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声波在实际媒质中传播时,由于扩散、吸收、散射等原因,随离开声源的距离增加,声音逐渐减弱。 扩散衰减:声源辐射噪声时,声波传播,波阵面随距离增加而增大,声强随之减弱的现象。 声波的扩散衰减与声源的形状有关。 (1) 点声源辐射 (2) 线声源辐射 根据声强的定义: 对点声源辐射的球面波或半球面波的扩散衰减,声压随距离衰减的关系式为 式中, 、 ——分别为离声源 、 处的声压级,dB。 线声源辐射的噪声,一般为道路交通噪声。 设线声源长 ,声源到测点距离为 ,当声源为无限长线声源时(即 ≤ ),有 当 > 时,将线声源视为点声源。 (3)声源的指向性 声源的指向性:声源发出的声波,在各个方向上的声压分布并不一定相同,这种随方向分布的不均匀性,称为声源的指向性。 指向性因数:在离声源中心不同距离处,测量球面上各点的声强,求得所有方向上的平均声强,将某一方向上得声强与其相比就是该方向的指向性因数: 考虑到声源的指向性,需要对声压级的计算公式进行修正,自由声场中在某一方向θ上的声压级公式可表示为: 几种典型声源的辐射特性 声波在空气中传播衰减的原因 (1) 声能转变为热能 空气压缩和膨胀,温度相应升高和降低,产生温度梯度,以热传导方式发生热交换; 空气中相邻质点运动速度不同而产生粘滞力; (2) 热弛豫声能耗散 声波扰动,使空气分子的平动能、转动能和振动能三种能量平衡破坏,建立新的平衡,声能被耗散。此过程称为热弛豫过程。 对于噪声控制工程,可以采用下面的半经验公式来估算空气吸收衰减。在20℃时: 对于不同温度,可采用下式来估算: 地面吸收的附加衰减: 当地面是非刚性表面时:地面吸收将会对声传播产生附加衰减,但短距离(30-50m)其衰减可以忽略,而在70m以上应予以考虑。 声屏障的附加衰减与声源及接收点相对屏障的位置、声屏障的高度及结构以及声波的频率密切相关。 不同频率的声音对人的影响不同;噪声出现的时间不同对人的影响不同;同样的声音对不同心理和生理特征的人群反应不。。。。。 要根据不同情况,拟订不同的噪声评价量,以制订不同的噪声评价标准。 国际上已提出数十种噪声评价量或评价指标。 本章主要介绍几种最基本和常用的评价量。 (一)响度、等响曲线和响度级 (二)计权声级 (三)A声级和等效连续A声级 (四)昼夜等效声级 (五)统计声级 (六)更佳噪声标准(PNC)曲线 (七)噪声评价数(NR)曲线 (一)响度、等响曲线和响度级 响度级 定义:以频率1000Hz纯音的声压级40dB为基准音,调节1000Hz纯音的声压级,使大量受试者判断,若某声源的噪声听起来与该纯音一样响亮,则该噪声的响度级就等于该纯音的声压级值。 单位:“方”(phon)。 等 响 曲 线 响度与响度级 响度较好地表征了人对噪声主观反映的感觉; 人可以感受到的响度有一个很大的范围; 类比声压与声压级的处理方法,用响度级表示响度值随声压级和频率的变化关系。 响度与响度级的量化关系: 通过对许多听力正常人的测试统计,定义以响度级为40phon的响度为参考,响度每增减一倍,响度级就增减10phon。 即设响度级为40phon时的响度为1sone,那么响度级为50phon的响度则为2sone,响度级为60phon的响度则为4sone。 据此,建立起的响度与响度级的关系式 响度 与响度级 的关系式为 或 (1) 响度不能直接测量,而通过计算得到。 非纯音状况; 噪声掩蔽:由于噪声的存在,降低了人耳对另外一种声音听觉的灵敏度,使听阈发生迁移的现象叫做噪声掩蔽。 总响度计算公式 (2) 式中 —— 噪声的总响度,sone;
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