第11章噪声的测量讲义
- 格式:ppt
- 大小:97.00 KB
- 文档页数:11
第11章打桩噪声及振动11.1概述多年以来,人们一直认为打桩是对施工场地周边环境干扰最严重的作业之一。
在过去打桩技术较落后的情况下确实如此,但随着施工机械及打桩技术的提高,不但能控制打桩成本,还能减少噪声和振动。
当施工场地位于住宅、办公搂、实验室或历史建筑附近时,施工方要有严密的施工计划,确保将打桩对周围建筑物的影响降至最低程度的同时而又能够保证工程进度。
在住宅区内打桩会给居民的正常生活造成一定程度的影响,但是可以选择合适的打桩技术,缩短工期,将噪声和振动控制在人们可接受的范围内。
现代打桩技术可以有效减少打桩过程中产生的噪声和振动。
如果地质条件允许,可以采用静力液压桩技术。
由于静压打桩几乎没有噪声和振动,因而在对环境污染控制很严格的地区,如医院附近、市区;沿线有易损电缆或管线以及临近精密计算机设备的地区,都将钢板桩作为首选方案粒状土中,振动打桩是所有打桩方法中速度最快的,它产生的振动比静力压桩大,比冲击打桩小。
先进的技术使得操作人员可以改变振动锤的频率和振幅,以适应不同的场地条件,且避免了共振引起的板桩周围土体的剧烈振动。
冲击打桩产生的嗓声和振动要比其他方法大很多,但是这种方法适用于任何类型的土体,而且也可能是硬质黏土或软岩中唯一可用的打桩方法。
随着技术的进步,冲击锤的操作方式也发生了变化,在过去的半个世纪中,冲击锤的驱动设备从蒸汽到柴油再到液压驱动。
因此,相对于过去的冲击锤,现代液压落锤对环境的污染要小得多。
另外,也可以用围墙将噪声源封闭起来,以进一步减小噪声。
选择打桩方法之前,必须考虑场地周边环境以及噪声和振动的要求,并不是每个场地都要求无噪声、无振动的,只要将噪声和振动控制在人们可以接受的范围内,就能够节省成本和工期。
另外,也可以采用组合打桩法,例如,在环境要求严格的时段内采用静压法,在要求不严格的时段内用冲击锤将板桩打至设计标高。
11.2监管指导当地监管机构可能会在打桩之前或打桩过程中制订和执行一些限制条款。
噪声测试原理
噪声测试原理是通过测量节点处的信号与噪声的比值来评估系统的噪声水平。
在测试过程中,首先需找到测试点,即待测系统的输入或输出节点。
然后,将测试仪器连接到该节点,并确保仪器本身的噪声对测试结果没有显著影响。
接下来,通过选择适当的测量参数和设置相应的仪器,可以在测试点处准确地测量到信号的强度和噪声的水平。
常用的测量参数包括功率、电压、电流和电阻等。
在进行噪声测试时,需要注意以下几点:
1. 测量范围:选择合适的测量范围以确保能够准确测量到待测系统的信号和噪声。
2. 噪声源:在测试过程中,需要尽量减小外界噪声对测试结果的干扰。
可以通过屏蔽设备、延长信号线路、减小环境噪声等方式来降低噪声源对测试的影响。
3. 测量时间:噪声测试通常需要一定的时间来保证结果的准确性。
在测试过程中,可以采集多组数据并计算平均值以提高测量结果的可信度。
通过噪声测试,可以得到系统噪声的具体数值,并进一步分析和评估系统的噪声性能。
这对于一些对噪声敏感的应用领域,如音频、通信和传感器系统等,具有重要的意义。
噪声测试结
果可以作为系统设计和优化的依据,从而提高系统的性能和可靠性。
噪声系数测量方法噪音系数(Noise Coefficient)是衡量噪声传输性能的一个参数,通常用来评估信号与噪声之间的比例。
在通信系统中,噪音系数是评估系统噪声引入程度的重要指标,一般用于评估接收端信噪比的好坏。
噪音系数的测量方法可以分为两类:直接测量法和间接测量法。
一、直接测量法1.热噪声法:该方法利用热噪声的大小与电阻的关系进行测量。
通过将输入电阻与输出电阻相等的简单电路(如电阻、电容、电容-电阻等组合)与待测系统串联,测量电路两端的噪声电压和电流。
根据热噪声计算公式和电路参数计算噪音系数。
2.互相关法:该方法利用信号与噪声的互相关进行测量。
首先,将一个固定频率的标准信号与待测噪声信号输入待测系统,通过互相关算法计算噪声信号与标准信号的相关系数。
根据相关系数与输入和输出信号的功率计算噪音系数。
3.声音法:该方法利用声音在传输过程中受到噪声的影响程度进行测量。
通过将声音传输系统与一个已知信号源相连,测量信号源与被测系统产生的声音之间的功率比值以及噪声功率,根据声音传输系统的增益和噪声功率计算噪音系数。
二、间接测量法1.带宽测量法:该方法利用系统的信号带宽和噪声带宽来计算噪音系数。
首先,通过测量信号源输入系统后输出的信号功率,再通过测量信号源在系统中的发射功率,以及测量系统的噪声功率和噪声带宽,计算系统的噪音系数。
2.信噪比测量法:该方法利用信号与噪声的信噪比进行测量。
首先,将待测系统与一个已知信号源相连,测量输入信号与输出信号的功率比值;然后,测量系统的噪声功率。
根据信号功率比值和噪声功率计算噪音系数。
3.互信息测量法:该方法利用信号与噪声之间的互信息进行测量。
通过测量输入信号和输出信号的互信息,以及测量系统的噪声功率,计算噪音系数。
以上是常用的噪音系数测量方法,每种方法都有其适用的场景和测量条件,在具体应用中需要根据实际情况选择合适的方法。
第11章打桩噪声及振动11.1概述多年以来,人们一直认为打桩是对施工场地周边环境干扰最严重的作业之一。
在过去打桩技术较落后的情况下确实如此,但随着施工机械及打桩技术的提高,不但能控制打桩成本,还能减少噪声和振动。
当施工场地位于住宅、办公搂、实验室或历史建筑附近时,施工方要有严密的施工计划,确保将打桩对周围建筑物的影响降至最低程度的同时而又能够保证工程进度。
在住宅区内打桩会给居民的正常生活造成一定程度的影响,但是可以选择合适的打桩技术,缩短工期,将噪声和振动控制在人们可接受的范围内。
现代打桩技术可以有效减少打桩过程中产生的噪声和振动。
如果地质条件允许,可以采用静力液压桩技术。
由于静压打桩几乎没有噪声和振动,因而在对环境污染控制很严格的地区,如医院附近、市区;沿线有易损电缆或管线以及临近精密计算机设备的地区,都将钢板桩作为首选方案粒状土中,振动打桩是所有打桩方法中速度最快的,它产生的振动比静力压桩大,比冲击打桩小。
先进的技术使得操作人员可以改变振动锤的频率和振幅,以适应不同的场地条件,且避免了共振引起的板桩周围土体的剧烈振动。
冲击打桩产生的嗓声和振动要比其他方法大很多,但是这种方法适用于任何类型的土体,而且也可能是硬质黏土或软岩中唯一可用的打桩方法。
随着技术的进步,冲击锤的操作方式也发生了变化,在过去的半个世纪中,冲击锤的驱动设备从蒸汽到柴油再到液压驱动。
因此,相对于过去的冲击锤,现代液压落锤对环境的污染要小得多。
另外,也可以用围墙将噪声源封闭起来,以进一步减小噪声。
选择打桩方法之前,必须考虑场地周边环境以及噪声和振动的要求,并不是每个场地都要求无噪声、无振动的,只要将噪声和振动控制在人们可以接受的范围内,就能够节省成本和工期。
另外,也可以采用组合打桩法,例如,在环境要求严格的时段内采用静压法,在要求不严格的时段内用冲击锤将板桩打至设计标高。
11.2监管指导当地监管机构可能会在打桩之前或打桩过程中制订和执行一些限制条款。