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静安区智能噪声治理系统

来源: 发布时间:2024年02月29日

JMC理论利用惠更斯原理解决了这一困难,将包围初级声源的闭合曲面作为次级声源,使初级声源变成一个具有吸收截面的能量陷阱,而令传播到一定区域内的声能变成抗性而不传播能量,并且逐渐通过吸收转变为热能。例如在管道内由两个扬声器单元组成的次级声源,在满足单指向性条件下就会吸收初级声源的能量,并以热能形式消耗在音圈上。吸收能量的过程是声波在扬声器之间作往复反射和吸收。应该指出,多极子理论与JMC理论在概念上不完全相同。在JMC理论中,次级声源辐射不会对初级声源的辐射阻抗和初、次级声源之间的声场产生任何影响,噪声能量是单向地从初级声源流向次级声源。利用声的吸收、反射、干涉等特性,以控制声源的噪声辐射。静安区智能噪声治理系统

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声学中结构声是一个存在已久的问题。已经从各种不同的领域发展出各种不同形式的噪声控制技术,例如被动、主动或两种控制技术的结合(融合)。在这些技术中,传统的被动噪声控制技术已经广泛应用于工业和商业产品。被动控制技术通常使用吸收材料或者吸振器实现噪声的控制。实践证明其在中高频非常有效;然而在低频,被动噪声控制方案通常会使得设备非常庞大,而且效率很低。例如,吸声材料在低频并不是可行的方法,因为对于波长较长的声波吸声材料的厚度会变得不切实际。静安区智能噪声治理系统与水体污染、大气污染和固体废物污染不同,噪声污染是一种物理性污染,它的特点是局部性和没有后效的。

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隔声室一般指封闭的空间,如汽车的驾驶室、客车车厢等,他们能够将噪声阻挡在外,为室内提供较好的隔声效果。隔声屏是竖立在声源和被保护者之间的一块板状的屏障,它能够在屏障后形成低噪声区的声影区,这种方法简单而实用。吸声处理噪声源所辐射的噪声包含直达声和混响声两部分。直达声是指自声源未经反射直接传到接收点的声音,混响声则是直达声经过多次反射和共鸣所形成的。如果在噪声源周围的有限空间内布置可以吸收声能的材料,就会降低声能的反射量,降低混响声部分的能量,达到降噪的目的,这就是吸声降噪。

机器振动产生噪声辐射,一般采取减振或隔振措施,降噪效果为5~25dB。如机械运转使厂房的地面或墙壁振动而产生噪声辐射,可采用隔振机座或阻尼措施 [1]  。合理调整城市工业布局,制定环境噪声区划对现有的噪声污染严重、**反映强烈而短期内又无法治理的企业,应坚决实行关停并转迁。新建企业必须考虑所在地的环境功能,不得在文教、旅游、居住区内增加新的噪声污染源,在建筑布局上除考虑噪声源的位置外,还要考虑利用地形和已有建筑物作屏蔽。成为**环境投诉的热点问题。

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预防生产性噪声危害,除控制声源噪声传播外,应积极开展接触噪声工人的健康监护工作,定期对接触噪声的工人进行健康检查,特别是听力检查,观察听力变化情况,以便早期发现听力损伤,及时采取有效防护措施。还应进行就业前体检,取得听力的基础材料,并对患有职业禁忌症者,禁止其参加强噪声的工作。就业后半年进行听力检查,发现有明显听力下降者应及早调离噪声作业。以后每年进行一次体检,发现高频段听力下降达到和超过30dB时,应列为重点观察保护对象。可单独使用,也可合并使用。不仅可以预防听力损伤,还可以改善语言联系。闵行区智能噪声治理管理

合理的城市规划,对于未来的城市环境噪声控制具有战略意义。静安区智能噪声治理系统

阻尼涂层与金属板面的结合通常有两种方式,一是自由阻尼层,一是约束阻尼层。当声波入射到物体表面时,部分入射声能被物体表面吸收而转化为其他能量,这种现象叫做吸声降噪,简称吸声。能够吸收较高声能的材料或结构称为吸声材料或吸声结构。多孔材料内部具有无数细微孔隙,孔隙问彼此贯通且与外界环境相通,声波人射到材料表面时,一部分被反射,一部分则通过材料表面的孔隙开口进入材料内部传播。声波进入孔隙后与孔壁摩擦,由于黏滞性和热传导效应,声能被转变为热能耗散,从而达到了“吸收”声能的效果。静安区智能噪声治理系统

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