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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dB

16.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。

17.反射—波阵面由两种媒质之间的表面返回的过程。

向表面的入射角等于反射角。

18.折射—因媒质中声速的空间变化而引起的声传播方向改变的过程。

19.干涉—频率相同或相近的声波相加时所得的现象,特点是某种特性的幅值与原有声波相比较具有不同的空间和时间分布。

20.噪声评价—在不同条件下,采用适当的评价量和合适的评价方法,对噪声的干扰危害进行评价。

常用的评价量有:

平均声级、A声级、等效声级、暴露声级等。

21、质量定律

质量定律物理意义:

单层墙的隔声量与其单位面积的质量的对数成正比;

声波频率越高,隔声量越高。

公式是

22、消声器:

是让气流通过使噪声衰减的装置,安装在气流通过的管道中或进排气口上,有效地降低空气动力性噪声。

23、隔声:

由于声能被反射和吸收,穿透障碍物传出来的声能总是或多或少地小于入射声波的能量,这种由屏障物引起的声能降低的现象称为隔声。

24、吻合效应:

声波入射会引起墙板弯曲振动,若入射声波的波长在墙板上的投影恰好等于墙板的固有弯曲波长,墙板弯曲波振动的振幅达到最大,会导致向墙板另一侧辐射声波,此时墙板的隔声量明显下降,这种现象称为“吻合效应”。

25、自由声场:

声源在均匀、各向同性的介质中,边界影响可以忽略不计的声场。

26、扩散声场(混响声场):

如果室内各处的声压级几乎相等,声能密度也处处相等,那么这样的声场叫做扩散声场(混响声场)。

27、相干波:

两列频率、振动方向相同且具有恒定相位差的声波称为相干波。

28、声源的指向性:

常用指向性因数和指向性指数来表示。

指向性因数Q定义为声场中某点的声强,与同一声功率声源在相同距离同心球辐射面上的平均声强之比。

29、声压:

受声波的传播扰动,局部空气产生压缩或膨胀,压缩的地方压强增大,膨胀的地方压强缩小,这样在原来的大气压上产生压强的变化,此压强变化称声压。

30、声压级:

该声音的声压与基准声压的比值取以10为底的对数再乘20,基准声压:

10-5Pa

31、声强:

在声波传播方向上单位时间内垂直通过单位面积的平均声能量,称为声强,用I表示,单位:

瓦每平方米。

32、声强级:

该声音的声强与基准声强的比值取以10为底的对数再乘10,基准声强10-12W

33、声功率:

声源在单位时间内辐射的总能量,单位:

瓦。

34、声功率级:

该声音的声功率与基准声功率的比值取以10为底的对数再乘10,即:

10-12W/m2

35、频谱:

指组成声音的各种频率的分布图形。

36、频谱分析:

对噪声源发出声音的声压级(声强级、声功率级)在各频率的分布特性进行分析,考察频谱特征。

这种对噪声频谱特征的分析叫做频谱分析。

37、频程:

为方便起见,通常将宽广的音频变化范围划分为若干个较小的频段,称为频程、频带或带宽。

二、简述题:

1.环境噪声监测的基本任务是什么?

(1)对各功能区噪声、道路交通噪声、区域环境噪声进行经常性监测。

(2)对噪声源辐射情况进行监视性监测。

(3)为执行噪声控制法规、噪声控制标准作仲裁性监测。

(4)开展环境噪声监测技术和方法研究。

2.简述声级计的工作原理?

声压信号通过传声器被转换成电压信号,馈入放大器成为具有一定功率的电信号,再通过计权网络,经过检波便可以在表头(或显示器)上显示出来。

5.噪声监测质量保证有哪些要求?

(1)测点布设要现场踏勘,根据不同的监测对象按监测规范布点;

(2)测量要在正常的工作时段和正常工况下进行;

(3)测量前后均要对测量仪器进行校准,灵敏度漂移不得大于0.5dB;

(4)测量时气象条件应满足规范要求;

(5)测量时注意传声器的指向,测量人员应尽量远离仪器;

(6)无论何种测量,当声级涨落大于10dB时,必须作20分钟以上测量;

(7)数据处理按规范进行,计算结果保留一位小数;

(8)测量仪器及校准器定期送计量部门检定,检定合格后方可使用。

6.什么是计权声级?

答:

计权声级是在声学测量仪器上,模拟人的听觉的某些特性设置一些

网络,使所接收到的声音给以不同程度的衰减或增强,以便直接读出能

够反映人耳对噪声感觉的数值来,这种通过计权网络读出的声级叫做计

权声级。

7.什么是噪声?

环境噪声如何分类?

从物理学观点噪声是由频率上和统计上完全无规的振动;

从环境保护的观点噪声是指人们所不需要的声音,称之为噪声。

环境噪声是户外各种噪声的总称,分为:

工业噪声、交通噪声、施工噪声、生活和其它噪声。

8.试解释频程和频谱分析的概念。

(1)频程:

将所考虑的频率范围按一定的规则划分为若干个频带。

(2)频谱分析:

研究声能量在不同频率上的分布。

9.描述噪声特性的方法有哪两类?

一类是把噪声单纯地作为物理扰动,用描述声波特性的物理量反映噪声特性,这是对噪声客观量度;

另一类是涉及人耳的听觉特性,根据听者所感觉到的刺激来描述,即所谓的噪声主观评价。

10.如何选择交通噪声的测点,怎样测量?

(1)交通噪声测点应选在两路口之间,道路边人行道上,离车行道的路沿20cm处,此处离路口应大于50m,这样该测点的噪声可以代表两路口间的该段道路交通噪声。

(2)为调查道路两侧区域的道路交通噪声分布,垂直道路按噪声传播由近及远方向设测点测量,直到噪声级降到临近道路的功能区(如混合区)的允许标准值为止。

测量方法:

在规定的测量时间段内,各测点每次取样测量20min的等效声级,以及累积百分声级L5、L50、L95同时记录车流量(辆/小时)。

11.请解释L5、L50、L95、Leq?

(1)L5:

在取样时间内有5%的时间超过此值.相当于噪声的平均峰值;

(2)L50:

在取样时间内有50%的时间超过此值.相当于噪声的平均中值;

(3)L95:

在取样时间内有95%的时间超过此值.相当于噪声的平均本底值;

(4)Leq:

等效连续A声级,某规定时间内声级的能量平均值。

12.怎样选择工业企业厂界噪声的测点?

(1)应选在法定厂界外1米,高度1.2米以上的噪声敏感处。

如果厂界有围墙,测点应高于围墙。

(2)若厂与居民住宅相连,厂界噪声无法测量时,测点应选在居室中央。

13怎样选择建筑施工场界噪声测点?

(1)根据城市建设部门提供的建筑方案和其它与施工现场情况有关的数据确定建筑工场地边界线,并应在测量中标出边界和噪声敏感点之间的距离。

(2)根据被测建筑施工场地的建筑作业方位和活动形式,确定噪声敏感建筑或区域方位,并在建筑施工场地边界上选择敏感建筑或区域最近的点作为测点。

由于敏感建筑物方位不同,对于一个建筑施工场地,可同时有几个测点。

(3)传声器处于测点处距地面高度1.2米的边界敏感测点处。

如果外边界有围墙,为扩大监测范围,可将传感器置于1.2米以上的高度,但要在测量报告中加以注明。

14.简述城市区域噪声普查时,测点的选择原则。

(1)网格测量法:

将要普查的区域划分为多个相等的正方格,网格要完全覆盖被普查的区域。

每一网格中的工厂、道路及非建成区的面积之和不得大于网格面积的50%,否则视该网格无效。

有效网格总数不少于100个。

测点布在网格的中心。

若网格中心点不宜测量(如为建筑物,厂区内等)应将测点移动到距中心点最近的可测量位置进行测量。

(2)定点测量法:

在标准规定的城市建成区中,优化一个或多个能代表某一区域或整个城市建成区环境噪声平均水平的测点,进行长期噪声定点测量。

(3)传声器的位置:

测点选在居住或工作建筑物外,离任一建筑物的距离不小于1.2米。

15.进行工业企业厂界噪声测量时,测量记录应包括哪些内容?

(1)工厂名称、适用标准类型、测量时间、测量人、测量时的气象情况。

(2)测量仪器型号及名称,测量前后校准情况。

(3)测点示意图、测点编号,主要声源、测量值(昼间、夜间)。

(4)背景测量值及修正情况。

(5)其它监测时的情况。

16.防治城市噪声污染有哪些措施?

(1)控制城市人口;

(2)城市的功能分区;

(3)合理规划和合理布局;

(4)噪声控制立法;

(5)环境噪声管理;

(6)噪声治理;

(7)城市绿化等。

17、多孔吸声材料的吸声机理

当声波入射到多孔的吸声材料表面,一部分声波被反射,另一部分声波透入多孔材料衍射到内部的孔隙,激起孔内空气与筋络振动,由于空气分子间的粘滞阻力及空气与筋络间的摩擦阻力,使声能不断转化为热能而消耗,此外,空气与筋络之间的热交换也消耗部分声能,从而达到吸声的效果。

18、影响材料吸声的因素有哪些?

a.材料厚度的影响,厚度增加,提高低频声的吸收效果;

对高频音影响不大。

b.材料的密度或孔隙率。

c.材料中空腔的影响。

d.护面层的影响。

e.温度、湿度的影响。

3、吸声结构的吸声机理:

当共振吸声结构的固有频率与入射声波的频率一致时,产生共振,将部分振动转化为热能,达到吸声效果。

19、单层匀质隔声墙的隔声频率特征

单层匀质墙的隔声量与入射声波的频率有很大的关系,根据隔声量与入射声波频率的变化规律大致可分为3个区:

第I区:

刚度和阻尼控制区:

刚度控制区的频率范围从零直到墙体的第一

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