噪声与振动
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机械工程中的振动与噪声控制机械工程领域中的振动与噪声控制是关乎工程质量和人员安全的重要问题。
振动与噪声的存在可能导致设备磨损、性能下降,甚至对工作人员产生不利影响。
因此,如何有效控制振动和噪声成为了机械工程师们关注的焦点。
1. 振动控制振动是机械工程中常见的现象,它是由于机械系统中的不平衡、不对称、共振等原因引起的。
为了减小或消除振动带来的负面影响,可以采取以下措施。
(1)动平衡技术:通过对旋转机械进行平衡调整,使其运行时振动减小到最低限度,避免不平衡引起的损伤。
(2)减振装置:在机械设备中增加减振器,如弹簧、减振垫等,吸收振动能量,降低机械的振动水平。
(3)精度控制:机械加工和装配过程中,提高加工精度和装配精度,减小各部件的不平衡或对称差异,从而减少振动。
2. 噪声控制噪声是机械设备运行中产生的不必要的声音,可能对周围环境和人员造成威胁和不适。
下面是一些减少噪声的方法。
(1)隔声措施:在机械设备周围建立隔音室,采用隔声材料进行隔音,减少噪声向周围环境传播。
(2)降噪设备:在噪声源附近设置降噪设备,如降噪耳塞、降噪耳机等,有效减少噪声对人员的影响。
(3)改进设计:在机械设备的设计过程中,注重噪声控制,采用吸声材料和隔声结构,减少噪声产生。
3. 振动与噪声控制的重要性振动和噪声的产生可能对机械系统的性能、寿命和可靠性造成不利影响。
同时,对于工作人员来说,长时间暴露在高噪声环境中会对健康产生负面影响,引发听力损伤、睡眠障碍以及心理疾病等问题。
因此,振动和噪声控制是机械工程中不可忽视的重要任务。
通过合理选择和优化机械设计,合理安装和使用机械设备,以及采取有效的振动和噪声控制措施,可以大大降低振动和噪声对机械系统和人体的危害。
机械工程师需要综合考虑各种因素,不断改进和创新,以实现振动和噪声控制的最佳效果。
总之,振动与噪声控制在机械工程中的重要性不言而喻。
了解振动和噪声产生的原因,并采取相应的控制措施,对于提高机械设备的性能和使用寿命,保护工作人员的健康至关重要。
噪声与振动控制引言噪声和振动是我们日常生活中常见的问题,它们会对我们的健康和生活质量造成负面影响。
因此,噪声和振动控制成为了工程技术领域研究和解决的重要课题。
本文将介绍噪声和振动控制的基本概念和原理,并讨论一些常用的控制方法和技术。
噪声控制噪声的定义噪声是指在环境中产生的任何有害、刺激性或不需要的声音。
噪声可以来自于各种不同的源,例如交通工具、机械设备、工业过程以及人声等。
噪声的危害长期暴露在高噪声环境中会对人体健康产生负面影响。
噪声对人耳造成的直接伤害包括听力受损、耳聋等。
此外,噪声还会引起焦虑、失眠、血压升高等健康问题。
噪声控制的原理噪声控制的基本原理是减少噪声源的产生和传播。
噪声控制方法可以分为主动噪声控制和被动噪声控制。
•主动噪声控制:主动噪声控制是通过添加与噪声相反的声波来消除噪声。
这种方法需要使用专门的主动噪声控制系统和传感器监测噪声源。
主动噪声控制可以在不改变环境条件的情况下降低噪声水平。
•被动噪声控制:被动噪声控制是通过隔离和吸收噪声来减少噪声传播。
常见的被动噪声控制方法包括使用隔音材料、减震装置以及布置隔声墙等。
噪声控制技术以下是一些常用的噪声控制技术:1.声波传播路径优化:通过优化声波传播路径,可以减少噪声的传播和反射。
例如,在建筑设计中,可以使用合适的材料和布局来减少噪声传播。
2.机械隔离:使用机械隔离装置,如弹性支撑装置和减振器,可以减少振动的传播和噪声的产生。
3.声音吸收材料:使用吸音材料可以减少声音的反射和扩散,从而降低噪声水平。
常见的吸音材料包括泡沫、纤维板和矿棉等。
4.噪声屏障:设置噪声屏障可以阻挡噪声的传播。
噪声屏障通常由有吸音能力的材料制成,可以放置在噪声源和受影响区域之间。
振动控制振动的定义振动是物体在力的作用下产生周期性的机械运动。
振动可以分为自由振动和受迫振动两种。
•自由振动:物体在没有外力作用下,自然地以固有频率振动。
•受迫振动:物体受到外力的作用,并以外力的频率振动。
机械传动系统的振动与噪声控制引言:机械传动系统在工业生产中起着重要作用,但其振动和噪声问题一直以来是工程师们所面临的挑战。
振动和噪声的存在不仅会降低机械设备的性能和寿命,还会对人的健康和工作环境造成负面影响。
因此,控制机械传动系统的振动与噪声非常重要。
本文将探讨机械传动系统振动与噪声的产生原因以及常见的控制方法。
一、振动与噪声的产生原因机械传动系统的振动和噪声主要由以下几个原因导致:1.齿轮啮合:机械传动系统中的齿轮是最常见的振动和噪声源之一。
齿轮啮合时,由于齿轮表面不完全光滑、齿轮的几何形状问题或者齿轮不精确的制造等因素,都会导致齿轮啮合时产生不规则的振动和噪声。
2.轴承问题:轴承在机械传动系统中起着支撑和导向作用,但不良轴承会导致系统的振动和噪声增加。
轴承的不正确安装、内圈和外圈之间的间隙过大、轴承的磨损以及润滑不良等问题都会导致振动和噪声的产生。
3.各种传动元件的失调:在机械传动系统中,各种传动元件包括轴、齿轮、皮带等,如果失调严重或者安装不当,都会导致振动和噪声的产生。
4.不平衡问题:机械设备中的旋转部件,如风机、发动机等,由于部件自身的不平衡或者安装问题,会产生不规则的振动和噪声。
二、振动与噪声控制方法为了控制机械传动系统的振动和噪声,有以下几种常见的方法可选:1.优化设计:在机械传动系统的设计阶段,可以通过使用先进的CAD/CAM技术,进行仿真分析和优化设计,以减少元件的失调、提高齿轮之间的配合精度等,从而降低振动和噪声的产生。
2.材料选用:在机械传动系统的制造过程中,选择合适的材料也可以起到控制振动和噪声的作用。
例如,选择降噪性能好、抗振动性能强的材料可以有效地减少噪声和振动的传导。
3.平衡调整:对于那些存在不平衡问题的旋转部件,可以通过动平衡的方法进行平衡调整,使其在高速运转时的振动和噪声降低到最低限度。
4.隔振隔声:利用隔振、隔声材料和结构,在机械设备的关键部位设置隔振垫、阻尼材料、隔声罩等,可以有效地减少传导和辐射噪声的发生与传播。
噪声与振动控制实验报告一、实验目的本实验旨在通过对噪声与振动进行控制,达到降低环境噪声和减少振动影响的目的。
通过实验,掌握噪声与振动控制的基本原理和方法,提高工程人员在实际工作中的应用能力。
二、实验设备本次实验所用的设备包括噪声生成器、振动传感器、振动试验台等各种实验设备。
三、实验原理1. 噪声控制原理:噪声是一种具有不良影响的声音,通过对噪声的控制可以使其达到合理范围内,减少对人体的损害。
常用的噪声控制方法包括隔声、吸声、降噪等。
2. 振动控制原理:振动是物体在运动中产生的周期性的震动现象,对机械设备和人体健康均有不良影响。
振动控制的方法包括减振、隔振、吸振等。
四、实验步骤1. 在实验室内设置噪声生成器,并调节至适当的音量。
2. 将振动传感器安装在振动试验台上,并调节振动幅度至一定水平。
3. 开始记录噪音和振动的数据,包括频率、幅度、时长等参数。
4. 分析数据,根据噪声和振动的特点,制定相应的控制方案。
5. 进行控制实验,观察结果并记录数据。
6. 分析实验结果,总结控制效果并提出改进意见。
五、实验结果经过对噪声和振动的控制实验,得出以下结论:1. 通过合理的隔声和吸声措施,可以有效降低环境噪声。
2. 通过减振和隔振措施,可以降低机械设备的振动影响。
3. 对噪声和振动进行有效控制,可以提高工作环境的安静舒适度,减少对人体的不良影响。
六、实验总结本次实验通过对噪声与振动控制的探索,使我们更加深入地了解了噪声与振动的威胁以及控制方法。
掌握了噪声与振动控制的基本原理和技术,提高了我们的实践能力和应用水平。
希望通过今后的学习和实践,能够更好地应用噪声与振动控制技术,为工程实践提供更好的支持和保障。
第十章 噪声与振动第一节 声学基础声音(包括噪声)的形成,必须具备三个要素,首先要有产生振动的物体,即声源,其次要有能够传播声波的媒介,最后还要有声的接受器,如人耳、传声器等。
一、声音的基本性质声音(sound )是由物体振动产生的,而振动在弹性介质中的传播形式就是声波,处于一定频率范围内(20~20000Hz )的声波作用于人耳就产生了声音的感觉。
当人们用手拨动琴弦,弦即振动并同时发出声音,这里琴弦的振动是产生声音的根源。
通常我们把振动发声的物体,称为声源(sound source )。
声源不一定都是固体,液体和气体的振动也会产生声音,如海上的浪涛声和火车的汽笛声。
如果将一个发声物体置于一个真空的罩子内,声音则传不出来,因此声音的产生除了要有振动的物体外,还必须要有传播声音的媒介物质,它可以是空气、水等流体也可以是钢铁、玻璃等固体。
物体振动是产生声音的根源,但并不是物体产生震动后一定会使人们得到声音的感觉。
因为人耳能感觉到的声音频率范围只是在20~20000Hz 之间,这个频率范围的声音称可听声,频率低于20Hz 的声音称为次声(infrasound ),频率高于20000Hz 的声音称为超声(ultrasound )。
次声和超声对于人耳来说都是感觉不到的。
描述声音高低的物理量是频率,描述声音强弱的物理量有:声压、声强、声功率以及各自相应的级,描述声音大小的主观评价量是响度、响度级。
1. 1. 声压与声压级声源的振动以声波的形式在介质中传播,传播所涉及的区域称为声场(sound field )。
当声波在空气中传播时,声场中某一点的空气分子在其平衡位置沿着声波前进的方向发生前后振动,使平衡位置处空气的密度时疏时密,引起平衡位置处空气的压力相对于没有声音传播时的静压发生变化。
我们将该点空气压强相对于静压强的差值定义为该点的声压(sound pressure )。
在连续介质中,声场中任一点的运动状态和压强变化均可用声压表示。
噪声与振动的危害与控制在工业化进程的推动下,噪声和振动作为两大环境污染因素广泛存在于我们的生活和工作中。
长期暴露于噪声和振动环境中,对人体健康和环境稳定造成了严重的影响。
因此,本文将探讨噪声和振动的危害以及相应的控制方法。
一、噪声的危害噪声是一种不规则波动的声音,其强度的大小决定了对人体和环境的危害程度。
长期暴露于高强度噪声下,会引发一系列健康问题。
首先,噪声会增加人体患上心血管疾病和高血压的风险;其次,长期处于噪声环境中会导致人体产生压力反应,影响睡眠质量,引发失眠和焦虑等问题;此外,噪声还会干扰人们的专注和思考,降低工作和学习效果,对整个社会造成经济损失。
二、振动的危害振动是物体颤动时产生的机械运动,同样会对人体和环境造成危害。
人体暴露于强烈振动下,容易引发肌肉疲劳、骨骼变形等疾病。
特别是在一些冶金、采矿等工作场所,工人长期暴露于振动环境下,容易导致手臂震颤综合征、颈椎病等职业病。
此外,振动还会损坏建筑物和设备,对基础设施和工业设备的稳定性造成威胁。
三、噪声与振动的控制方法为了减轻噪声和振动对人体和环境的危害,我们可以采取以下控制措施:1. 减少噪声和振动源要从源头上减少噪声和振动的产生。
例如,在工业生产过程中,可以优化生产工艺、采用静音技术和减振器等装置,降低机器设备的噪声和振动水平;在建筑过程中,可以使用隔音材料和减震装置,控制噪声和振动的传播。
2. 隔离噪声和振动传播路径通过隔离噪声和振动传播路径,减少其对周围环境的扩散。
隔离措施可以包括在建筑物中增加隔音墙、隔音窗等设施,降低噪声的传播;对于机械设备,可以采用减振装置,减少振动的传导。
3. 个人防护在噪声和振动环境中,个人可以通过佩戴防噪耳塞、防振手套等个人防护装备,减少对噪声和振动的暴露,保障自身的健康。
4. 加强监测和管理各个领域需要建立严格的噪声和振动监测体系,并采取相应的管理措施。
通过持续监测,及时发现噪声和振动超标情况,并采取正确的控制措施,减少危害。
噪声与振动控制措施
噪声与振动控制措施可以采取以下措施:
1. 隔离措施:通过在振动源和接收器之间插入隔离材料或结构,减少振动传递。
常见的隔离措施包括悬挂、减震器、隔音墙等。
2. 吸声措施:使用隔音材料或结构将噪声能量转化为热能或其他形式的能量,减少噪声的传播。
常见的吸声措施包括吸声板、吸音垫等。
3. 减振措施:通过改变振动源或接收器的特性,减少振动的幅值或频率。
常见的减振措施包括减振器、阻尼材料、减振片等。
4. 声屏障:设置物理屏障,阻隔噪声传播的路径,降低噪声的传播。
常见的声屏障包括隔音墙、隔音门等。
5. 合理设计:在产品或设备的设计过程中,考虑降低噪声和振动的因素,采用合理的结构设计和材料选择。
6. 维护与保养:定期检查和保养设备,确保其正常运行,避免因设备故障或损坏导致噪声和振动的增加。
7. 教育与培训:对从业人员进行相关的教育和培训,提高其对噪声和振动的认识和管理能力,减少噪声和振动对工作环境和健康的影响。
总结起来,噪声与振动控制措施主要包括隔离措施、吸声措施、
减振措施、声屏障、合理设计、维护与保养以及教育与培训。
综合采取这些措施可以有效降低噪声和振动对环境和健康的影响。
噪声与振动控制引言:噪声和振动是我们生活和工作中常见的问题。
无论是在家庭、城市还是工业环境中,噪声和振动都可能对人们的健康和生活质量产生负面影响。
为了保护环境和人类的健康,噪声和振动控制成为了重要的研究和工程领域。
本文将探讨噪声和振动的基本概念、产生原因以及控制的方法和技术。
一、噪声和振动的基本概念1. 噪声的定义和特点:噪声是指对人耳有害或令人不快的声音。
根据声音的频率和强度,噪声可被分为不同类型,如低频噪声、高频噪声和冲击噪声等。
噪声会对人的听力、心理和生理健康产生负面影响。
2. 振动的定义和特点:振动是指物体在一定频率范围内的周期性运动。
振动可能由机械设备、交通工具或环境因素引起。
不良的振动会对人体的健康产生负面影响,如造成眩晕、恶心或骨骼疼痛等。
二、噪声和振动的产生原因1. 工业过程和机械设备:在工业生产和机械运行中,往往会产生大量的噪声和振动。
这些噪声和振动可能来自于机械零件的摩擦、冲击或共振等。
对于工业企业来说,减少噪声和振动不仅可以改善工作环境,还可以提高生产效率和产品质量。
2. 交通运输:汽车、火车和飞机等交通工具的运行也会产生噪声和振动。
车辆的引擎、轮胎和路面的摩擦都会导致噪声和振动的产生。
对于城市居民来说,交通噪声是日常生活中最主要的噪声源之一。
三、噪声和振动控制的方法与技术1. 声音吸收和减振材料:合适的吸声材料和减振材料可以有效降低噪声和振动的产生和传播。
比如,在机房和音乐工作室中使用吸声材料,可以降低声音的反射和传播;在车辆和机械设备中使用减振材料,可以降低振动的传播。
2. 声屏障和振动隔离:声屏障和振动隔离可以将噪声和振动源与周围环境隔离开来。
在城市环境中,建设高效的声屏障可以有效降低交通噪声;在工业场所中,使用振动隔离设备可以减少机械振动对周围环境的影响。
3. 控制源头噪声:控制源头噪声是最有效的噪声控制方法之一。
通过改进机械设备的结构和工作方式,可以减少噪声和振动的产生。
机械工程中的振动与噪声控制研究引言机械系统的振动与噪声是一个在振动工程学中至关重要的研究领域。
振动与噪声对机械系统的性能和可靠性产生重大影响,而振动与噪声控制的研究成果可以优化机械系统设计、提高产品质量和减少对环境的影响。
本文将深入探讨机械工程中的振动与噪声控制研究,并介绍其中的关键技术和应用。
一、振动与噪声的来源和影响1.1 振动的来源机械系统的振动主要来自于以下几个方面:不平衡、不对称和受力不均匀引起的动力振动;运动零件的间隙和接触表面引起的结构振动;外部激励引起的冲击振动等。
这些振动源使机械系统产生频率、幅值和相位的变化,进而引发噪声问题。
1.2 噪声的影响机械系统的噪声不仅会影响人们的工作和生活环境,还会对人体健康产生潜在的危害。
长时间暴露在高噪声环境下容易导致听力损伤、心理疾病、血压升高等健康问题。
同时,噪声还给环境带来负面影响,破坏生态平衡和景观环境。
二、机械振动与噪声控制的原理2.1 振动控制原理振动控制的主要目标是减少振动幅值或改变振动特性,以提高机械系统的性能。
振动控制的原理可以归纳为两个方面:压制振动源和控制振动传递路径。
其中,对源头振动进行减震、减振和减噪是主要手段之一;减少振动能量传递途径,通过使用隔振和吸振装置来控制振动的传递路径。
2.2 噪声控制原理噪声的控制主要有两种方法:减少噪声源的产生和限制噪声的传播。
减少噪声源产生的方法包括减振、隔振、包覆和阻尼等技术。
限制噪声传播的方法包括隔声、吸声、反射和折射等技术。
综合运用这些技术可以降低机械系统的噪声水平,提高环境和人体的舒适度。
三、振动与噪声控制技术的应用3.1 振动控制技术的应用在机械设计和制造领域,振动控制技术被广泛应用于各个层面。
例如,在发动机和电机的设计中,通过改变材料和结构,采用减振装置、动平衡技术和动态刚度控制等手段,可以有效控制振动产生和传递。
在航空航天领域,减振控制技术被用于控制飞机结构的振动,提高飞行性能和乘客舒适度。
第1篇一、实验目的1. 了解振动和噪声检测的基本原理和方法;2. 掌握振动和噪声检测仪器的使用方法;3. 分析振动和噪声检测数据,评估振动和噪声对环境和人体的影响。
二、实验原理1. 振动检测原理:通过测量物体在特定方向上的振动加速度、速度或位移,来判断物体振动情况。
2. 噪声检测原理:通过测量声压级、频谱分析等参数,来判断噪声的强度和频率分布。
三、实验仪器与设备1. 振动检测仪器:振动加速度计、振动速度计、振动位移计等;2. 噪声检测仪器:声级计、频谱分析仪等;3. 测量工具:尺子、量角器等;4. 实验环境:实验室、室外等。
四、实验步骤1. 振动检测实验(1)将振动加速度计、振动速度计、振动位移计等仪器安装在待测物体上,确保仪器固定牢固;(2)开启仪器,调整测量参数,如测量范围、采样频率等;(3)启动待测物体,记录振动数据;(4)关闭待测物体,整理实验数据。
2. 噪声检测实验(1)将声级计、频谱分析仪等仪器放置在待测位置;(2)开启仪器,调整测量参数,如测量范围、采样频率等;(3)记录噪声数据;(4)关闭仪器,整理实验数据。
五、实验结果与分析1. 振动检测结果分析(1)根据振动加速度、速度、位移数据,绘制振动曲线;(2)分析振动频率、振幅、相位等参数,评估振动对环境和人体的影响。
2. 噪声检测结果分析(1)根据声压级、频谱分析数据,绘制噪声曲线;(2)分析噪声强度、频率分布等参数,评估噪声对环境和人体的影响。
六、实验结论1. 通过本次实验,掌握了振动和噪声检测的基本原理和方法;2. 了解了振动和噪声检测仪器的使用方法;3. 分析了振动和噪声检测数据,评估了振动和噪声对环境和人体的影响。
七、实验注意事项1. 实验过程中,注意仪器的安全操作,避免损坏仪器;2. 实验数据应准确记录,确保实验结果的可靠性;3. 实验环境应保持安静,避免外界干扰;4. 实验结束后,及时整理实验器材,保持实验室整洁。
八、实验总结本次实验对振动和噪声检测进行了实践操作,提高了我们对振动和噪声检测原理、方法和仪器的认识。
1.摩擦阻尼:摩擦阻力越大,能量减少的越快,振动停止的越快的阻尼。
辐射阻尼:由于物体的振动引起临近指点的振动,使振动的能量向周围辐射出去,变为波的能量,振动能转变为声能的阻尼。
2.当w远小于w0时,振动系统的特性主要有弹性力决定。
当w远大于w0时,振动系统的特性主要又物体的质量决定3.城市噪声污染:交通运输噪声,生产噪声,建筑施工噪声,日常生活噪声4.声强:在单位时间内垂直于传播方向的单位面积上通过的声音能5.声功率:是单位时间内声源辐射出来的总声能量。
6.声压:声波在空气传播过程中,引起空气指点振动,致使空气密度发生变化,这时,空气压强就在大气压附近迅速地起伏变化,这个压强起伏部分称为声压7.频谱分析:在噪声控制中,要了解某噪声源所发出的噪声特性,往往需要详细分析它的各个频率成分和相应的强度8.a距离很近看成点生源距离加倍减6分贝b距离很远看成线生源距离加倍减3c过度看做点生源减69.反映空气吸收的声压衰减系数由经典吸收和分子吸收组成。
经典吸收:由空气的粘滞性、热传导等因素引起的声能损失。
分子吸收:由空气中氧分子和氮分子振动所引起的声能损失10.为什么顺风声波传的远为什么白天比黑天传的远11.响度级:描述声音在主观感觉上的量12.A声级:人们在噪声测量中用A 网络测得的声压级代表噪声的响度大小13.等效连续A声级,是指在声场中的某一个位置上,用某一段时间内能量平均的方法,以一个A声级表示该段时间的噪声大小,这个A声级就叫14.声暴露级;是衡量瞬态噪声中所含能量大小的量,常用来表示所发生孤立噪声时间的能量15.一个基本测量系统有传声器、衰减器,放大器、待通滤波器(分析噪声频率成分),计权网络(模拟人耳特性设计的滤波线路),指示仪。
传声器是一个能把声压信号成比例的转变成电压信号的换能元件。
放大器和衰减器配合使用能使相当大范围内的电信号不是失真的放大。
16.声级计的分类:普通声级计,精密声级计,脉冲精密声级计,积分精密声级计,频谱声级计17.工厂现场噪声测量:测点应接近噪声源,关闭其他声源,根据尺寸外形确定距离,背景噪声的影响,均匀选择测点,进排气口测点。
矿山噪声与振动危害及安全应对措施矿山是一个复杂的生产环境,其中存在着许多危险因素,其中之一就是噪声和振动。
以下是矿山中噪声和振动的危害及其安全风险:1.听力损伤:长期暴露在高噪声环境中,可能会导致听力受损,严重时甚至可能导致听力丧失。
这种损伤可能不会立即显现出来,但随着时间的推移,听力损失可能会逐渐加重。
2.心理影响:高噪声和振动可能会对工人的心理造成负面影响。
长期的噪声和振动可能会引发疲劳、紧张、焦虑和失眠等问题,从而影响工作效率和工人身心健康。
3.语言交流障碍:高噪声环境可能会干扰人与人之间的语言交流,从而影响生产过程中的信息传递和协作。
这可能会导致生产效率下降,甚至可能引发安全事故。
4.振动危害:矿山中的机械设备在运转过程中可能会产生振动。
长期暴露在振动环境中,可能会导致肌肉疲劳、骨骼疼痛、心血管疾病等问题,严重时甚至可能引发事故。
5.安全风险:噪声和振动可能会掩盖其他重要的声音信息,如设备故障、异常噪音等,从而增加安全风险。
工人在高噪声和振动的环境中工作,可能会减少对周围环境的感知和反应能力,从而增加事故发生的概率。
为了降低这些危害和安全风险,可以采取以下措施:1.使用降噪设备或技术,降低工作场所的噪声水平。
例如,使用消声器、减震器等设备,改善机械设备的密封性能等。
2.提供耳塞、耳罩等个人防护装备,减少工人接触噪声的程度。
3.定期进行听力检查,及时发现和处理听力损伤问题。
4.加强设备维护和检修,确保机械设备正常运行,减少振动产生的可能性。
5.提供相关的培训和教育,提高工人对噪声和振动危害的认识和自我保护意识。
6.合理安排工作时间,避免长时间连续暴露在高噪声和振动的环境中。
7.建立健康监测系统,及时发现和处理工人的身体状况异常。
8.加强与其他部门的协调合作,确保信息传递顺畅,避免因语言交流障碍而引发的问题。
9.制定应急预案,以应对可能出现的振动事故或其他紧急情况。
总之,矿山中的噪声和振动是一个不容忽视的问题。
10402-=Ll L 噪声定义:(环境保护角度):凡是妨碍人正常生产和学习的声音或对人交流干扰的声音。
噪声来源:1、工业噪声源;2、交通噪声源;3、建筑工地噪声源;4、商业噪声源。
世界四大污染:水污染,大气污染,固体废弃物污染,噪声污染。
噪声特点:区别于物理化学污染,噪声与振动源消失后没有延迟。
机械振动的三种方式:简谐振动;阻尼振动;受迫振动。
阻尼振动:(1)两种方式:摩擦阻尼、辐射阻尼; 阻尼振动方程:
受迫振动:(1)方程:错误!未找到引用源。
受迫振动的三种控制方式:1、ω>>ω0 质量控制;2、ω<<ω0 弹性控制;3、ω≈ω0 阻尼控制。
波长、波速和频率之间的关系:v=f λ
声强:单位时间内垂直于传播方向上单位面积上通过的声能。
声压:空气压强在大气压强附近的起伏变化部分。
声强级: 声压级:错误!未指定书签。
听阈声压:错误!未找到引用源。
(在1000Hz 纯音情况下)痛阈声压:20Pa (在1000Hz 纯音情况下)
声功率级:错误!未指定书签。
声压与声强的关系: I=p 2/(ρ0×C) ρ0:空气密度 1.29kg/m 3; C :声速 340m/s 。
频谱分析:由于噪声是一个混合音,在噪声控制过程中了解噪声源所发生的频谱特性,掌握噪声成分及大小,详细分析噪声的频率组成及各频率声压的大小。
高频噪声:1000Hz 以上;中频噪声:300~1000Hz ;低频噪声:500Hz 以下。
可听音范围内:20~20000Hz 1/3倍频带与倍频带之间的关系:1:21/3:22/3:2
声强的叠加:I 总=I 1+I 2+…+I n ;声压的叠加:P 总2=P 12+P 22+…P n 2
加速度级: 错误!未指定书签。
a ref =10-6m/s 2
点声源在自由场距离加倍,声压级衰减6dB; 线声源在自由场距离加倍,声压级衰减3dB 。
声压衰减系数由经典(空气)吸收和分子吸收两部分组成。
声屏障:在声源与接收者之间插入足够大面密度板或墙使噪声产生大的附加衰减,使透过的噪声减少。
永久性听阈位移(职业性耳聋):1、慢性噪声耳聋;2、爆震性噪声耳聋。
听力损失判定标准:一耳或两耳听损在500,1000,2000Hz 三个倍频带上的均值。
(取好耳,两个耳朵听力损失值相差>25dB 进行5dB 的修正,即对好耳朵加5dB 的修正)
听力损失四个等级:①正常<25dB ;②轻度聋25~40dB ;③中度聋40~70dB ;④重度聋>70dB 。
响度级:以1000Hz (2×10-5Pa) 纯音为基础声音,调整其声压级使大量受试者判断,如果噪声与该纯音听起来一样响,此时纯音压级就是响声的响度级phon(方)。
响度:①取40phon 为1响;②响度与响度级之间的关系 ;③响度级升高10pho n ,响度加倍。
四种计权声级:A 计权:模拟40方等响曲线 A 声级;B 计权:模拟70方等响曲线 B 声级;C 计权:模拟100方等响曲线 C 声级;D 计权:标准化计权网络(测飞机的) D 声级。
各种统计声级:等效连续声级;L N 累计分布声级(L 10 峰值噪声;L 50 中值噪声;L 90 背景噪声);L dn 日夜等效声级;L den 公共环境等效声级;L NP 噪声污染级;L AE 声暴露级
噪声控制的工程技术方式:吸声技术;消声技术;隔声技术。
噪声作业分级:0级:安全作业 I <0;I 级:轻度伤害 0<I <1;II 级:中度伤害 1<I <2;III 级:重度伤害 2<I <3;IV 级:极度伤害 3<I <4。
听力与健康保护国际标准8h 工作内L eq 小于85dB ,时间减半,标准提高3dB 。
全身振动保护标准:1、暴露极限(危险阈)=疲劳熟练程度降低界限(疲劳阈)+6dB ;2、舒适性降低界限=疲劳熟练程度降低界限(疲劳阈)-10dB 。
噪声与振动测量系统的组成:传感器;衰减器和放大器;带通滤波器及计权网络;指示仪表。
噪声与振动测量系统的过程:传感器:使声压信号转换为电信号→换能元件;衰减器和放大器:在一定范围内使电信号不失真的馈入滤波线路带通滤波器及计权网络:分析噪声及振动频率成分获得计权声级;指示仪表:读数 噪声与振动测量系统的方法仪器:加速度计;公害振动测量仪。
噪声控制一般方法:1、降低噪声源噪声:a 、改进机械设计降低噪声;b 、改革工艺与操作方法;c 、提高加工精度和装配质量。
2、在传播途径上控制噪声 a 、采用静闹分开原则;b 、合理布置声源位置;c 、利用绿化带降低噪声;d 、采用工程技术手段:消声、隔声、吸声;3、对接受者进行防护a 、耳塞;b 、防声棉;c 、耳罩;d 、消声头盔。
振动控制一般方法:1、控制振动源(根治手段):a 、工业振动源;b 、交通振动源;c 、建筑工地振动源;2、控制
系统共振:a、改变振动系统的固有频率或外力频率;b、将振动系统安装在非刚性基体上;c、对薄壳体设备增加系统阻尼(阻尼控制区);3、采用隔振技术:a、采用大型基础;b、开挖防振沟;c采用振动元件→隔振器;d、采用隔离方式→分区划分。
吸声降噪定义:当波进入多孔材料后,引起空隙中空气分子振动,由于空气黏性阻力、摩擦阻尼的作用,使声能转化为热能达到降低噪声的目的。
吸声材料的吸声系数的测量方法:驻波管法;混响室法。
吸声材料的吸声系数只与125、250、500、1000、2000、4000Hz六个倍频带有关系,为其平均值。
吸声材料分类:1、无机纤维材料类:岩棉,玻璃丝;2、有机纤维材料类:植物纤维;3、泡沫塑性材料类:聚氨酯泡沫;4、吸声建筑材料类:吸声砖,共振腔。
吸声材料吸声性能的影响因素:1、材料结构因子→修正系数;2、材料的流阻3、材料的孔隙率;4、材料的厚度;
5、材料的堆密度;
6、背后空气层及厚度、
7、材料表面处理的影响;
8、外界环境影响:温度,湿度,气流。
混响室法中T60指声源突然停止发声ΔLp下降60dB所用的时间。
吸声减噪设计过程:1、测量房间内噪声特性(Q、Lp、倍频带)、2、确定降噪目标量(标准);3、确定各频带ΔLp 值(选择ΔLp max);4、估计吸声前后的吸声量A2、A1、a2、a1(混响时间法);5、选择吸声材料及安装方法(种类、面积、吸声系数大小)。
消声器的种类:1、阻性消声器;2、抗性消声器;3、阻抗复合消声器;4、共振腔消声器;5、排气喷流消声器;6、微穿孔消声器;7、电子消声器。
阻性消声器分:单通道阻性消声器和多通道阻性消声器。
多通道消声器分:片式阻性消声器、折板式消声器、声流式消声器、窝蜂式消声器、弯头式消声器、迷宫式消声器。
气流再生噪声的影响:1、阻力的影响→湍流辐射噪声;2、作用在消声器:气流激发构件振动辐射噪声。
抗性消声器改善消声性能的方法:1、多节扩张室串联;2、内插管法。
排气喷流消声器降噪方法:1、节流降压法;2、小孔喷注法;3、多孔材料扩散法。
隔声:采用密实材料分隔噪声环境与安静环境,减弱噪声传播。
噪声污染环境的两种途径:空气声和固体声。
隔声效果评价方法:1、透声系数和隔声量;2、平均隔声量;3、噪声衰减NR=LP2-LP1;4、插入损失IL=LP1-LP2;5、隔声指数Ia(薄的隔声构件)。
质量定律:隔声构件的隔声量ΔL与噪声频率f和板材面密度m有关,当f加倍或m加倍时,ΔL增大6dB。
隔声特性:
Ⅰ区劲度控制区f(入射)<f0(固有),ΔL下降,每升高一个倍频带下降
6dB;
Ⅱ区阻尼控制区f≈f0,产生共振;
Ⅲ区质量控制区f>f0,ΔL上升,每升高一个倍频带下降6dB;
Ⅳ区吻合效应区与质量控制延续区。
隔声屏设置之后的三个分区:1、声影区;2、声亮区;3、绕射区。
隔振:将振源与地基或设备之间的刚性连接改为弹性连接,以降低或隔绝振动向外界的能量传递。
阻尼:指阻碍物体的相对运动,并将运动能量转为热能或其它能量散失掉的一种能力或作用。
隔振分类:积极隔振(阻止振动向外界传递);消极隔振(减少外界对机械的振动)。
隔振效果评价:1、最大位移量Xmax;2、动态放大系数D;3、传递率T。
隔振元件:1、钢弹簧;2、橡胶制品;3、薄板隔振器;4、软木;5、高分子复合材料。
阻尼减振材料:1、减振合金(哑铁);2、阻尼减振涂料。
阻尼约束方式:1、自由阻尼;2、约束阻尼。