要的问题。
当管道内部传输液体或气体时,由于液体或气体的流动,会引起管道的震动,产生噪音。
特别是在供暖系统中,管道震动噪音往往是一个需要注意的问题。
3. 终端设备噪声暖通设计中的终端设备,比如散热器、风口等,也可能会产生一定的噪音。
这些终端设备在运行时,可能会因为管道连接不牢固或者机械运转不平稳而产生噪音。
4. 周边环境噪声除了暖通设备本身产生的噪音之外,周边环境的噪音也是暖通设计中需要考虑的因素。
比如交通噪声、社区噪声等,都可能会影响到建筑内部的舒适度。
二、隔振降噪措施1. 设备选择和布置在暖通设计中,选择低噪声的设备是非常重要的。
在选择暖通设备时,需要考虑设备本身的噪音水平,尽量选择低噪声的设备。
合理布置设备,避免设备之间或者设备与结构之间的共振和传导,也是很重要的。
2. 隔声设计在暖通设计中,隔声设计是一个非常重要的环节。
在建筑中,通过采用隔音墙、吸声材料、隔音门窗等措施,可以有效降低建筑内部的噪音水平,提高居住者的舒适度。
对于管道震动噪声,可以通过采用减振管架、减振器等技术手段,来降低管道的震动噪音水平。
合理设计管道布置,避免管道共振和传导,也是非常重要的。
对于周边环境的噪音,可以通过合理设计建筑结构,采用隔音窗、隔音门等技术手段,来减少周边环境噪音对建筑内部的影响。
暖通设备安装的隔振与防噪问题探讨
暖通设备安装的隔振与防噪问题探讨摘要:随着时代的发展和社会的进步,人们对生活环境质量的要求越来越高,因此在暖通设备安装中也提出了更高的要求。
暖通设备的安装质量与人们生活质量密切相关,基于此,本文就暖通设备安装的隔振与防噪问题展开分析,以期能够为我国相关研究提供积极性参考建议。
关键词:暖通设备;隔震;防噪引言:随着时代的发展和社会的进步,人们对生活环境质量的要求越来越高,因此在建筑中,特别是建筑物内部的各个房间内,对温度、湿度、洁净度等有了更高的要求。
暖通空调工程是一种集热、水、电于一体的综合性系统,其设备的类型比较多,并且每个设备都具有一定的特殊功能。
在施工过程中,对暖通空调设备安装要求很高。
如果安装不到位,就会影响到整个暖通系统的正常运行,从而造成严重的经济损失。
因此,我们要重视暖通设备安装过程中隔振与防噪问题,这样才能提高整个建筑工程的质量。
1.暖通设备对噪声的影响暖通设备安装过程中,由于暖通设备的运行、振动和噪声会给人们的生活和工作带来影响,特别是在夜间,如果不能对暖通设备进行有效的隔振和防噪处理,将会直接影响到人们的正常休息。
在暖通设备中,有一些设备对噪声的产生具有重要影响,如风机、水泵和冷却塔等。
这些设备都是通过动力电机来带动工作的,工作时会产生非常大的噪声。
在风机和水泵的运行过程中,噪声还会通过空气传播到室内,对人们产生一定的影响。
另外,如果冷却塔和水泵安装在建筑物外,也会产生噪声。
在设备运行过程中,由于振动而产生了噪声。
另外,水泵运行过程中还会出现噪音,这是由于水泵与电动机相连时,产生了高频振动而形成的噪音。
为了解决暖通设备运行过程中对噪声的影响,需要从设备本身入手进行隔振和防噪处理。
由于暖通设备安装过程中经常会出现震动和噪音现象,所以在选择材料时应该选择那些具有较高隔振能力和隔音能力的材料。
只有这样才能有效降低暖通设备运行时产生的噪音[1]。
2.隔振与防噪技术应用首先,对暖通设备的基础进行处理,通常情况下,在设计过程中都会将基础做的相对平整,如果有条件,可以采用减振垫、弹簧减震器、弹性吊架等来对暖通设备基础进行处理。
分析暖通空调系统降噪措施
分析暖通空调系统降噪措施分析暖通空调系统降噪措施随着我国社会市场经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们对于居住环境的舒适性也有了更高的要求。
暖通空调系统在建筑中起着改善生产生活环境,保护健康,提高工作效率的作用。
控制好暖通空调系统的噪声是我们迫切需要解决的问题。
要想解决这一问题可以从以下几个方面入手:一、从空调系统气流速度的允许值方面进行调节要想解决暖通空调系统存在的问题,首先必须充分细致地了解空调系统的各个组成部分及其功能,空调系统主要由风机、电动机、空压机和各类空调箱等组成。
空调系统的消声设计包括减低沿管道传播的风机噪声、控制气流噪声两方面的内容。
合理地确定空调系统的配置方式和选用消声器可有效地降低在管道内传播的风机噪声,而控制气流噪声的根本措施是降低流速。
在进行空调系统设计中,一般的设计工作人员都喜欢把空调的气流速度提高,因为当空调的气流速度提高之后,就有效地减小了与管道的接触断面,能够在一定程度上降低建筑层的高度,这样的好处是能够降低空调设备的投资,从而在整体上减少开发商的建筑投资,降低生产成本,最大限度地获得经济利益。
但是,设计的工作人员没有考虑到,空调的气流速度提升之后,势必会提高空气气流的噪音。
目前为止,有调查结果显示:绝大多数的空调噪音都是这样造成的。
因此,必须调节空调的气流速度,降低噪音污染。
空调用房不同噪声标准的允许气流速度值是在长期的工程实践中总结出来的,国内外都对其进行了相关的规定,可是允许值的范围没有太大的差距。
由于噪音产生的根本原因就是空调气流速度过快,所以,降低空调气流速度是解决噪音问题的关键所在,但是,这并不是唯一可取的方案。
在发达国家,采用了更先进的方法和科技,即在系统的风道内采用高流速,在出风口处的管路内进行扩压设置用微机跟踪控制的有源消声器控制气流噪声。
事实证明,这一方法颇有成效,目前为止这种装置已经实现了商品化,但其缺点是造价较高。
二、降低空调噪音的有效措施1 消声器选择2 减振隔振方法暖通空调系统中,在启动时会运转的设备都会产生不同程度的噪音污染,例如风机的转动、水泵的转动、制冷压缩机的运转等等,这些设备运转时产生的噪音,并没有消失,而是直接的传送给了基础管件,基础管件又将其产生的声波传给别的房间中去,以噪声的形式出现在居民的听觉神经中。
暖通空调设计中的噪声与振动通病防治措施探析
暖通空调设计中的噪声与振动通病防治措施探析摘要:随着经济的发展和科技的进步,暖通空调系统在工业和生活中得到了广泛应用。
然而,暖通空调系统运行过程中产生的噪声和振动问题,会严重影响人们的生活质量和工作环境。
本文就暖通空调设计中如何防治这些问题,进行深入探讨。
关键词:暖通空调;噪声;震动;通病防治一、暖通空调设计中的噪声与振动通病防治背景暖通空调系统在工业和日常生活中广泛使用,为人们创造了舒适的生活和工作环境。
然而,暖通空调系统的运行过程中常常伴随着噪声和振动的问题,这些不利因素严重影响了人们的生活质量和工作环境。
因此,防治暖通空调设计中的噪声与振动通病具有重要的实际意义。
噪声与振动是暖通空调系统中最常见的问题之一。
这些问题的来源多种多样,包括设备本身的设计和制造问题、安装过程中的不当处理以及系统设计和配置的不合理等。
设备在运行过程中产生的噪声和振动,不仅会对人们的生活和工作环境产生干扰,还会对设备的正常运行和使用寿命产生影响。
因此,如何有效地防治暖通空调系统中的噪声与振动问题是当前亟待解决的问题之一。
为了解决暖通空调系统中的噪声与振动问题,可以从多个方面入手。
首先,在设备选择和设计过程中,应当优先选择低噪声、低振动的设备,从源头上减少噪声和振动的产生。
其次,在设备安装过程中,应当采取有效的减振措施,如设置减振基础、采用减振器等,以减少设备运行时产生的振动对周围环境和人员的影响。
此外,在系统设计和配置方面,应当遵循均衡布局、合理配置的原则,避免因布局不合理导致气流不均衡而产生的噪声和振动。
同时,还应当采取消声和隔振措施,如使用消声器、采用弹性连接等,以减少系统运行时的噪声和振动对周围环境和人员的影响。
暖通空调系统中的噪声与振动问题对人们的生活和工作环境产生了严重影响。
为了解决这些问题,应当在设备选择、安装和系统设计过程中采取相应的防治措施,以减少系统运行时的噪声和振动对周围环境和人员的影响。
二、暖通空调设计中噪声与振动的来源设备设计和制造问题:暖通空调系统中的设备,如制冷机、水泵、风机等在设计和制造过程中可能未充分考虑到空气动力学、机械力学等方面的问题,导致设备在运行过程中产生较大的噪声和振动。
暖通空调系统设计中噪声与振动的通病分析
暖通空调系统设计中噪声与振动的通病分析1. 引言1.1 暖通空调系统设计中噪声与振动的重要性在暖通空调系统设计中,噪声与振动是一个至关重要的问题。
噪声会对室内环境的舒适度和居住者的健康产生影响,而振动则可能导致系统损坏甚至安全隐患。
在设计暖通空调系统时,必须充分考虑噪声与振动的问题,采取相应的控制措施。
噪声源分析是设计过程中的第一步,通过分析系统中各个组件的工作原理和运行特点,确定噪声的来源与传播路径。
振动源分析则是对系统中可能产生振动的部件进行识别和评估,找出振动的根源并采取相应的控制策略。
传热系数计算是噪声与振动控制的关键一环,通过对系统中传热过程的计算和优化,可以有效减少能量的损失和噪声的产生。
选择合适的材料也是控制噪声与振动的重要手段,不同材料的声学和机械性能有很大差异,选择合适的材料可以有效降低系统的噪声和振动水平。
设计暖通空调系统时必须考虑噪声与振动控制,通过噪声源分析、振动源分析、传热系数计算和材料选择等措施来降低系统的噪声与振动水平,提高系统的性能和舒适度。
未来的研究方向可以进一步优化设计方法,提高系统的能效和节能性能,为建筑环境提供更加舒适和健康的室内空气环境。
2. 正文2.1 噪声源分析噪声源分析是暖通空调系统设计中不可忽视的重要环节。
在系统运行过程中,主要的噪声源包括压缩机、风机、冷凝器、蒸发器等各个组件。
压缩机是暖通空调系统中噪声最大的源头之一。
压缩机在运行时会产生机械振动和冲击噪声,而且其工作频率较高,导致噪声频率也较高。
风机在运转时也会产生较大的噪声,特别是当风量较大或转速较高时,其噪声水平会进一步增加。
冷凝器和蒸发器在系统中也会发出一定程度的噪声,主要来自流体流动和管道震动等原因。
除了以上组件,管道和阀门的噪声也不容忽视。
管道在传输流体时会发出流体噪声,而阀门开启或关闭时也会产生振动和噪声。
系统中的冷却塔、水泵等设备也会影响整个系统的噪声水平。
2.2 振动源分析振动源分析是暖通空调系统设计中必须重点关注的一个方面。
暖通空调系统设计中噪声与振动的通病分析
暖通空调系统设计中噪声与振动的通病分析1. 引言1.1 背景介绍在现代建筑设计中,暖通空调系统已经成为一个不可或缺的部分,为建筑提供了舒适的室内环境。
随着人们对舒适性和环境保护要求的提高,暖通空调系统设计中噪声与振动问题也日益凸显。
噪声与振动是暖通空调系统设计中常见的问题,它们不仅会影响建筑内部的舒适性,还会对居住者的健康造成负面影响。
如何减少暖通空调系统的噪声与振动,提高系统的性能与稳定性,已经成为研究的焦点之一。
目前,暖通空调系统设计中噪声与振动问题的解决方法主要包括合理选择设备、控制系统运行参数、采用隔音隔振措施等。
随着技术的不断发展和创新,越来越多的高效、低噪声的暖通空调系统正在不断涌现。
本文旨在通过对暖通空调系统设计中噪声与振动的通病分析,探讨噪声与振动对系统的影响,总结控制方法,展望技术创新与发展趋势,以及通过案例分析来深入了解该问题,为未来的研究提供借鉴与参考。
1.2 问题意义设计中噪声与振动的通病分析是暖通空调系统设计中一个重要的问题,其问题意义有着重要的现实意义和工程意义。
暖通空调系统作为建筑中的重要设备之一,其运行稳定性和舒适性对建筑物的使用效果和环境质量有着直接的影响。
噪声和振动是暖通空调系统在运行过程中不可避免的问题,如果不能有效控制,将会引起建筑物内部和周围环境的噪声污染,影响居住者的生活质量,甚至导致身心健康问题。
暖通空调系统设计中噪声与振动的通病分析也直接关系到能源的有效利用和环保问题。
噪声和振动会导致暖通空调系统运行效率下降,能源消耗增加,进而增加建筑物的运行成本。
由于暖通空调系统在建筑物中占据着重要位置,其能源消耗也直接关系到建筑物的能源利用效率和环境保护。
通过对暖通空调系统设计中噪声与振动的通病进行深入分析,可以有效提高暖通空调系统的运行效率,减少能源消耗,实现能源的可持续利用和环境的健康保护。
1.3 研究目的研究目的是为了深入分析暖通空调系统设计中噪声与振动的通病,并探讨其影响和控制方法,进一步揭示技术创新与发展趋势。
谈暖通空调系统的降噪措施
谈暖通空调系统的降噪措施摘要:随着现代科学技术的发展和人们生活水平的提高,暖通空调系统得到广泛的应用。
空调系统的应用,改善了空调空间内的微气候,给人们创造了舒适的生活环境。
但是,随着人们对环境、健康的意识不断提高,空调系统的声环境污染问题越来越受到人们的重视。
本文主要对暖通空调系统的降噪措施进行了简要分析。
关键词:暖通空调;噪声;降噪引言随着城市建设的快速发展,暖通空调建设日益增多,成为建筑的必不可少的重要组成部分。
但是一些工程的质量没有得到保证,造成很大的质量事故。
其中,暖通空调的事故时有发生,噪声问题是最严重也是最普遍的,这就造成了居民的严重不满,影响到了居民的正常生活,也给城市建设带来不利影响,控制暖通空调的噪音非常重要。
一、暖通空调系统噪声的产生原因1、空调噪声的来源空调噪声的来源主要包括以下两个方面:(1)空调设计安装方面产生的噪声。
如某些空调系统在设计上存在着声学结构不合理等缺陷,机房设计时没有采取降低噪声的措施和排风口排风截面设计尺寸偏小等都会造成运行噪声增大。
产生空气动力性噪声、固体传声、局部透声以及管路串声等一系列问题。
这对空调系统的设计提出了更高的要求,不仅要保证系统的安全性,结构合理性,运行经济性,还要保证系统声学结构合理性。
(2)空调系统在运行时产生的运转噪声和附加噪声等。
比如空调的制冷机组,水泵,风机(空调机组)以及淋水(冷却塔)系统等在运行工况不良时将产生噪声超标的问题。
2、运行噪声来源的具体分析(1)制冷机组产生的噪声:主要是指空气动力性噪声、机械噪声和管道噪声等。
其中空气动力性噪声主要由机房的进排气风机所引起,该噪声主要有进气噪声和排气噪声。
这部分噪声直接向周围的空气中辐射,影响面较大。
机械噪声是由制冷机缸体及曲轴的高速往复运动和制冷机的振动引起的。
管道噪声是由制冷机组冷媒在管道内流动引起的脉动噪声。
另外,压缩机和皮带轮轴承处也可能产生较大的轰鸣声。
(2)风机产生的噪声:风机噪声主要为空气动力性噪声,由旋转噪声和湍流噪声等组成。
概述暖通设备安装的隔振与防噪问题
概述暖通设备安装的隔振与防噪问题摘要:随着我国近年来基础设施建设的不断发展,暖通空调作为建筑基础设施中不可缺少的一部分,影响着人们的日常生活。
暖通空调系统被应用于我国的各类建筑领域当中,其不仅能有效的改善建筑设施内部的环境,还能在一定程度上提高工作人员的工作积极性,提高工作效率。
但风机、水泵等暖通设备在使用过程中,会产生一定的震动及噪声,其不仅影响了室内环境,降低室内人员的工作质量,甚至严重的还会使得暖通空调系统无法正常的运行。
本文就暖通设备安装的隔振以及防噪进行论述,对噪音的来源进行分析,确定出暖通设备安装的方案。
关键词:暖通设备安装;振动与噪声;探讨一、暖通设备安装过程中振动与噪音问题1.暖通空调安装施工图纸设计不完善?暖通空调安装过程中不同的施工者对于施工方案图纸的理解方式不同,造成安装施工时不能准确抓住施工工程的控制要点,使安装过程中对于细节的把握不到位,最终影响了暖通空调安装的质量,进而影响暖通空调的使用功能。
?2.管线标高、定位交叉严重?暖通空调设备安装是一个庞大的工程,其所涉及的管道非常复杂,安装设计在施工图出图前存在着未校对好,导致施工中出现管线标高、定位交叉严重等问题。
而暖通空调的管道用途也各不相同,例如一个完整的暖通空调设计中就要包含对空调末端的设备、排风管道、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管等各种设备、管道的设计。
如果设计安装出图前对某些功能和尺寸的管道布局、规划不合理,就会出现管线标高、定位交叉严重的现象,给工程施工和管理带来极大的困难。
通常,在图纸表意不明的情况下,贸然施工会造成先安装的施工管道容易安装,后安装的施工困难等问题,这样,有些管道就被迫安装在不合理的位置或标高上,严重影响工程质量和进度。
?3.结露滴水问题?造成空调系统在调试和运行中结露滴水的原因很多,归纳起来主要有:管道安装和保温问题,管道与管件、管道与设备之间连接不严密。
造成漏水主要原因有管道安装没有严格遵守操作规程施工。
第七章暖通空调系统的消声与隔振
2.抗性消声器 抗性消声器 抗性消声器: 抗性消声器:不使用消声材料,主要利用声阻抗的不连续性引起声 波传输损失。 从结构上可分: 从结构上可分:膨胀型和共振型。
3.阻抗复合消声器 阻抗复合消声器 采用把阻性和抗性的消声器原理相结合的消声器。 结合的消声器 采用把阻性和抗性的消声器原理相结合的消声器。具有两者的优点 。 4.消声器的选择与布置 消声器的选择与布置 选择: 选择:应选择消声器在各频带的消声能力与噪声源的频率特性及各 频带所需消声量相适应。 布置: 布置:应设在接近声源的位置,靠近机房的气流稳定管段,与风机 出入口、弯头、三通等距离宜大于4~5倍风管直径或当量直径。
1)离心式通风机噪声 )
9.2 噪声控制标准 室内噪声标准: 室内噪声标准:指房间内允许的噪声级。 噪声评价量和评价方法: 噪声评价量和评价方法:NR评价曲线(国际标准化组织)、A声级 。 NR数与 声级的关系: 数与A声级的关系 数与 声级的关系:
9.3 噪声控制措施
噪声控制的目的: 噪声控制的目的:消除声源噪声与室内运行标准的差值。 噪声控制的措施: 噪声控制的措施:在噪声源、传播途径和接受者三方面实施。 9.3.1降低声源噪声 降低声源噪声 降低声源噪声辐射是控制噪声最根本和最有效的措施。 降低声源噪声辐射 降低声源噪声辐射的主要措施: 降低声源噪声辐射的主要措施:
9.1 空调系统的噪声源 通风空调工程中的主要噪声源:通风机、制冷机、水泵、风冷式冷 通风空调工程中的主要噪声源:通风机、制冷机、水泵、 却塔等。 却塔等。 其中风机是空调系统的主要声源。 风机是空调系统的主要声源 其中风机是空调系统的主要声源。 风机噪声包括: 风机噪声包括:空气动力性噪声和机械噪声。 其中以动力性噪声为 主。 风机噪声的主要影响因素:叶片型式、片数、风量、风压及转速等 风机噪声的主要影响因素: 。 风机噪声频率大约噪200~800Hz,主要噪声处于低频范围。 风机的噪声通常用声功率级 比声功率级及其频率特性 声功率级和 及其频率特性。 风机的噪声通常用声功率级和比声功率级及其频率特性。
民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(消声与隔振)
消声与隔振10.1 一般规定10.1.1 采暖、通风与空气调节系统的消声与隔振设计计算应根据工艺和使用的要求、噪声和振动的大小、频率特性、传播方式及噪声振动允许标准等确定。
【条文说明】10.1.1 消声与隔振的设计原则。
采暖、通风与空调系统产生的噪声与振动,只是建筑中噪声和振动源的一部分。
当系统产生的噪声和振动影响到工艺和使用的要求时,就应根据工艺和使用要求,也就是各自的允许噪声标准及对振动的限制,系统的噪声和振动的频率特性及其传播方式(空气传播或固体传播)等进行消声与隔振设计,并应做到技术经济合理。
10.1.2 采暖、通风与空气调节系统的噪声传播至使用房间和周围环境的噪声级应符合国家现行有关标准的规定。
【条文说明】10.1.2 室内及环境噪声标准。
室内和环境噪声标准是消声设计的重要依据。
因此本条规定由采暖、通风和空调系统产生的噪声传播至使用房间和周围环境的噪声级,应满足国家现行《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87)、《民用建筑隔声设计规范》(GBJ 118)、《城市区域环境噪声标准》(GB 3096)和《工业企业厂界噪声标准》(GB12348)等标准的要求。
10.1.3 采暖、通风与空气调节系统的振动传播至使用房间和周围环境的振动级应符合国家现行有关标准的规定。
【条文说明】10.1.3 振动控制设计标准。
振动对人体健康的危害是很严重的,在暖通空调系统中振动问题也是相当严重的。
因此本条规定了振动控制设计应满足国家现行《城市区域环境振动标准》(GB 10070)等标准的要求。
10.1.4 设置风系统管道时,消声处理后的风管不宜穿过高噪声的房间;噪声高的风管,不宜穿过噪声要求低的房间,当必须穿过时,应采取隔声处理。
【条文说明】10.1.4 降低风系统噪声的措施。
本条规定了降低风系统噪声应注意的事项。
系统设计安装了消声器,其消声效果也很好,但经消声处理后的风管又穿过高噪声房间,再次被污染,又回复到了原来的噪声水平,最终不能起到消声作用,这个问题,过去往往被人们忽视。
暖通空调系统消声与隔振
风机声功率级与风机的风量和风压的平方成正比; 辐流风机噪声功率级>离心风机; 离心风机后向叶片噪声>前向叶片; 低效率噪声>额定效率噪声。
9.1 噪声源及噪声控制标准
⒉ 冷水机组的噪声
估算:
⑴ 离心式冷水机组
LP
60 11 lg Q0 3.52
Q0——制冷量,kW。 LP一般是指距机组1m处的噪声值。
⒊ 消声器的种类及 各类消声器的消 声原理和特点。
9.2 噪声控制
5. 房间吸声量 进入房间的声功率级与人耳的感觉声压级之差。
19
9.2 基本要求
⒈ 通风空调系统降 低声源噪声的主 要措施;
⒉ 空调系统的噪声 在哪些地方会产 生自然衰减?
⒊ 消声器的种类及 各类消声器的消 声原理和特点。
9.2 噪声控制
类似保温材料,保温为闭孔,吸声为开孔。 ⒉ 吸声系数
吸声材料的吸声性能用吸声系数来表示: α=E2/E1 E2――材料吸收的声能 E1――投射到材料上的声能 吸声系数越大,吸声性能越好。
21
9.2 基本要求
⒈ 通风空调系统降 低声源噪声的主 要措施;
⒉ 空调系统的噪声 在哪些地方会产 生自然衰减?
⑵往复式冷水机组
LP
71 9 lg Q0 3.52
⒊ 水泵的噪声
LP 78 10 lg N
N——水泵电机功率,kW。
9.1 噪声源及噪声控制标准
⒋ 冷却塔的噪声 分为: 标准型、低噪声型和超低噪声型三种. (样本中可查到。)
㈡倍频程修正 各频程的噪声确定: ——基本噪声加修正值。 1. 风机:附录36 2. 冷水机组为:
⒊ 消声器的种类及 各类消声器的消 声原理和特点。
9.2 噪声控制
浅析暖通空调系统降噪措施在实际中的应用
浅析暖通空调系统降噪措施在实际中的应用随着现代城市化进程的不断加快,建筑环境中噪音问题逐渐成为人们关注的焦点。
特别是在商业场所和办公楼等大型建筑中,暖通空调系统所产生的噪音更是备受诟病。
如何降低暖通空调系统产生的噪音,成为建筑设计和运营管理中一个重要的课题。
本文将从噪音的来源、影响以及实际降噪措施的应用等方面对暖通空调系统降噪进行浅析。
一、暖通空调系统噪音的来源1. 风机噪音:风机是暖通空调系统中的重要组成部分,其工作时会产生较大的机械噪音。
2. 冷冻水泵噪音:冷冻水泵是空调系统中常见的设备,其运转时会产生一定的振动和噪音。
3. 风管噪音:在送风和回风过程中,空气经过风管会产生一定的气流噪音。
以上几个方面是暖通空调系统中噪音的主要来源,而这些噪音对建筑环境和居住者都会产生一定的影响。
1. 影响居住舒适度:暖通空调系统的噪音会给住户带来不适的感觉,影响其居住舒适度。
2. 影响工作效率:在商业场所和办公楼中,暖通空调系统的噪音会影响员工的工作效率,甚至造成健康问题。
3. 影响周围环境:暖通空调系统的噪音还会对周围环境产生一定的影响,特别是在密集建筑区域中,噪音会对周围居民产生影响。
4. 影响建筑形象:建筑内部噪音过大会影响建筑的形象,不利于建筑的品牌推广和市场竞争。
基于以上影响,降低暖通空调系统产生的噪音成为建筑设计和运营管理中的一项重要任务。
三、实际降噪措施的应用1. 设备选择:在暖通空调系统的设计和选型阶段,可以选择低噪音的设备,如低噪音风机、低噪音冷冻水泵等,从根源上减少噪音产生。
2. 隔音设计:在室内空间设计中,可以采用隔音材料、隔音板等隔音措施,减少暖通空调系统噪音的传播。
3. 隔音建筑结构:在建筑结构设计中,可以采用隔音的建筑结构,如隔音窗户、隔音墙体等,减少外部噪音对建筑内部的影响。
4. 合理布局:在暖通空调系统的设计与布局中,可以合理设置设备位置,减少噪音传播。
5. 噪音监测与控制:在实际运营管理中,可以对暖通空调系统产生的噪音进行监测与控制,避免噪音超标,确保建筑环境的舒适度。
暖通空调系统的消声和隔振要求
10
9.1 基本要求
⒈ 通风空调工程中 主要噪声源 ⒉ 风机噪声的特点 分析 3. 风机噪声估算方 法 4. 风管噪声产生的 原因 5.室内噪声标准的 含义
9.1 噪声源及噪声控制标准
⒊ NC曲线 NC曲线与NR曲线的特点相似, 主要适用于对设备的噪声评价。
⒋ 评价方法的转换
LA = NR +5 = NC +10 ㈡室内噪声标准 ——指房间内允许的噪声级。 表9.2 ,补充:
9.1 噪声源及噪声控制标准
㈠基本噪声 ⒈ 风机的噪声
——通风空调系统主要噪声源。 噪声频率为:200~800Hz。 实测或估算: LW LWC 10 lg(QH 2 ) 20 (dB) 式(9.1)
⑴离心式风机:LWC=23~24(dB); ⑵斜流式或混流式风机:LWC=24~25
(dB); ⑶轴流式风机:LWC=29(dB)。
6
9.1 基本要求
⒈ 通风空调工程中 主要噪声源 ⒉ 风机噪声的特点 分析 3. 风机噪声估算方 法 4. 风管噪声产生的 原因 5.室内噪声标准的 含义
9.1 噪声源及噪声控制标准
㈢串并联风机噪声的计算 多台风机串联或并联运行时,其总声功 率级LW为:
LW Lwg
Lwg——两台风机中噪声较高一台的声功率 级值,dB;
⒉ 特点:
①风速越大,气流噪声越大;
②气流噪声比风机噪声小得多,影响不
明显;
风速小于 8~10m/s
③管件本身对噪声也存在一定的衰减。 ⒊ 处理方式: 低速风管系统流速已考虑了噪声因素,故:
低速系统通常不再考虑气流噪声。
大多数通风空调系统是低速系统。
噪声要求较高或风速过大时,需考虑。
空调系统消声与隔振措施
空调系统消声与隔振措施一、消声措施:1.首先要控制噪声源。
噪声源主要来源于空调风机和高速气流产生的噪音,因此在施工图深化设计阶段,应进行空调系统冷量和风量的复核,确认冷量和风量均能符合设计指标后,再进行设备选型的复核,特别是空调风柜和风机盘管选型,在保证风量、风压、制冷量等技术参数的前提下,将尽量选择风机转速低(一般不大于1450rpm)的空调风柜,特别要选择低噪音、高档品牌机,将选定的空调风柜和风机盘管品牌和参数报设计、监理、业主最终确认,确认后的产品再进行采购订货。
在施工图深化阶段,同时还应复核风系统的风速,确保风速符合国家规范要求,以免风速过高,气流在风管中流动引起风管壁振动而产生气流噪音。
在风系统的施工图得到确认后,再进行风系统平面风管施工。
2.所有空调机、新风机、排风机的出风位置均安装风道消声器。
矩形消声器的外壳采用厚度1.2mm以上的镀锌钢板制成,纵向接缝采用咬口接缝,并在制作时加以密封。
消声百叶窗在制作与安装时应配合紧密,无旁路。
消声器和消声百叶窗内使用的吸音材料应符合规范要求,消声器在交货、贮存和安装过程中都必须予以妥善保管。
交货到现场的时候,两端用盖盖住。
消声器外壳应清晰地标明空气流动的方向,以及相应的消声器位号和供应商的型号。
除非另有说明,管道消声器的安装应使杂音方向从消声器的静音侧进入管道,或装在足以控制杂音从噪音源到消声器之间泄漏的地方。
如在实际中不能做到,则必须对有影响的管道进行隔音包缚,以阻止噪音泄漏或鼠入。
3.风机壳体与风道施工(1)选择合适的隔音材料和风道管壁材料将风机封闭起来,以减少风扇的杂音限制在规定范围之内。
(2)所有风机及其管件和组成都应妥善密封,防止由于空气泄漏产生的杂音,并且内部不应有毛边和突出部分。
(3)所有450斜弯均配有双层薄板短弦转,并应按规范要求进行安装。
(4)矩形风管边长大于500mm的900弯头,内部设置导流叶片导流以降低气流局部阻力来减少噪音,导流叶片的迎风测边缘应圆滑,固定应牢固。
暖通空调设计中的噪声与振动通病防治措施探析
暖通空调设计中的噪声与振动通病防治措施探析摘要:随着社会的发展与进步,暖通空调的应用越来越多。
当前,在暖通空调设计中,依然存在一些振动与噪声质量通病,最终导致了暖通空调在运行时出现了较大的振动与噪音问题,难以满足室内噪音控制标准要求。
因此,有必要从暖通空调设计的角度出发,加强对噪声与振动通病防治的探索,从而有效降低暖通空调运行的振动与噪声,提升人们的使用体验,营造一个舒适安宁的居住环境。
关键词:暖通空调设计;噪声振动;通病防治;措施探析引言建筑暖通空调设计是指设计人员对建筑暖通空调系统进行科学、全面的设计,主要包括冷热源设计、设备选型设计、水系统设计、通风系统设计及空调冷热负荷的计算等。
民用建筑暖通空调设计工作较为复杂,涉及机械工程学科、工程热力学科等多个专业学科领域的知识,设计人员不但要根据民用建筑工程的结构属性计算暖通空调系统运行负荷,科学配置各装置设备,还要综合考量系统能量消耗、操作性能及运行成本等问题。
所以,建筑开展暖通系统设计工作,结合建筑的结构特点进行综合考虑是非常有必要的。
但是,就目前情况来看,我国暖通工作者专业水平还不能和建筑暖通系统设计需求相适应,所以,对建筑物暖通空调系统分析研究,对推动我国暖通工作具有重要意义。
1建筑暖通空调设计的特点(1)个性化设计。
建筑暖通空调设计,需要根据不同建筑物的特点、使用目的以及周围环境进行个性化设计,如在商业办公楼的暖通空调设计中,需要考虑大量人员的聚集和空气质量的要求,而工业厂房需要考虑生产过程中的热量和粉尘等问题,所以建筑暖通空调设计需要根据不同建筑物的特点进行量身定制,确保满足不同的需求。
(2)节能环保。
现代建筑暖通空调设计中,需要更多地考虑节能和环保问题。
随着现代化的发展,能源消耗和环境污染成为人们关注的焦点,我国资源与能源紧张的问题不断加剧,对社会发展造成很大的负面影响,因此在建筑暖通空调设计中,需要采用低能耗、高效率的设计方案,以减少能源的消耗和环境的污染,如可以采用地源热泵、太阳能等新型节能环保技术,从而降低暖通系统运行能耗,避免出现电力资源浪费等问题,这是建筑暖通空调设计的重要特点。
暖通设备安装的隔振与防噪技术分析
暖通设备安装的隔振与防噪技术分析摘要:由于大部分暖通设备都安装于室内,所以在设备运行中产生的振动和噪音会严重影响人们的正常生活。
如果长时间的一直处于噪音环境中,可能会对人体的听力系统造成损伤,严重者可能会出现头晕、记忆力减退等不良现象。
大大的降低了人们的生活品质。
本文着重分析了暖通设备安装中产生噪音与振动的原因,并对具体暖通设备提出了安装方案,希望能够对安装暖通设备中产生的噪音与振动现象有所缓解。
关键词:暖通设备安装;隔振;防噪1暖通设备噪音来源分析1.1机房内设备机械发生振动产生的噪音暖通工程安装中主要设备有:制冷机组、水泵、冷却塔和通风机等大型设备。
这些设备在正常运行中,可能会因设备自身运行的惯性力和偏心出现不平衡而产生振动力,致使设备部门零部件被迫产生振动,与此同时,设备的底座、通风管道与建筑物相连部位也会产生振动,而这种振动声音会以弹性波的形式通过建筑物传入其他房间,导致相邻空气也发出振动,这样一来,振动声音就被空气以声波的形式传递到四面八方。
1.2室内吊顶中设备振动产生的噪音通常状况下,暖通空调设备的风机和风机盘管等都安置于吊顶装饰中,在此情况下,设备自身的机械振动会与周围的连接管道发生共振现象后形成了噪音。
1.3设备管道在输送过程中产生的噪音暖通设备的管道系统是整个暖通系统的重要骨架。
在整个设备运行中除了负责输送和连接作用之外,它也是各种振动和噪音进行有效传播的主要载体。
2暖通设备的选型与布置方面2.1暖通设备的选型方面在选择暖通设备之前,首先应收集相关各种暖通空调设备的资料,尽量选取运行效率较高并产生低噪音的暖通设备。
建立相应的噪音指标体系,对暖通设备的各项指标应全面的了解。
如,设备中的送回风系统、调节阀等的具体设置。
其次,根据了解到的各种数据,正确选取暖通设备。
关于暖通设备中的送回风系统应选择阻力小、易于控制总体风量大小的。
在选择通风机的过程中,需要选择的通风效果宜选择直接传动方式的设备。
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调
节
1.噪声源
2.噪声控制标准
3.噪声控制措施
4.装置的隔振
·
3
11.1
空 调 系 统 的 噪 声 源
11.1 空调系统的噪声源
本节要求: 1.了解通风空调工程中主要噪声源 2. 掌握风机噪声特点分析 3. 掌握风机噪声估算方法 4. 了解风管噪声产生的原因
44
·
11.1 空调系统的噪声源
供
暖
通
与
空
气
调
节
比声功率级LWC:
——表示相似通风机的噪声特征。
它是指同系列通风机在单位风量(1m3/s),单位静压 (1mmH2O)下运行的噪音。
·
12
·
11.1 空调系统的噪声源
供
暖
通 风
1.通风机的噪声
与
空
气
调
节
确定方法:
①一般由厂家的风机样本给出;
②根据流量系数查有关设计手册,如教材附录35;
③经验估算,最高效率点附近可取LWC=24dB。
室内噪声标准 ——指房间内允许的噪声级。
低频噪声允许的分贝值较高。
20
11.2 基本要求
⒈ 室内噪声标准的 含义 2.主要评价方法和 转换
11.2 噪声控制标准
二、噪声评价方法 ⒈ A声级LA 采用频率计权网络A为基础,模仿人 耳的频响特性测得的声级称为A声级, 用dB(A)表示。
⒉ NR曲线 不同频带允许噪声值(声压级)的标 准。又称N曲线。
节
轴流式: L W 1 9 1 0 lg Q 2 5 lg H (11.3)
式中 LW——风机的总声功率级,dB;
LWC——通风机的比声功率级,dB;
Q——通风机的风量,m3/h;
H——通风机的全压,Pa;
δ——工况修正值,dB,见附录37。
·
11
·
11.1 空调系统的噪声源
供
暖
通 风
1.通风机的噪声
·
13
·
11.1 空调系统的噪声源
供
暖
通 风
1.通风机的噪声
与
空
气
定性分析:
调
节
⑴风机声功率级与风机的风量、风压、功率成正比;
⑵随风机转数的增加而增加;
风机转数增加1倍,声功率级约增加15dB;
⑶与风机叶轮直径成正比;
直径增加1倍,声功率级约增加6dB;
·
14
·
·
11.1 空调系统的噪声源
供
暖
通 风
二、气流噪声
风速小于 8~10m/s
与 空
⒊ 处理方式:
气
低速风管系统流速已考虑了噪声因素,故:
调
节
低速系统通常不再考虑气流噪声。
大多数通风空调系统是低速系统。
噪声要求较高或风速过大时,需考虑。
·
19
11.2 基本要求
⒈ 室内噪声标准的 含义 2.主要评价方法和 转换
11.2 噪声控制标准 一、噪声控制标准
1. 通风机的噪声
与
空
气
调
节
定性分析:
⑷与机型有关:
噪声功率级:辐流风机>离心风机;
⑸与离心机叶片形式有关:
离心机噪声:后向叶片>前向叶片;
⑹与风机运行效率有关:
低效率噪声>额定效率噪声。
15
·
·
11.1 空调系统的噪声源
供
暖
通 风
⒉ 冷水机组的噪声
与 空
估算:
气
⑴ 离心式冷水机组
调
节
LP
6011lg Q0 3.52
Байду номын сангаас
Q0——制冷量,kW。 LP一般是指距机组1m处的噪声值。 ⑵往复式冷水机组
LP
719lg Q0 3.52
16
·
11.1 空调系统的噪声源
供
暖
通 风
⒊ 水泵的噪声
与 空
L P7 81 0lgN
气 调
N——水泵电机功率,kW。
节
·
⒋ 冷却塔的噪声 厂家样本提供,分为三种:
标准型、 低噪声型、 超低噪声型。
与 空
p0——参考声压,可听阈 p0=2×10-5 Pa
气
调
节 ⑵声强级
LI
10 lg
I I0
I0——参考声强,可听阈 I0=1×10-12 W/m2
·
⑶声功率级
Lw
10 lg W W0
W0——参考声功率, W0=1×10-12 W
9
·
·
复习:建筑声环境的基本知识
供
暖
通 风
3.声源声级的叠加:
风
与
空
气
调 节
设备噪声
系统噪声气源流噪声
·
5
·
供
暖
通 风
一、设备噪声
与
空
气
调
节
水泵
11.1 空调系统的噪声源
系统噪声源
制冷机
·
冷却塔
风机
6
·
·
复习:建筑声环境的基本知识
供
暖
通 风
1.声音的计量:
与 空
⑴声功率W:
气 调
声源在单位时间内对外辐射的声能,即在全部可听范
节
围所辐射的功率,单位W。
⑵声强 I:
17
·
11.1 空调系统的噪声源
供
暖
通 风
二、气流噪声
与 空
⒈ 产生气流噪声的风道管件有:
气
直管、弯头、三通、出风口、阀门等局部阻力构件。
调
节
⒉ 特点:
①风速越大,气流噪声越大;
②气流噪声比风机噪声小得多,影响不明显;
③管件本身对噪声也存在一定的衰减。
·
18
·
11.1 空调系统的噪声源
供
暖
通 风
第
十
暖通空调系统的消声
一
与隔振
章
·
供
暖
通 风 与
《建筑环境学》中将噪声分成:
11%
空
5%
气
调
节
51%
33%
工业噪声 施工噪声 交通噪声 社会生活噪声
·
暖通空调系统的噪声属于其中的工业噪声范畴。
2
·
11 暖通空调系统的消声与隔振
供
暖
通 风
本章主要讨论暖通空调系统所产生的噪声的控制和处理。
与
空
气
主要内容包括:
调
节 的计量。
·
按10倍为一级,把人耳感觉范围内的声音参数划分为若干 个区段,每一区段作为一个级。
声级的符号为L,以不同的下标符号来代表声强、声 压和声功率,三种声级的单位均为分贝dB。
8
·
复习:建筑声环境的基本知识
级是相对比较的量,是实际参数与参考值的比。
供 暖
⑴声压级
通
风
Lp
20 lg
p p0
与 空
声级的叠加是非线性,不能简单算术叠加,而是需要按对
气 数运算规律进行。
调
节
两个声源的声级叠加:
L 1L2
LL 11l0g1 (1010)
n 个相同声源L1叠加:
LL11l0gn
10
·
11.1 空调系统的噪声源
供
暖
通 风
1. 通风机的噪声
与 空
噪声计算:
气 调
离心式:L W L W C 1 0 lg (Q H 2) 2 0(11.1)
单位时间内通过垂直于传播方向上单位面积的平均声
功率,W/m2。
⑶声压 p:
由声波引起的介质压强变化,即声波传播时介质的压
强与无声波时介质的静压之差,Pa 。
7
·
复习:建筑声环境的基本知识
供
暖
通 风
2.声级的概念
与 空
人的听觉响应与声强、声压呈对数关系。并且人耳听觉
气 范围非常宽,为了方便对声音的计量,设定级差来进行声音
21
11.2 基本要求
⒈ 室内噪声标准的 含义 2.主要评价方法和 转换
11.2 噪声控制标准
二、噪声评价方法 3. A声级与NR数的转换
LA=NR+5
(11.6)
式中 LA——声级计A档读数; NR——噪声评价曲线号数。
22
11.3
噪 声 控 制 措 施
11.3 噪声控制措施