噪声及其测量与控制(标准版)
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噪音测试标准
首先,噪音测试标准的制定需要考虑的因素包括国家法律法规、行业标准、国际标准等。
在制定噪音测试标准时,需要参考相关的
法律法规,确保测试标准符合国家的法律法规要求。
同时,还需要
参考行业标准和国际标准,了解行业内的最新发展和国际上的先进
经验,确保测试标准的科学性和先进性。
其次,噪音测试标准的执行需要使用合适的测试方法和测试设备。
在执行噪音测试标准时,需要选择合适的测试方法,确保测试
结果的准确性和可靠性。
同时,还需要选择合适的测试设备,确保
测试设备的精度和稳定性,从而保证测试结果的科学性和真实性。
另外,噪音测试标准的执行还需要考虑测试环境的影响。
测试
环境的选择会对测试结果产生影响,因此需要选择合适的测试环境,确保测试环境的稳定性和一致性,从而保证测试结果的可比性和可
靠性。
最后,噪音测试标准的执行还需要考虑测试标准的合理性和实
用性。
测试标准需要符合实际的测试需求,确保测试标准的合理性
和实用性。
同时,还需要考虑测试标准的可操作性和易实施性,确
保测试标准的执行效率和便利性。
综上所述,噪音测试标准的制定和执行需要考虑的因素有很多,包括国家法律法规、行业标准、国际标准、测试方法、测试设备、
测试环境、测试标准的合理性和实用性等。
只有综合考虑这些因素,才能制定和执行科学、合理、实用的噪音测试标准,从而保障产品
质量、保护环境、维护公共卫生。
岗位噪声标准一、工作中的噪声来源工作中的噪声影响大多来源于生产性噪声,生产性噪声又叫工业噪声,其广泛存在于各种类型的企业中,是最常见的职业病危害因素之一。
各个行业产生的工业噪声具有不同的特点:发电厂噪声主要产生于各种设备在运转过程中由于振动、摩擦、碰撞而产生的流体动力性噪声;采矿业环境噪声主要由各种机器操作产生、如采掘、钻孔、铲运、破碎等产生的噪声;汽车制造业产生的噪声主要为冲压、焊接、风机和运输设备以及日常的打磨、抛光等;纺织厂噪声源较多,其中梭织车间噪声强度最高;机械加工行业主要噪声源来自于振动、摩擦、碰撞而产生的机械性噪声;二、工业噪声的特征1)强度高:工业噪声声压级通常高于80 dB(A),甚至高达110 dB(A)以上,长期接触可对人耳听觉和非听觉系统造成损伤;2)高频音所占比例较大:以高频多见,其危害高于中、低频;3)持续暴露时间长:在生产过程中,作业工人每个工作日持续接触强噪声的时间可长达数小时;4)其他有害因素联合作用:生产过程中往往同时伴有振动、高温、毒物等有害因素与之相互作用,对人体产生危害;工人工作过程中若长时间暴露于高分贝的噪声中,可对人体听觉器官造成不可逆的伤害,首先造成的就是“噪声性耳聋”。
个人声暴露计测量噪声三、工作环境下噪声控制标准GBZ2.2-2007《工业场所有害物质因素--物理因素》标准,规定了工作场所物理因素职业接触限值。
按照每周工作5d,每天工作8h,稳态噪声限值为85dB(A),非稳态噪声等效声级的限值为85dB(A),规定工业企业脉冲噪声C声级峰值不得超过140dB。
为防止工业企业噪声的危害,保障职工的身体健康,保证安全生产与正常工作,保护环境, GB/T 50087-2013《工业企业噪声控制设计规范》制定了工业企业内各类工作场所噪声限值。
该规范适用于工业企业的新建、改建、扩建与技术改造工程的噪声控制设计。
规范规定工业企业的新建、改建和扩建工程的噪声控制设计应与工程设计同时进行。
噪音控制标准噪音是指人们不愿听到的声音,它会给人们的生活和工作带来诸多困扰。
为了保障人们的生活质量和健康,各国都制定了相应的噪音控制标准。
噪音控制标准是指针对不同场所和环境制定的噪音限制要求,旨在减少噪音对人们的影响,保护人们的健康。
本文将介绍噪音控制标准的相关内容,希望能够对大家有所帮助。
一、室内噪音控制标准。
室内噪音控制标准是指在室内环境中,对噪音的限制要求。
一般来说,室内噪音控制标准会根据不同的场所和用途进行划分。
例如,对于住宅区、学校、医院等场所,室内噪音控制标准会更加严格,以保障居民、学生和病人的休息和学习环境。
而对于办公室、商场等场所,室内噪音控制标准也会有相应的要求,以保障工作和购物环境的舒适性。
二、工业噪音控制标准。
工业噪音是指工业生产过程中产生的噪音。
工业噪音控制标准是为了保护工人的健康和安全,减少工业生产对周围环境和居民的影响。
工业噪音控制标准一般会对工厂和企业的噪音排放进行限制,要求其在一定的范围内,以减少对周围居民的影响。
同时,工业噪音控制标准也会对工人的工作环境进行要求,要求企业采取相应的措施,保障工人的健康和安全。
三、交通噪音控制标准。
交通噪音是指交通工具在行驶过程中产生的噪音。
交通噪音控制标准是为了保障居民的生活质量,减少交通对周围环境的影响。
交通噪音控制标准一般会对不同类型的交通工具的噪音进行限制,要求其在一定的范围内。
同时,交通噪音控制标准也会对交通设施和道路进行要求,以减少交通噪音的传播和影响。
四、噪音控制标准的意义。
噪音控制标准的制定和执行,对于保障人们的生活质量和健康具有重要意义。
首先,噪音控制标准可以减少噪音对人们的身心健康的影响,保护人们的听力和神经系统。
其次,噪音控制标准可以改善人们的生活和工作环境,提高人们的生活质量和工作效率。
最后,噪音控制标准可以促进城市的可持续发展,改善城市的环境质量,提升城市的形象和吸引力。
总之,噪音控制标准是保障人们生活质量和健康的重要手段,其制定和执行对于改善人们的生活环境具有重要意义。
建筑物声学噪声控制检测规范导言:随着城市化的进程以及人民生活质量的不断提高,建筑物声学噪声控制显得尤为重要。
噪声对人类的身心健康产生负面影响,因此,建筑物声学噪声控制检测规范的制定和实施对于保障公共环境与个人福祉具有重要意义。
本文将从不同方面论述建筑物声学噪声控制检测规范,包括噪声来源、噪声传播、噪声监测和噪声控制。
第一节:噪声来源建筑物噪声来源广泛,包括交通噪声、施工噪声、机械设备噪声、社会生活噪声等。
其中,交通噪声是城市环境中最主要的噪声来源之一,主要包括道路交通噪声、铁路交通噪声和航空交通噪声等。
施工噪声主要来自于建筑工地、道路施工和城市基础设施建设等。
机械设备噪声主要来自于建筑物内部的空调、电梯、水泵等设备。
社会生活噪声则包括来自商业区、娱乐场所、居民区等的噪声。
小节一:噪声传播噪声在建筑物中的传播是一个复杂的过程,涉及声波传播、声源特性和室内声场的影响等。
声波的传播路径包括直接传播、反射传播和绕射传播。
建筑物的结构和材料会对声波的传播产生影响,如声源距离、墙体厚度、墙体材料等。
室内声场的影响主要包括室内装饰和吸声材料的选用、室内空气质量和空间布局等因素。
小节二:噪声监测噪声监测是对建筑物声学噪声进行实时监测和评估的过程。
噪声监测的目的是评估噪声水平是否符合规定标准,并采取相应的控制措施。
噪声监测需要选择合适的监测点位和监测时间,以及合适的监测仪器和方法。
监测结果应准确、可靠、可重复,并进行有效的统计和分析。
小节三:噪声控制建筑物声学噪声控制是减少和控制建筑物中噪声水平的过程。
噪声控制包括两个方面:源头控制和传播路径控制。
源头控制主要是通过改善机械设备的设计和运行,减少交通流量等方式来降低噪声源的发生。
传播路径控制主要是通过采用吸声材料、隔音材料和隔音结构等手段,减少噪声传播的路径和影响。
小节四:规范实施为了有效控制建筑物噪声,需要建立和实施相关的规范和标准。
规范应明确噪声控制的目标和要求,包括噪声限制值、检测和监测标准、控制措施等。
噪声及其测量一、设备噪声是利用声功率级来度量的,声功率级不能直接测量的,而是通过声压级或声强级换算出来。
声压级的单位是分贝或分贝尔(Decibel),简称dB,它是声压与基准声压之比以10为底的对数的20倍,表示声场中某一点的强度,不能代表声源本身的大小,用对数表示是因为在一定的刺激范围内,当物理刺激量呈指数变化时,人们的心理感受是呈线性变化的,这就是心理学上的韦伯定律和费希钠定律。
声功率级的单位是Bels,1Bels=10dB,表示声源的辐射强度,衡量声源发声能力,反映一个声源的大小特性主要用声功率,声功率的大小只与声源本身有关,与其所处的环境无关,利于不同厂家的产品比较。
dB(A)是基于A加权标准基准网络的声压位准单位,在音压表(Sound Level Mete r)上通常会有三种加权网络(Weighting Network)选择开关,即A、B及C加权网络:A 加权网络是基于40Phon的Fletcher-Munson等响曲线用来测量较低位准(20~55dB SPL)声音,B加权网络是基于70Phon的Fletcher-Munson等响曲线用来测量中段位准(55~85 dB SPL)声音,C加权网络在本质上近似平坦用来测量高响度位准(85~140dB SPL)声音。
当测量噪音时,无论音压位准是低或高,都建议使用A加权曲线网络。
在ETS 300 753(欧洲标准)中,噪声使用Bels单位,噪声发射限制如表1所示:表1 ETS 300 753标准噪声发射限制注:应当测量环境温度在23℃-27℃之间产生的噪声值。
声源辐射噪声的测试方法有很多种,但必须规定声源特性、测试环境特性以及使用的限制条件,以期保证声功率级测定满足规定的不确定性。
然而有关标准规定的方法有时并不适用,如需要昂贵的特殊设施(消音室、半消音室等)及可能存在噪声很高的非测定声源。
本文采用一种可用于现场的声功率级测定——扫描测量,本方法是把被测设备置于一个塑料支撑架中,如图1所示,支撑架每面又用细线分割成面积相当的多个面元用于扫描。
3.2。
5环境噪声监测方法本标准规定了五类声环境功能区的环境噪声测量方法。
本标准适用于声环境质量评价与管理.一、测量仪器测量仪器精度为2 型及2 型以上的积分平均声级计或环境噪声自动监测仪器,其性能需符合GB3785 和GB/T 17181 的规定,并定期校验(注:现场普查达到Ⅲ型仪器要求,一般现场测量达到Ⅱ型仪器要求).测量前后使用声校准器校准测量仪器的示值偏差不得大于0。
5 dB,否则测量无效。
声校准器应满足GB/T 15173 对1 级或2 级声校准器的要求。
测量时传声器应加防风罩.(快慢档要求视周围主要声源而定)。
二、测点选择根据监测对象和目的,可选择以下三种测点条件(指传声器所置位置)进行环境噪声的测量:a)一般户外距离任何反射物(地面除外)至少3。
5 m 外测量,距地面高度1.2 m 以上。
必要时可置于高层建筑上,以扩大监测受声范围。
使用监测车辆测量,传声器应固定在车顶部1。
2m 高度处.b)噪声敏感建筑物户外在噪声敏感建筑物外,距墙壁或窗户1 m 处,距地面高度1。
2 m 以上.c)噪声敏感建筑物室内距离墙面和其他反射面至少1 m,距窗约1.5 m 处,距地面1.2 m~1.5 m 高。
开窗情况下测量。
三、气象条件测量应在无雨雪、无雷电天气,风速5 m/s 以下时进行。
四、监测类型与方法根据监测对象和目的,环境噪声监测分为声环境功能区监测和噪声敏感建筑物监测两种类型。
A.声环境功能区监测A。
1 监测目的评价不同声环境功能区昼间、夜间的声环境质量,了解功能区环境噪声时空分布特征。
A.2 定点监测法A。
2。
1 监测要求选择能反映各类功能区声环境质量特征的监测点1至若干个,进行长期定点监测,每次测量的位置、高度应保持不变。
对于0、1、2、3类声环境功能区,该监测点应为户外长期稳定、距地面高度为声场空间垂直分布的可能最大值处,其位置应能避开反射面和附近的固噪声源;4类声环境功能区监测点设于4类区内第一排噪声敏感建筑物户外交通噪声空间垂直分布的可能最大值处.声环境功能区监测每次至少进行一昼夜24小时的连续监测,得出每小时及昼间、夜间的等效声级Leq、Ld、Ln和最大声级Lmax。
国家噪音标准
一、GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》dB(A)
1、夜间突发的噪声,其最大值不准超过标准值15dB。
2、各类标准适用区域由当地人民政府划定。
3、昼间、夜间的时间由当地人民政府按当地习惯和季节变化划定。
(北京地区为白天为6:00-21:59、夜晚22:00-5-59)
4、标准规定,城市区域环境噪声的测量位置在居住窗外或厂界外1米处。
一般地,室外环境噪声通过窗户传入室内大致比室内低10dB。
二、GB12348-1990《工业企业厂界噪声标准》dB(A)
夜间频发的噪声(如排气噪声),其最大值不准超过标准值10dB。
夜间突发的噪声(如短促鸣笛声),其最大值不准超过标准值15dB。
3、GBT17249.1-1998《声学-低噪声工作场所设计》dB(A)
推荐的各种工作场所背景噪声级稳态A声级dB(A)
4、GBJ87-1985《工业企业场区噪声控制设计规范》
工业企业厂区内各类地点噪声标准
适用范围:
本标准适用与工业企业的新建、改建、扩建和技术改造工程的噪声(脉冲噪声除外)控制设计。
新建、改建、扩建工程的噪声控制设计必须与主体工程设计同时进行。
4、GBJ88-1988《民用建筑隔音设计规范》
民用建筑室内允许噪声级 dB(A)。
工业企业噪声测量规范主编部门:首都规划建设委员会办公室批准部门:中华人民共和国国家计划委员会施行日期:1988 年12 月1 日关于发布《工业企业噪声测量规范》的通知计标〔1988 〕563 号根据国家计委计综〔1985 〕1号文的要求,由北京市劳动保护科学研究所会同有关单位共同编制的《工业企业噪声测量规范》,已经有关部门会审。
现批准《工业企业噪声测量规范》GBJ122 —88 为国家标准,自1988 年12 月1 日起施行。
本规范由首都规划建设委员会办公室管理。
其具体解释等工作由北京市劳动保护研究所负责。
出版发行由中国计划出版社负责。
国家计划委员会1988 年4 月13 日编制说明本规范是根据国家计委计综〔1985 〕1 号文的要求,由全国声学标准化委员会归口组织,具体由北京市劳动保护科学研究所负责编制的。
在本规范的编制过程中,编制单位调查研究了国内有关单位的实践经验和研究成果,收集并分析了国外同类测量标准及有关技术资料,对一些重要内容进行了理论分析和实验验证工作,提出了规范征求意见稿;广泛征求了国内各有关单位的意见,并召开了座谈会,经反复修改提出了送审稿。
经全国声学标准化技术委员会建筑声学分委员会讨论同意,最后,由全国声学标准化技术委员会审查定稿。
本规范共四章及二个附录。
内容包括:测量条件、生产环境的噪声测量和非生产场所的噪声测量。
在本规范施行过程中,希各单位注意积累资料,认真总结经验,如发现有需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄交北京市劳动保护科学研究所(北京市陶然亭路儒福里41 号)以供今后修订时参考。
首都规划建设委员会办公室1988 年3 月18 日第一章总则第1.0.1 条为统一工业企业所有生产环境和非生产环境的噪声测量方法,便于对工业企业噪声进行评价和控制设计,特制订本标准。
第1.0.2 条本标准适用于工业企业生产环境、非生产环境与厂界的稳态噪声和除脉冲噪声以外的非稳态噪声测量。
( 安全技术 )
单位:_________________________
姓名:_________________________
日期:_________________________
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噪声及其测量与控制(标准版)
Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people
make mistakes
噪声及其测量与控制(标准版)
声音使人们能够交流,而且可以用音乐及语言的形式给人们带来乐趣。
然而,暴露在过量的声响下,会损坏听力。
噪声,通常定义为:不希望的声音,但是,从严格的术语上来讲,声音与噪声是一样的。
工作中的噪声可以用一个声级计来测量。
声音在空气中以波的形式传送。
波的频率是声音的音调,而声波的能量是它的振幅。
1.听力损伤的机理
过量的噪声能量进入到听觉系统中后,唤起了系统的保护性反应,使神经反应变得阻尼增大,从而使系统对于低能级的噪声变得较为不敏感,这就是所谓听阈值迁移现象。
单次的或者短期的暴露在噪声环境下所形成的暂时的听阈值迁移,会对听力造成若干小时的影响,但是随后还会恢复。
反复地暴露于噪声中可以造成不可逆转的永久性的阈值迁移。
暴露在噪声环境下,会造成下述听力损伤。
(1)急性反应
1)急性听力损伤:由射击、爆炸等造成。
通常是可以恢复的,影响耳鼓、听小骨等。
2)暂时听阈值迁移:短期暴露在噪声中,影响耳蜗。
(2)长期效应
1)永久性听阈值迁移:因长时间的暴露而造成,影响耳蜗,而且不能恢复。
2)噪声诱导的听力损失:因长时间暴露而造成,影响听话的能力,不能恢复,主要表现在与噪声频率相同的音频的听力方面。
3)耳鸣:耳鸣也会在没有预兆的情况下,从急性的短期效应变成长期的,甚至是不可恢复的。
常见的老年性耳聋,是指老年人的听力丧失。
产生的原因很多,但最主要原因是由中耳器官的老化而造成的,它使得中耳的小骨传递高频振动的能力下降。
2.噪声控制
噪声控制的方法主要包括以下几种。
(1)T程控制
在设备采购上,要考虑设备的低噪声、振动。
对噪声问题寻找从设计上的解决方案,包括使用更为"安静"的工艺过程(例如,用压力机替代汽锤等),设计具有弹性的减振器托架和联轴器,在管道设计中,尽量减少其方向及速度上的突然变化。
在操作旋转式和往复式设备时,要尽可能地慢。
(2)方向和位置控制
把噪声源移出作业区或者转动机器的方向。
(3)封闭
将产生噪声的机器或其他噪声源用吸音材料包围起来。
不过,除了在全封闭的情况下,这种做法的效果有限。
(4)使用消声器
当空气、气体或者蒸气从管道中排出时或者在其中流动时,用消声器可以降低噪声。
(5)外包消声材料
作为替代密封的办法,用在运送蒸气及高温液体的管子的外面。
(6)减振
采用增设专门的减振垫、坚硬肋状物或者双层结构来实现。
(7)屏蔽
在减少噪声的直接传递方面,是有效的。
(8)吸声处理
用墙壁和天花板来吸收噪声,为做到有效,要从声学上进行设计。
(9)隔离作业人员
在高噪声作业环境下,无关人员不要进人。
短时间地进入这种环境而暴露在高声压的噪声下,也会超过允许的每日剂量。
(10)个体防护
提供耳塞或者耳罩。
这应该被看成是最后一道防线。
需要佩戴个体防护用具的区域要明确标明,对用具的使用及使用原因都要讲清楚,要有适当的培训。
3.听力保护用具的选择
选用听力保护用具的原则是,使佩戴者耳部所接受的噪声水平
降低到相应的限值之下。
由于声音是由多种频率合成的,因此,对特定的噪声,有可能出现"一般"的听力保护用具不一定有效的情况。
因此,对于要防护的声音,要做详细的频谱分析。
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。