如果工业噪声超标处罚依据值恰好等于工业噪声超标处罚依据接触限值,那是超标还是不超标

如果噪声值恰好等于噪声接触限值,那是超标还是不超标_百度知道
如果噪声值恰好等于噪声接触限值,那是超标还是不超标
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百科词条: (最后修订于 23:51:02)[共84字]摘要:噪声职业接触限值(noiseoccupationalexposurelimit)是指几乎所有劳动者反复接触不引起听力或正常语言理解力有害效应的噪声声压级和接触持续时间。......&&&
相关文献:防护服、防护手套、护目镜、安全鞋等,加强个人防护。按照《工业企业设计卫生标准》的要求,设计车间辅助卫生用室。国家职业卫生标准GBZ2.1-2007工作场所有害因素职业接触限值,见表1。工作场所噪声职业接触限值(GBZ2.2-2007),见表2。表1工作场所有害因素职业接触限值(GBZ2.1-2007)表2工作场所噪声职业接触限值(GBZ2.2-2007)类比调查结果表明,类比企业、水泥生产线、石灰但主要为脉冲噪声,持续时间≤0.5s,间隔时间>1s,声压有效值变化≥40dB(A),脉冲峰值最高达到134dB(A),生产工人日接触脉冲次数超过5000次。结论该项目噪声危害不能有效控制在国家职业接触限值范围内,有可能损害生产工人职业健康,甚至导致职业性噪声聋的发生。【关键词】800吨冲床噪声危害控制效果评价在生产过程中所产生的一切声音都可称为生产性噪声或工业噪声。根据声源的不同,又可以分为气流胃液分泌减少,蠕动减慢,食欲下降;内分泌系统表现有甲状腺功能亢进,肾上腺皮质功能增强,性功能紊乱,月经失调等。4生产性噪声的控制我国《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.2-2007)规定:工业企业的生产车间和作业场所工作8h的噪声职业接触限值为85dB(A)。控制噪声应从声源、传声途径和人耳这三个环节采取技术措施。(1)控制和消除声源是一项根本性措施。通过工艺改革以无声或产生低声的设备和工第二节 噪声性耳聋  噪声性耳聋(noiseinduceddeafness)系由于听觉长期遭受噪声影响而发生缓慢的进行性的感音性耳聋,早期表现为听觉疲劳,离开噪声环境后可以逐渐恢复,久之则难以恢复,终致感音神经性聋。噪声除对听觉损伤外,还可引起头痛、头昏、失眠、高血压、心电图改变,也可影响胃的蠕动和分泌。因此,减少或消灭噪声,为当今环境保护工作中一项十分重要的课题。  噪声性聋常见于高度噪声环境中概述噪声性耳聋(noiseinduceddeafness)系由于听觉长期遭受噪声影响而发生缓慢的进行性的感音性耳聋,早期表现为听觉疲劳,离开噪声环境后可以逐渐恢复,久之则难以恢复,终致感音神经性聋。噪声除对听觉损伤外,还可引起头痛、头昏、失眠、高血压、心电图改变,也可影响胃的蠕动和分泌。因此,减少或消灭噪声,为当今环境保护工作中一项十分重要的课题。噪声性聋常见于高度噪声环境中工作的人员,如舰艇轮机【关键词】噪声噪声是国际公认的三大环境公害之一。噪声作为一种外来物理刺激因子除可引起听力损害外,尚可导致一系列非特异性听觉外效应,其中,包括许多生化代谢紊乱。目前对中药抗噪声作用的研究尚在开始阶段,我们对国内相关文献进行综述,为进一步深入研究作准备。1黄芪对噪声损害的治疗保健作用邓澄文等对暴露在噪声中的大(小)鼠以不同药物及其不同剂量注射,结果以10g/kg黄芪注射的大(小)鼠其肝糖元及GPT恢复rs?L?Shou-yun?(HaikouMunicipalOccupationalResearchInstitute?Haikou570102,Hainan,P?R?China)摘要:目的探讨工业噪声对生产工人听力影响。方法对246名某集团噪声作业职工进行了听力检查。结果噪声作业职工听力损伤发生率是41.5%,听损检出率显著高于对照组(8?1%)。听力损伤检出率随接噪工龄的增长而增高,均表现为正研究业已证实,脑力劳动或体力劳动的效率和作业能力都会受到噪声的不良影响,尤其是从事困难而复杂的工作时,噪声的影响就更大。其原因如下:  (1)噪声是一种能分散注意力的刺激:噪声能分散注意作用的大小取决于噪声刺激的意义和个体的心理状态。心理学理论认为,人类的感觉系统接受的信息比高级神经中枢能分析的信息更多。为了筛除无用的信息,如噪声,存在着一种所谓的精神“滤器”来加以识别和筛选。但这种“滤器”有其局【摘要】  目的研究噪声与局部振动联合作用对作业工人神经行为功能的影响。方法本研究采用WHO推荐的神经行为功能核心组合(NCTB),选择珠三角某一外资厂研磨车间76名同时暴露于噪声与局部振动的工人作为复合接触组,同一车间70名只接触噪声的工人作为噪声组,同一公司包装车间60名不接触任何职业危害因素的工人作为对照组,对其进行神经行为功能的测试。结果噪声组POMS情感状态测试及神经行为功能测试的12项日《竞报》10这些天来,北京市劳动保护科学研究所噪声与振动控制工程师庄稼捷一直在忙着治理北京望京某居民小区电梯噪声污染事件。由于电梯在设计、安装、使用等方面的某些不合理因素会产生相当严重的噪声和振动污染,发出的这些低频噪声可能会损害老百姓的内脏健康。”庄工程师提示说。电梯低频噪声不易察觉“多数居民很容易忽视电梯噪声带来的危害,因为电梯产生的噪声一般为中低频,人耳对低频的则不太敏某些突然发生的噪声,特别是突然发生的高强度噪声,可引起人体产生惊恐反射。此时首先出现四肢、脊柱屈肌和眼眶肌肉收缩;紧接着出现定向反射,即眼睛迅速转向突然发生声音的方向。有时,还会出现恐怖反应,如全身出冷汗,四肢和躯干出现战?FDB3?。此时,也易发生外伤。  物体摩擦发出的高音调尖叫噪声,例如用瓷片在金属器皿上摩擦,可使人立刻发生全身寒战,汗毛悚立,甚至牙齿酸痛等无法忍受的反应。  噪声的另一重要【摘要】  目的通过对某厂噪声作业工人听力损伤情况4年的连续监测,了解其噪声作业工人听力损伤情况的动态变化。方法选择某厂年有接受听力检查并无明显内耳疾患的噪声作业人员为观察对象,统计区间发病率、患病率,并对不同年份的患病率及不同工龄组的工人听力损伤情况进行统计学分析。结果随着噪声接触时间的增加,患病率逐年上升,2001年患病率为45.00%,2002年患病率为49.17%,200【摘要】目的探讨非稳态噪声对作业工人健康的影响。方法对某公司371名从事冲压作业工人及对照组228人进行听力、血压、心电图及内、外、五官科检查。结果噪声组的听力损伤、心电图异常、高血压及神经衰弱综合征发生率均有明显增加,与对照组比较均有显著性差异。且听力损伤主要表现为轻度和中度听损,随着接触噪声时间的延长,听力损伤发生率逐渐增加。心电图异常主要表现为窦性心律不齐和右束支传导阻滞。结论非稳态噪声对作【摘要】目的了解职业性噪声对工人健康的影响。方法选择360名噪声作业工人及对其工作环境进行劳动卫生学调查,另将248名非噪声作业的人员设为对照组。结果接触组的听损检出率为(22.78%),与对照组(5.24%)差异有显著性,(P0.01);听损检出率与噪声暴露水平和接噪工龄有关;噪声除引起听觉系统的损害外,还对神经和心血管系统产生影响。接触组心电图异常率(14.17%)和高血压检出率(11.94%噪声是指人们在不同的环境中判断成为不需要或有干扰的声音,同时在生理心理上使人紧张,令人厌烦或干扰工作。人们早已认识到噪声的危害,尽管现在技术进步了,医院内噪声还是对患者和医务人员有潜在危害,尤其是手术室内的噪声污染更是不容忽视。  1噪声对手术患者的影响  手术本身对患者而言是一种客观存在的应激源,导致比较强烈的应激反应,而噪声又给患者增添新的应激因素,产生多种潜在的不良影响。  1.1噪声对手术41.5噪声环境对营养素代谢的影响  噪声已属环境污染因素之一。60dB的噪声令人不快,而90dB的噪声则使人震耳欲聋。在噪声长期作用下,大大减低了人体的劳动能力及劳动生产率,并且增加外伤率,还会引起以下症状:疲劳、易激动、情绪不稳定、反应迟缓以及记忆力减退。噪声对消化道功能的影响也是明显的,60kB噪声即能抑制胃的正常活动,80kB噪声使胃、肠收缩力减弱,并使消化液分泌量减少,胃酸度下降,也使唾摘要:目的探讨某五金厂噪声对作业工人心血管系统的影响。方法对某厂噪声作业工人391人及对照组215人进行血压测定,心电图检查。结果噪声组高血压的总患病率与对照组比较,差异有显著性;且随着接噪工龄的延长逐渐增加,接噪工龄≥5年高血压的患病率明显增加。噪声组的心电图改变与对照组比较,差异有显著性(P0.05),主要改变是窦性心动过缓、ST及T段改变、束支传导阻滞。结论接触噪声对心血管产生不良影响,危害【摘要】  目的探讨噪声暴露对从业人员心理状态的影响。方法对噪声作业场所进行监测,采用90种症状自评量表(SymptomChecklist90以下简称SCL-90)对679名在职工人作为调查对象,其中观察组(接噪工人)420名,对照组(非接噪工人259名)的心理状态进行量化分析与评价。SCL-90调查表由9顶因子组成,根据每顶得分分类归纳出因子分,分值越高,心理状态越差。应用方差与协方差分析统计各【摘要】目的证明现代城市中的低频噪声对人类健康有危害,尤其是对老人、孕妇和胎儿的危害更大。方法通过分析低频噪声的声学特点、传播方式,引用有关专家对长期接触高声级低频噪声作业工人的调查,以及对比、分析、各类图表、数据来证实该结论。结果与结论提醒有关职能部门应高度重视,要从各方面采取防护措施,保护城市声环境,保障企业职工和城市居民的健康。【关键词】低频噪声;频率;A声级;妊娠;噪声标准Harmtohu自国家《工业企业噪声卫生标准》颁布以来,引起工业企业及卫生部门的广泛重视,随着现代工业的高速发展,噪声对人体健康的危害日趋严重。近几年来各地陆续报道了有关材料,但结果不尽一致。以下对近年来噪声相关的流行病学调查资料作一综述。1噪声对作业人群听力的影响作业环境中由各种工作状况产生的不同性质和强度的噪声。强噪声长期作用于听觉系统,加重了内耳的能量负荷,并通过神经—内分泌系统反射性引起血管痉挛,使内耳的噪声是指人们在不同环境中判断定为不需要或有干扰的声音。它对人的影响包括:对人产生生理损伤的影响、使人引起种种心理反应的影响以及语言干扰的影响等。它的特点是,各种频率的声音紊乱地混合在一起,其波形图线是一条没有规则的非周期性曲线。自然界的噪声多种多样,根据对生理损伤的程度大致分为稳态性噪声和脉冲性噪声。1噪声对人的影响噪声可引起机体的应激反应,它包括生理反应和心理反应,二者常同时发生,互为因果。1.909,)上报告,尽管空气污染、铅和化学物质对儿童期发育的影响已进行了很多研究,但对噪音的重视还不够。为此,他们评估了欧洲3所在大机场附近的学校里2844名儿童的认知能力。作者通过噪声等值线图、模型化和现场测量确定了所暴露的飞机和道路交通噪声暴露,用标准检查评估了儿童的认知功能。结果发现,随着飞机噪声慢性暴露的增多,对阅读理解和认知记忆能力的损害也显著增加。调整了母亲的教育水平、近日,来自巴斯德研究所等处的科学家通过研究发现了名为pejvakin的分子的功能,pejvakin分子在机体听力系统中扮演着重要的角色,该分子缺失是引发噪声性耳聋的主要原因,而噪声性耳聋是引发耳聋的常见原因,该项研究刊登于国际杂志Cell上。早在2006年,研究者就通过联合研究鉴别出了一种引发早期感音神经性听觉丧失的新型基因,该基因编码的蛋白名为pejvakin,通过进行听力测量试验结果显示,该基【摘要】目的探讨噪声对锻造企业一线工人心电图的改变。方法检测329名职工的心电图改变和血压改变情况并进行统计学分析。结果该企业职工心电图异常率为20.67%,ST-T改变发病率女性高于男性(P<0.01),高血压组职工窦性心动过速发生率高于非高血压组(P<0.01)。结论锻造企业职工心电图异常率较高,对该类企业职工的心电图改变应予以重视,特别是女职工。【关键词】噪声;心电图;作业工人【Abstra【摘要】目的探讨维生素E在噪声暴露引起的大白鼠听力损伤有明显的保护作用及机制。方法以听阈、耳蜗基底膜铺片及免疫荧光染色为指标,观察大白鼠在稳态噪声持续暴露之前30天至暴露后7天,灌维生素E或生理盐水,对大白鼠听觉脑干电位分析和耳蜗外毛细胞(OHC)丢失率分析及NF-κB在耳蜗毛细胞中表达定量分析。结果维生素E在噪声暴露后大白鼠听力阈值明显低于单纯噪声组,OHC丢失率也明显降低,免疫荧光染色结果显示细胞在转录和翻译遗传信息的时候会产生一定的随机性,这种随机波动被称为“噪音”,遗传回路中的噪音可造成细胞功能和表型之间的差别,因此得到越来越多的关注。但是目前对这种噪音的来源以及它如何影响细胞的功能了解甚少。德克萨斯州立大学的JohnE.Ladbury和StefanT.Arold的研究结果表明细胞噪音可能来自于蛋白质与蛋白质间的强烈相互作用(protein–proteininteractions,瑞士斯德哥尔摩卡罗林斯卡研究所日前的一项研究发现,与居住在安静地区的人们相比,生活在充满交通噪音道路附近的人们更易患上心肌梗塞。这项研究将发表在3月出版的《流行病学》杂志上。  研究选取了1571位在1992年到1994年间患有心肌梗塞症的斯德哥尔摩市民作为研究对象。为确定住宅区附近的交通噪音是否和心肌梗塞之间存在必然联系,研究人员对其居住环境和噪音水平进行了测评。与此同时,空气污染等其他致病因素2手术室噪音污染和控制措施  2.1手术室噪音及其影响手术室内平均噪音水平为60~65dB,但常接近90dB,这是8h内允许的最高水平。休静时手术室内背景噪音约为13dB。最噪杂的时间是手术准备阶段。术中连续的噪音来自麻醉呼吸机(约65dB)、手术吸引器(73dB)及麻醉排污系统(70dB)。间断噪音来自电凝(65dB)、麻醉报警(53~75dB)及运用手术器械。病人呻吟、打鼾、哭叫及电话铃声也可ve5’splicesite)类型中最为常见的形式——GYNNGY,该形式位点可以选择性地在两个GY处发生剪切。通过全基因组功能和进化分析,该研究发现可变剪切的GYNNGY在基因中的分布更加符合剪切噪声的模型,例如该类型的剪切更常见于不编码蛋白质的UTR区域和不太重要的基因。然而,有大约人类20%和小鼠3%的GYNNGY的可变剪切可能具有生物学功能:这些剪切在不同组织间显示差异性表达。进一步的生物决策,虽然有时会决策错误。但自由选择的能力与对错无关,只是自由意志的体现。据每日科学网站6月9日报道,美国加州大学(UC)戴维斯分校心智与脑中心科学家的一项新研究表明,人的自由意志可能来源于脑电背景噪声的随机波动。相关论文在线发表于最近的《认知神经科学杂志》上。“我们是如何独立于因果规律的制约而行事的?这表明脑中有一种随意的状态,能显著影响人们的意愿决策。”论文第一作者、该中心博士后研究员杰西·柏其意义,被称为感觉性失语症。研究者通过耳间时差(ITDs)判定定位,在说话和噪音背景以言语接受阈(SRTs)作为评价标准。实验发现颞叶超微结构的随机化可以降低正常人声音定位能力;若ITDs为0毫秒时,说话背景比噪音背景下颞叶超微结构影响SRTs更大。由此得到的启示有:对于植入术患者提高颞叶超微结构传输,将能够改善噪声下语言理解力;双耳植入患者收益于耳间时差;提高颞页信号的传递有利于双耳听力。作者:究所的LeorWeinberger教授研究团队合作,Singh将这种方法应用到人免疫缺陷病毒(HIV)系统,在这种系统中,基因表达噪音能够促进HIV病毒进入潜伏期,即一种休眠的耐药状态。这些结果揭示在HIV感染人细胞期间,mRNA复制的随机性突增导致关键性病毒调节蛋白水平发生变化。Singh说,“我们认为理解这种病毒基因表达噪声的来源将在设计阻止HIV病毒进入潜伏期的疗法中产生重要的影响。”作者:g/m3,超标1.02倍,STEL为10mg/m3),码头接驳口存在丁二烯超标现象(最大值为586.2mg/m3,超标46.90倍,STEL为12.5mg/m3),其余检测点的各化学毒物浓度小于职业接触限值。  2.3主要作业人员个体TWA检测结果本企业生产人员分为内操、外操和实验员,内操人员主要在控制室监盘,外操人员定期在工艺装置区巡检。选择24个主要外操人员和实验员进行个体TWA检测,检测化学产企业,进行类比调查。该项目冷冻站操作及巡检、空压制氮站操作及巡检、循环水操作及巡检、净水站、锅炉房操作及巡检、三氯氢硅还原操作及巡检、废气残液处理工序操作及巡检等岗位,生产过程中可能产生的有害因素噪声对劳动者的健康不会产生危害;110kV变电站、整流、变电、短路控制室操作过程中可能产生的有害因素工频电场对劳动者的健康不会产生危害;硅芯制备生产过程中可能产生的高频电场,对劳动者的健康不会产生危害。城市里,噪声是干扰睡眠的常见因素,住在繁华街区,晚班车直开到午夜,早晨5点钟又喧闹起来;工地、工厂、铁路旁、公路旁的住家也夜夜忍受机器、车辆的轰鸣声。有些人对噪声很敏感,天长日久会形成慢性失眠。住集体宿舍,楼道内的吵闹,同宿舍人的鼾声、梦话、起夜上厕所、早出晚归者等,都对睡眠有影响,常使神经衰弱者苦不堪言。据我国75个城市的调查,61%的人口白天生活和工作在高噪声环境中,86%的居民夜间是在超标噪测试时间一般在2~7天内,现将未通过的原因及对策进行总结分析。  1原因  1.1耳内分泌物的影响新生儿出生后,耳边有胎脂、羊水、耵聍等分泌物的存在,清洁差,测试时易受干扰,不易进入状态。  1.2噪声源外界环境噪声大,噪声信号超过测试允许的限度时,会掩盖住耳声发声的信号。某些电子设备(如微波治疗仪等)会发射出强的电磁波,影响耳声发射仪的正常功能。新生儿移动、吸吮、哭闹等会带来生理噪声,周围环境的Radiology-522.德国科学家最近对CT仪器的输出功率对射线剂量、图像噪声及对比的影响开展了研究。试验人员对4种直径在8-32cm的圆形透明树脂模体进行了管电压为80-120kVp的多排螺旋CT扫描;此外,还比较了直径均为24cm的圆形和椭圆形模体接受的射线剂量、成像噪声及对比度。结果显示,在管电流为165mAs、管电压在140kVp和80kVp时,8cm直径模体接根据两项研究发现于接触高分贝飞机噪声的人们比那些生活远离机场的人更有可能容易患心脏病。相关的研究发表在bmj.com是基于从一个接近希思罗机场小片区域和一个在北美89个机场相关研究的数据。社论说,结果暗示规划者在人口稠密的地区扩展机场或规划新的机场。先前的研究在接触飞机噪声的检查患高血压的人和不多的人检查了患心血管疾病风险,结果不一致。希思罗机场对于一项最新研究中,研究人员在世界上最繁忙的伦敦希思该研究负责人、加州理工学院物理与应用物理学教授基思·施瓦伯说:“过去两年中,我们掌握了通过制冷让微米级的小物体静止的方法,让它们回到量子基态。但我们知道,即使在量子基态,仍有很小的振幅波动,或叫作‘噪声’。”理论上,量子噪声是所有物体固有的一种运动,不会消失。研究团队发表在最新一期《科学》杂志上的论文称,他们设计了一种微米大小的装置,由柔性铝片及其面上的一层硅基质构成,当硅铝片以每秒350万次的频原溶于组织或体液中的气体未及弥散而形成微小气泡;另外深潜时血液多呈高凝聚状态而易产生微血栓,以上两者同时或其中之一出现于内耳,即可累及听神经和前庭感觉上皮,导致潜涵性聋。爆炸时强大的空气冲击波与脉冲噪声的声压波能共同引起中耳和内耳多种组织结构的损伤,引起眩晕、耳鸣与耳聋(爆震性聋),后者常为感音性或混合性,能部分恢复。若长期暴露于持续噪声环境可导致噪声性聋。此外,常与可听声混在一起的次声、放射线和当没有待测组分进入检测器时,在实验操作条件下,反映检测器噪声随时间变化的曲线称为基线。稳定的基线是一条直线。作者:表一:Ss和SR的校正  流量设定值(ml/min)1.01.5  测量次数33  收集流动相时间(min)1510  允许误差Ss2%2%  SR2%2%  2.3、基线噪声和漂移  2.3.1、选用C18的色谱柱,以波长254nm,流动相为100%甲醇,流速1.0ml/min,仪器稳定后记录基线30min,求基线噪声Nd。可接受标准:Nd≤5×10-4AU  2.3.2、基线漂移用1h内基线偏扫描筛查肺结节对胸部图像质量的影响。方法对26例肺转移瘤患者,分别应用195mAS/6.5mm(剂量/层厚)、195/3.2、50/3.2、30/3.2扫描肺部,分别评价不同剂量条件和扫描层厚下图像噪声大小、肺结构显示的清晰度和患者的身高体重之间的关系。结果30/3.2组的图像噪声大于50/3.2组,50/3.2组的大于195/3.2组,随扫描剂量的降低,图像清晰度或锐利度下降,50/3.2基本能接噪工人的听力情况有所下降。考虑到该加工厂管理较好,接噪工人均配有耳塞,造成听力下降的可能原因有耳塞的选择不当,或员工未按耳塞使用方法配戴耳塞等。  凡是人们不需要的、使人感到讨厌和烦躁的声音通称为噪声[1]。噪声对人体健康影响是多方面的,表现最明显的是对听觉器官的损伤,长时间在强噪声环境下工作,可以导致职业性耳聋,即噪声性耳聋[1]。噪声是当今社会较为严重的职业危害之一,而且也是较难治理的一种职tedinordertoprotectwelder’soccupationalhealth.  【Keywords】welder;occupationalhealth  为探讨某大型车辆企业生产中的噪声、粉尘等职业危害因素对电焊工人健康的影响,为制定电焊工劳动保护措施,本文对电焊工人的职业卫生和健康状况进行了调查和分析。  1对象与方法  1.1对象选择电焊工人403名为观察组,男190名,女21准中有些不完善的地方。如《职业性接触毒物危害程度分级》(GB5044-85)只列出56中化学毒物的级别,我们调查资料中的正己烷的危害程度级别尚待确定,因而本文没能将它进行分级。《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)的时间加权平均浓度计算公式中规定,工作时间少于8h仍按8h计,但超过8h没有说明,实际是现在许多企业的劳动时间都超过8h。分级标准对超过8h劳动时间的计算不加以规定,会造来源本文资料来源于年盐田区生产环境《有害因素检测情况统计报表》和《有害因素作业人员职业健康检查统计报表》[1]评价与数据处理,依照劳动卫生国家卫生标准[2]及《工作场所有害因素职业接触限值》[3]。2结果2.1生产环境有害因素监测情况分析年盐田区共测定各类有害因素作业点2496个,合格1740个,平均合格率为69.71%。其中2005年监测合格率最高为80.23【摘要】  目的了解鹿城区制鞋业工作场所中苯及同系物的危害现状。方法依据GBZ159-2004、GBZ/T160.42-2004进行采样、检测。《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002进行评价。结果制鞋行业工作场所中苯的合格率为42.7%,甲苯的合格率为87.1%,二甲苯的合格率为100%。结论苯的合格率过低,超标严重。因此改善工作场所环境,加强工作场所通风以及提高作业工人的自我防护意识5名,检出率为27.75%,女性检出率明显高于男性;小学一、二年级教师检出率最高,喉部检查结果以声带小结和慢性喉炎最多。造成小学教师嗓音言语疾病高发的因素除过度用嗓外,与教师的生活习惯、胃食管反流、噪声污染、环境污染等密切相关。结论小学教师嗓音言语疾病检出率较高,应采取相应防治措施。【关键词】耳鼻咽喉疾病;患病率;因素分析,统计学  ThePrevalenceofVoiceandSpeechDis性电位(vestibularevokedmyogenicpotential,VEMP)的振幅与潜伏期,得出适合临床应用的方法,有学者测量21名健康成人3种刺激模式(双侧短声、1侧短声和1侧短声对侧白噪声)的VEMP的潜伏期、振幅,计算出3种情况下的振幅及潜伏期的均值、双侧振幅比值、双侧振幅不对称性。结果3种刺激模式刺激侧振幅与潜伏期无明显差异,但1侧短声刺激对侧振幅低于刺激侧,潜伏期比刺激侧长2~中国研究者探讨了DWIBS周围神经成像扫描参数的优化方案。研究者对5只健康新西兰白兔行坐骨神经冠状位MRN成像,评价不同参数组合DWIBS序列及T2WI/SPIR图像兔坐骨神经的显示效果以及图像信号噪声比(SNR)与对比噪声比(CNR)。制作兔坐骨神经组织切片。结果发现T2WI/SPIR图像和b值=200s/mm^2、层厚=2mm的DWIBS序列兔坐骨神经成像效果较好。T2WI/SPIR图像SNR
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编辑QQ群:8511895 (不接受疾病咨询)工业企业噪声控制设计规范[条文说明] GB/T
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& &工业企业噪声控制设计规范[条文说明] GB/T
1 总 则1.0.1
随着我国经济、科技的发展,工业企业数量越来越多,噪声源不断增多,这使得工业企业引起的噪声问题日益突出,要求降低噪声、改善工业企业内外声环境的呼声日益强烈。因此建设工业企业时,必须将噪声控制作为一个重要因素加以考虑。1.0.2
在我国工程建设实践中,除了新建、改建和扩建工程外,还存在着大量的技术改造工程项目。技术改造工程的设计,虽然具有不同于新建、改建、扩建工程的许多特点,但在噪声控制设计的基本原则及隔声、消声、吸声、隔振等设计程序上,没有本质的差异。因此,本规范的规定也适用于技术改造项目。1.0.3
解决工业企业噪声问题应该从规划设计、厂址选择、总平面设计、车间布置以及噪声控制等多方面采取措施,并且应该在各个设计阶段加以考虑。如果项目建成后再解决噪声问题,不仅所需的经费可能比在设计阶段就考虑解决噪声问题要多很多,而且还受到许多已不可改变的条件限制,从而难以达到最佳的降噪效果。&&&&为了改善工业企业内外的声环境,减少后期解决噪声问题的难度和降低费用,新建、改建和扩建工程的噪声控制设计应与工程设计同步进行。需要项目建成后再确定是否采取降噪措施的建设项目,在设计时应考虑预留噪声控制措施占用的空间和建筑结构需要承受的载荷。&&&&噪声控制设计宜有噪声控制专业技术人员参与设计工作,主要是由于工业企业噪声控制方面的工作量大、要求高,由专业的噪声控制工程技术人员来负责这项工作,将使工业企业的噪声控制效果更有保证。1.0.4
噪声控制设计原则上应满足各方面的要求,这也是评价噪声控制设计好坏的主要依据。如隔声罩,如果设置得不适当,确实可能影响操作、妨碍工艺流程和影响设备散热等;又如在噪声源多且分散的车间采取吸声降噪措施,可能花费很大降噪效果却很小。因此噪声控制设计应兼顾生产工艺、操作维修、降噪效果和技术经济性等各个方面。&&&&必须全面地理解噪声控制的技术经济性。噪声控制措施并不是消极手段,国内外不少降噪技术对于降低能耗、增加机器出力,都有有益的作用;在许多场合,声源辐射噪声的降低往往意味着机械效率的提高;降噪手段往往还减少设备机体及建筑物的振动,从而延长建筑与设备的使用寿命;降噪能保障劳动者的健康,保障工作正常进行,避免事故,改善环境,则是无形节约。1.0.5
控制噪声有三种技术手段:从声源上根治噪声,在噪声传播途径上控制噪声,噪声接收者的防护。&&&&在声源上根治噪声,减少噪声的发射,比起形成噪声后再采取控制措施,不仅更为有效,而且可以节省费用。如有些低噪声风机比普通风机噪声低10dB(A)以上,且低噪声风机增加的费用远小于普通风机采取噪声控制所需费用。因此,本规范的规定体现了声源降噪优先的原则。&&&&对于采用低噪声工艺和设备仍然不能满足噪声限值的情况,尚应采取其他噪声控制措施。1.0.6
对织布车间、飞机制造维修车间的铆接工段等噪声源多且分散的作业场所,在目前阶段尚无行之有效的技术手段,或因代价昂贵而无法推广,其噪声级难于降低到噪声限值以下。本条的规定实际上给出的是这种特殊情况下的变通途径。应当注意,适用本条规定的只是极少数的特例,而且是目前技术条件不能达到标准的场合。2 术 语&&&&本规范中的术语,只是为了说明本规范中有关项目的物理意义,而不追求术语的全部完整定义。其中,部分术语按《声学名词术语》GB/T
给出,部分术语参考有关环境、卫生标准和习惯上常用的词汇编写。2.0.1
参考《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010给出。2.0.2 参考《声学 环境噪声的描述、测量和评价 第1部分:基本参量和评价方法》GB/T
6给出。2.0.8
噪声控制专用设备通常包括:消声器、隔声屏障、隔声罩、隔声间、空间吸声体、隔振元件、阻尼材料等。3 工业企业噪声控制设计限值3.0.1
生产车间的噪声限值为噪声职业接触限值,噪声职业接触限值指劳动者在职业活动过程中长期反复接触,对绝大多数接触者的健康不引起有害作用的噪声容许接触水平。本条的规定主要指工业企业内人员直接暴露在高噪声环境(生产车间)下的噪声接触限值。噪声职业接触限值的规定主要依据是国内外有关标准。&&&&1
国外有关标准&&&&国外标准中噪声职业接触限值见表1。表1 国外噪声职业接触限值注:*该国家或地区现实行2003/10/EC标准。&&&&2 国内有关标准&&&&中华人民共和国国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值
第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007规定: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);每周工作5d,每天工作不是8h,需计算8h等效声级,限值为85dB(A);每周工作日不是5d,需计算40h等效声级,限值为85dB(A)。工作场所噪声职业接触限值见表2。表2 工作场所噪声职业接触陨值接触时间接触限值[dB(A)]备 注5d/w,=8h/d85非稳态噪声测量(或计算)8h等效声级5d/w,≠8h/d85计算8h等效声级≠5d/w85计算40h等效声级&&&&从上述标准来看,国外8h噪声限值基本在85dB(A)~90dB(A)之间,交换率为3dB或5dB,《工作场所有害因素职业接触限值
第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007规定8h噪声限值定为85dB(A),交换率为3dB。&&&&原规范GBJ
87-85规定8h噪声限值为90dB(A),交换率为3dB。当时编制组根据工业噪声对人体健康影响的研究得出结论,从保护职工健康说,8h噪声限值定为85dB(A)是好的,但综合当时我国工业状况、经济费用的现实可能性以及当时卫生系统提出的新建企业噪声标准值宜定为90dB(A)的建议,经过反复磋商认为在当时90dB(A)的标准限值是合适的。鉴于《工作场所有害因素职业接触限值
第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007规定8h噪声限值为85dB(A),近年来我国工业企业噪声控制技术水平越来越高,各种新材料、新工艺以及新技术得到了应用,对大部分噪声已可进行控制,同时我国的经济已得到了极大的发展,具备了提高标准限值的财力保证,因此为了更好地保护工人的健康,确定8h噪声限值为85dB(A),交换率为3dB。&&&&对于连续噪声和脉冲噪声共存的工作场所,8h噪声限值85dB(A)的规定仍然适用,吴琨等《两个参数评价汽车制造业脉冲噪声作业达标率的比较》(职业与健康,2008年6月第24卷第12期)在接触频次为100次/d~10000次/d的情况下,经常出现车间内噪声值大于85dB(A),而产生噪声污染的脉冲噪声作业岗位的声压级峰值反而低于《工作场所有害因素职业接触限值
第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007所规定的接触限值,车间内噪声评价虽然超标,但脉冲噪声岗位反而达标。因此在连续噪声与脉冲噪声共存在的环境中,选择8h噪声限值能够更确切地反映工人实际接触的噪声,为此本噪声接触限值适用于连续噪声和脉冲噪声共存的工作场所。&&&&工业企业内其他各类工作场所噪声限值是对工业企业内这些工作场所产生的噪声的总体控制要求。这些工作场所内部噪声源产生的噪声超过限值的情况,原则上也应采取噪声控制措施使其满足要求。&&&&本次修订对原规范GBJ
87-85中高噪声车间设置的值班室、观察室、休息室的2类噪声限值(无电话通信要求和有电话通信要求)调整为1类(有电话通信要求)噪声限值,主要考虑目前这些场所基本存在电话通信需要。对其他工作场所噪声限值未作调整。3.0.2
工业脉冲噪声引起的生物学效应究竟符合等能量学说还是等效应学说,目前争议仍较大,同时脉冲噪声对听觉器官的损伤与峰值声压级、持续时间、日接触次数、噪声频率等均有相关性。中华人民共和国国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值
第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007规定的工作场所脉冲噪声职业接触限值见表3。表3 工作场所脉冲噪声职业接触限值工作日接触脉冲次数(n,次)声压级峰值限值[dB(A)]n≤100140100<n≤10001301000<n≤10000120&&&&&《工作场所有害因素职业接触限值
第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007标准中只有声压级峰值和日接触次数2个参数,存在一定的局限性,此外声压级峰值限值采用A计权峰值也值得商榷。国际上只有加拿大对脉冲噪声的接触次数进行了规定,在交换率为5dB的情况下与《工作场所有害因素职业接触限值
第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007标准中规定的数值是一致的,但其采用的是线性声压级峰值,在交换率是3dB的情况下,脉冲噪声计入连续性噪声测量等效声级。&&&&但许多研究表明,对于占人群很小一部分的特别敏感的人来说,即使是一次剧烈的噪声也可以引起永久性听力损伤。大多数国家都已明确规定一次剧烈噪声或脉冲的声级峰值应小于或等于140dB(C计权或线性峰值),这和它们怎样被计入8h暴露噪声无关。从现阶段的科学证据来看,这项附加的限值可能不是严格必要的,但它应当是审慎的。因此确定脉冲噪声C计权声压级峰值限值为140dB。3.0.3
按有关法律的规定,现行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348具有强制性执行的效力。4.1 一般规定4.1.1 本条规定了工业企业总体设计中噪声控制的要求。&&&&
工业企业总体设计中的噪声控制,不限于通常意义上的总平面设计、总图设计等;它包括了除常规噪声控制技术措施隔声、消声、吸声、隔振等外的大部分内容,实际上工业企业噪声控制设计是贯穿于从厂址选择、车间布置、设备选型到管线设计的整个工程设计全过程中的。正确进行总体设计,可以从根本上经济而有效地减少工业企业的噪声源,降低对周围环境的干扰,并极大减少噪声控制工程设计的工作量。4.1.2
本条规定了工业企业噪声控制设计的内容。&&&&建设项目可行性研究报告涉及规划、厂址选择、工艺、总平面布置等内容,是这些内容出现的源头,而这些内容在降低噪声源影响的方面有重要作用,因此在可行性研究阶段注意噪声问题将使噪声源影响降低到最小程度。&&&&初步设计必须有环境保护篇章和职业卫生安全专篇,以确保环境影响评价报告、职业卫生安全预评价报告及相关部门的审批意见所列各项要求或措施得到落实。&&&&在实际情况中,可行性研究报告和初步设计过程对噪声问题不够重视,因此本条作了关于编写噪声控制部分的规定。&&&&本条还规定了在建设工程竣工后对噪声控制要作必要的修改与补充设计,这是因为:在目前的技术水平下,由于某些计算公式的近似性、加工工艺的不尽理想以及材料性能的不稳定,有时噪声控制的实际效果会偏离设计的预想。4.2 厂址选择4.2.1 本条规定的目的是确保区域规划的实现和厂界噪声满足本规范第3章的规定。4.2.2
噪声沿顺风方向和逆风方向传播,由于声线弯折方向的不同,会有很大的差异。为使居住区受到的影响最小,应使工业企业处在城镇居民集中区的最小频率风向的上风侧。由于建筑物室内噪声污染程度同建筑物的门窗开闭状况关系很大,夏季是受噪声干扰最严重的季节,故作了关于夏季的规定。4.2.3
本条规定的目的是为内部工作性质或使用状况要求安静的工业企业创造较安静的外部声环境。交通干线指铁路、高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通线路、内河航道等。4.2.4
尽管《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB
12348对厂界噪声排放限值已作了明确的规定,但在工业企业厂址附近利用天然缓冲地域仍是必要的,为此作了本条规定。&&&&天然缓冲地域是指厂址附近在近期或远期都不会设置噪声敏感建筑物的天然隔离带,诸如沙石荒滩、宽阔水面、农田森林、山岳丘陵等。4.3 总平面设计4.3.1
设立本条的原则是闹静分离。高噪声厂房指内部噪声对外部环境产生明显影响的厂房(如高炉、空压机站、锻压车间、发动机试验台站等)。第3款规定的意思是:要求安静的建筑物,门窗不要面向噪声源;其排列应使建筑多数面积位于较安静的区域中;其高度的设计不宜使其暴露在许多强声源的直达声场中。4.3.2
本条规定“主要噪声源宜低位布置”,包括从地形上和从楼层上两方面的考虑。低位布置可以有效地缩小污染范围。4.3.3
本条规定的目的是缩小噪声影响的范围和受干扰的人数。道路尽端式布置指端尽头不与其他道路相连或相交的道路。4.3.4
本条作了采取噪声控制措施或保持必要防护距离的原则规定。由于噪声源对外干扰的程度取决于多方面的因素,因此本规范不能做出防护距离设计的具体数值。&&&&在工业企业采取噪声控制措施,投资规模往往较大;建筑物间拉大间距,往往占用土地较多。因此,选择此项措施需慎重,应优先考虑总平面设计中的其他措施。4.4 工艺、管线设计与设备选型4.4.1
本条列举的几种工艺设计降噪声方法,是由工程实践中总结而得的。&&&&关于减少高压排气的典型例子是电厂锅炉升炉时采用滑参数运行。操作机械化,运行自动化,实现远距离监视操作,对于噪声控制而言有两方面的意义,一是操作人员远离声源从而降低了接触的噪声级;二是为设置隔声罩、物料输送消声通道等设施创造条件。4.4.2
本条规定的目的是降低管道系统的空气动力性噪声,主要是降低湍流噪声。同时隔绝管道振动引起的固体声的传播。4.4.3
许多设备制造厂家并不提供其产品的噪声指标,这给设备选型造成了困难。本条仅对主要噪声源设备作出了相应的原则性规定,这是从现状出发来考虑的。主要噪声源设备,指对工业企业噪声水平起决定作用的设备。4.4.4
噪声控制专用设备近年来在我国已获得迅速的发展。许多消声器、隔声罩、吸声体等,已可选用定型产品而不必自行设计制造。相关产品的选用,可参阅有关的产品手册等资料。4.5 车间布置4.5.1
本条规定的目的一是为了降低车间某些区域的噪声,二是为了便于控制噪声传播,如对高噪声设备整体安装隔声罩或设置隔声屏障等。也可根据情况为值班人员设置隔声间。4.5.2
振动强烈的设备一般噪声辐射强且容易导致固体传声。当设计多层厂房时,这类设备宜布置于底层或开有生产工艺孔洞的地下室内。如工艺要求必须设置在楼板或平台上,则应采取隔振措施,同时应考虑隔振措施的附加载荷,平台是指厂房内因工艺需要设置的钢结构或混凝土结构的易于引起固体传声的平面设施。4.5.3
本条规定包含两层意思:一是设计中已采取控制措施,配用的噪声控制设备自然应留有必要的空间;二是设计中虽然没有采取控制措施,但预计将来有可能要增加噪声控制设施的,也应预留必要的空间。在现有企业的技术改造工程中,常常出现由于强噪声源周围空间所限而无法进行噪声控制的实例。噪声控制设施的维修,往往为人所忽视。许多大型噪声控制设施,维修时需要拆卸放置到附近的空位上操作,因此也必须留有空间。5.1 一般规定5.1.1 本条规定了隔声设计的要求。5.1.2
只有首先确定隔声的结构形式,才能进而选择隔声构件与材料,因此本条从声源、传播途径和接收者三个方面对隔声的结构形式作出了规定。&&&&从声源着手,可使用较少的材料将噪声控制在较小的范围内,因而技术经济效果较好。根据我国工程的实际经验,各类隔声罩大概能隔绝噪声10dB(A)~40dB(A)。&&&&从传播途径着手,只对受直达声危害较大的区域有显著的效果,隔声屏障可以是轻质结构,也可以是墙体、路堑、土堤、房屋建筑等。&&&&从接收者着手,使用的材料也较少,但噪声控制的有效范围要小得多。其优点是未对声源设备的运行、操作、监视、检修增加任何妨碍物。&&&&隔声设计有时也可以同时采用几种措施,因此如何使生产工艺、隔声效果、技术经济性几方面都比较合理,必须要作方案的比选。5.1.3
隔声罩的插入损失数值,是由工程实践中归纳总结出的。&&&&固定密封型隔声罩是指各组合部件均不可经常开启或装卸的密封性良好的隔声罩。活动密封型隔声罩是指密封性良好,但为操作或检修需要留有易于启闭的门窗的隔声罩。局部开敞式隔声罩是指由于结构所限,或为装配、通风散热、检修所需而局部未加封闭的隔声罩。5.1.5
对于车间大、工人多和强噪声源分散的复杂情况,必须对整个车间的噪声分布与操作工人分布的情况进行详细的分析,确定如何划分噪声强弱不同的几个区域,再分别进行噪声控制。5.1.7
本条规定体现的是等传声量的原则。隔声设计若不符合此项原则,其结果是或者某一部分成为漏声的主要通道,或者某一部分使用隔声性能过高的材料,从而增加不必要的经济投入。5.1.8
隔声构件在设计中基本是没有缝隙的,然而实际制造出的隔声构件大多存在缝隙,主要是由于加工工艺所引起。合理周密的设计,可以尽量减少加工工艺引起的缝隙漏声。由于构件的拼装节点、电缆孔、管道的通过部位等的漏声容易被忽略,因此规定了针对这些部位应作密封或消声处理设计。5.2 隔声设计程序和方法5.2.1 本条规定了隔声设计的步骤,即各阶段的先后顺序。5.2.2 声压级的合成法则计算公式为:& (1)5.2.4 隔声设计5dB裕量是根据隔声设施加工过程不可避免地会有孔隙漏声,以及固体声隔绝不良的效应而提出的。5.2.7
本条是考虑了隔声设计5dB裕量后的结果。5.3 隔声结构的选择与设计5.3.1
隔声构件固有隔声量的实测数据应用在隔声结构设计时更为准确,在无法得到实测数据的情况下,隔声构件的固有隔声量也可按质量定律的经验公式进行估算。5.3.2
噪声源的峰值频率位于结构的共振频率或吻合频率时,将极大地降低隔声结构的隔声量,一般共振频率与吻合频率之间频带范围较宽,设计时使噪声源的峰值频率位于隔声结构的共振频率和吻合频率之间是可能的,为此作了本规定。&&&&薄板的发声主要是由弯曲振动引起的,对于弯曲振动的薄板,在离开中立轴较远的板面上有较大的切形变,因此采用一种黏滞性高阻尼材料牢固地贴附在板面上,对于薄板的减振降噪有明显的作用,如果在阻尼层上再贴上一层金属板,会增加阻尼层的能量消耗,从而增加轻质结构的隔声量,因此为了提高单层轻质隔声结构的隔声量,可选用复合隔声结构。5.3.3
双层结构的隔声量不仅与双层结构的面密度有关,还与空气层有关。在空气层厚度小于50mm时,其附加隔声量较小,为此对空气层厚度作了规定;隔声结构共振频率与吻合频率的规定是为了避免共振频率与吻合频率处隔声量降低而作的规定;声桥是指双层结构之间有固体的刚性连接,这种刚性连接将使一层结构的振动能量通过刚性连接直接传递到另一层结构,从而降低结构的整体隔声量,为此作了本规定;实际测量表明在空气层填充多孔吸声材料将增加构件的隔声量。5.3.4
本条规定是针对工程实践提出的。现有的定型产品无法满足隔声要求,可设计专用的隔声门窗。5.3.6
阻尼层是为了消除隔声罩薄金属板及其他轻质材料的共振和吻合效应,可采取在板面紧贴或喷涂一层阻尼材料。常用的阻尼材料有沥青基阻尼、橡胶基阻尼、油性阻尼涂料、发泡材料等。隔声罩内留有必要的空间,主要目的是减少驻波效应。5.3.7
隔声屏障靠近声源或接收者设置,是为了增加绕射声与直达声的声程差,从而提高其插入损失值。室内设置隔声屏障,在室内应作相应的吸声处理,否则由于墙壁和顶棚的反射会形成混响声场,隔声屏障的作用就会明显减弱,从理论上讲,如室内墙壁、顶棚以及隔声屏障表面的吸声系数趋于零时,室内隔声屏障的降噪量等于零。6.1 一般规定6.1.1
本条规定了消声设计的要求。&&&&消声设计除用于降低空气动力性噪声外,还用于降低机体辐射噪声。如:鼓风机房如有较好的隔声性能,机房内又不需操作人员,由于机房需要设置进风口,而进风口辐射的噪声对机房外环境造成影响时,就需要设计安装进风消声器,消声器的消声量原则上应与机房隔声量相匹配。6.1.2
本条规定是根据调查中发现的许多消声器由于安装部位不合理而影响消声器性能发挥状况而提出的。6.1.3~6.1.5
消声器性能的三个主要评价指标是:消声量(插入损失)、压力损失和气流再生噪声。三者必须兼顾,统一考虑。&&&&消声器长度增加到一定程度时,由于气流再生噪声等原因,消声量不再随长度增加而线性增加,同时消声量的过高要求往往导致消声器构造的复杂,从而提高压力损失和气流再生噪声,影响消声器的使用,因此,消声器的消声量应根据实际消声要求确定,不宜盲目追求过高的消声量。&&&&压力损失是指消声器内存在给定平稳气流时,消声器进口端与出口端平均全压之差。气流再生噪声是指气流在管道或消声器中产生的噪声,其大小与气流速度和气流经过管道或消声器的压降有关,它会降低消声器的功用甚至使之完全失效。6.1.6
消声器中气流的速度直接影响本规范第6.1.3~6.1.5条所述的三个指标。气流速度增加,消声量会下降,压力损失会按平方律增加,而气流再生噪声的功率则以六次方律增加。因此,必须将气流速度限制在一定值以下。本条规定的气流速度限制值,是在实践经验基础上提出的。6.1.7
本条规定了除上述三项性能指标之外的对消声器的其他要求。6.2 消声设计程序和方法6.2.1
本条规定了消声设计的步骤,即各阶段的先后顺序;第4款所指满足要求的消声器,不仅指插入损失满足要求,而且其压力损失也在设备正常运行许可的范围内。6.2.2
关于倍频带声功率级确定的范围,本条就一般情形规定中心频率为63Hz~8000Hz的8个倍频带;对于设备制造商提供的数据存在疑问的情况,也可通过测量、估算或查找资料等方法确定。6.2.5
对于控制点在室外情况,房间常数R→∞。6.3 消声器的选择与设计6.3.1
阻性消声器的计算公式是国内外工程实践中最常用的公式。虽然这一公式仍有其不够准确之处,但它还是可以对消声器设计给出最基本的指导。6.3.2
上限截止频率是指管道或消声器内出现非平面效应的频率。&&&&当通道截面为圆形时,D为通道直径,当通道截面为矩形时(边长为a、h),D可按下式计算:(2)6.3.3
当量直径的选择,除了流量之外主要考虑的因素是高频失效。针对穿孔金属面板后敷设玻璃布的吸声护面,片式消声器的阻力系数可取0.8,折板式消声器的阻力系数可取1.5~2.5,声流式消声器的阻力系数可在折板式消声器和片式消声器之间选取。6.3.4~6.3.6
对于抗性和微穿孔板消声器的设计,本规范根据实践经验总结出若干原则。6.3.7
对节流减压、小孔喷注消声器的有关参数所作的规定,是根据国内有关单位的设计经验提出的。7.1 一般规定7.1.1
本条规定了吸声设计的要求。&&&&由于吸声处理只能降低混响声,不能降低直达声,因此对离声源较近的地点降噪效果就不大明显。如织布车间,由于织布机分布在整个车间,各处都有相当强的直达声,因而吸声处理对于工人操作位置的降噪声效果不甚明显,大多数工程实践只得到2dB(A)~3dB(A)的降噪声量。离声源较远的地点通常混响声就会起较大的作用,因而吸声处理可望获得较好的降噪效果。“远”与“近”的分界线为直达声场与混响声场的影响相等的位置,一般称为“混响半径”,可按下式计算:(3)&式中:R――房间常数(m2);&&&&&&&&&&Q――声源指向性因数。&&&&吸声处理通常需要较多的材料和投资,降噪量通常也只有4dB(A)~10dB(A)左右;不像隔声、消声等措施能够较容易地获得20dB(A)以上的降噪量。但是,对于某些混响严重的厂房车间,由于工艺流程与操作条件的限制,不适用于采用其他控制措施时,吸声处理仍是一种现实有效的噪声控制手段,同时也应认识到尽管采取吸声处理降噪量小,但对改善车间混响场内工作人员的主观感受仍有较大的作用。7.1.2
本条所列的降噪效果,是根据我国实践经验总结的。所称“几何形状特殊(声聚焦)混响极严重的车间厂房”,是指像拱顶结构的情形。7.1.3
吸声降噪效果主要取决于房间的声学条件。未作吸声处理前的房间平均吸声系数越大(或混响很小),表明原有室内声吸收越多,室内声能量可以被进一步吸收的部分就越小,降噪效果就越不显著。&&&&降噪量取决于吸声处理前后的平均吸声系数比(或总吸声量比)。使平均吸声系数由0.04提高到0.3,可获9dB的降噪量;而若由0.3提高到0.5,则只能再增加2dB的降噪量。7.1.4
本条规定了除降噪效果外对吸声设计的其他要求。7.2 吸声设计程序和方法7.2.1 本条规定了吸声设计的步骤,即各阶段的先后顺序。7.2.2 具备类比条件的应优先采用实测数据。7.2.4
吸声处理前室内的平均吸声系数优先采用测量房间混响时间的方法求得。&&&&吸声处理前的室内平均吸声系数可由房间各部分表面积与其吸声系数求得:&测量混响时间后计算平均吸声系数使用下列公式:7.2.5 公式的适用范围说明如下:&& 因此本规范给出的计算公式,是在、较小的条件下的近似公式,故作了适用条件限制。7.2.7
吸声设计效果采用室内工作人员的主观感觉效果来评价,主要是考虑到有些吸声降噪设计客观降噪量较小,但室内工作人员却感觉到噪声环境得到了较大改善,因此尽管该评价是主观的、定性的,但对于吸声降噪设计来说具有现实的意义,因此也列为一种评价方法。&&&&对于吸声降噪量,通常采用“插入损失法”来测量,即测量吸声处理前后室内相应测点的A声级及中心频率为125Hz~4000Hz的6个倍频带声压级差。这种方法受测点位置影响较大,选择测点必须考虑与声源的距离,测量结果必须标注测点位置。&&&&采用混响时间法测量降噪效果,应注意混响时间的概念是建立在声场充分扩散的条件下的。室内吸声处理后,声场扩散条件变差,测量结果就会与实际有误差。扁平形或狭长形的房间,都不适用于使用混响时间法测量。7.3 吸声构件的选择与设计7.3.1
对于吸声材料制造商提供的数据存在疑问的情况,也可通过测量、估算或查找资料等方法确定。&&&&条文中未对吸声材料的密度进行规定,设计中可根据设计要求和经济性要求选用,中高频噪声的吸声降噪设计,采用密度较小或薄的玻璃棉板等多孔吸声材料主要是指采用密度较小或薄的玻璃棉板已可满足吸声要求,从技术经济性角度考虑采用密度较小或薄的玻璃棉板等多孔吸声材料是可行的,并非指密度越小或薄的玻璃棉板中高频吸声效果越好。工程实践中经验表明,吸声常用玻璃棉密度为24kg/m3、48kg/m3等。&&&&多孔材料后设置空气层或增加吸声材料厚度和密度,可提高多孔吸声材料在低频的吸声性能,有利于展宽吸声频带。&&&&薄膜覆面的多孔材料在原理上把多孔材料吸声同薄膜共振吸声结合起来,实践上具备了防尘、防湿及安装简便等特点。&&&&微穿孔板吸声结构的使用,应注意其正入射吸声系数与混响室法吸声系数的差异。与多孔材料的情形不同,微穿孔板吸声结构的混响室法吸声系数不一定大于正入射吸声系数。&&&&穿孔护面板的穿孔率大于20%时,对吸声性能没有影响。为增加低频吸声性能,可适当减少穿孔率,但不宜小于10%。7.3.2
板状空间吸声体的面积比取值,系根据上海工业建筑设计院和北京劳动保护科学研究所进行的混响室正交实验研究结果确定的(见表4)。工业实践亦表明,取房间屋顶40%左右的面积比,可获得较好的技术经济效果。对于层高较高、墙面面积相对较大的情形,宜采用取室内总面积的15%的规定。&&&&原则上讲,空间吸声体离声源近些效果较好,但吸声体悬挂高度在实际工程中尚需依车间大小、层高、天车走行等条件决定。表4 混响室正交实验研究结果面积比(%)12.52537.550100降噪量[dB(A)]3.75.77.17.39.2&8 隔振降噪设计8.0.1 本条规定了隔振降噪设计的要求。本规范涉及的隔振降噪设计主要是从噪声控制的角度考虑的。8.0.2
本规范是为降低噪声而考虑隔振设计的,因此,隔振降噪设计是否合乎要求要按噪声是否达到要求来衡量。8.0.3
振动设备产生的噪声不仅受设备本身影响,同时还受管道走向、管道阀门、管道支撑及压力等影响,是系统整体的影响;确定系统整体降噪量是很困难的,但为了确定隔振参量有必要给出一个降噪量估算公式,为此作了本规定。&&&&振动速度级是指振动速度与基准速度之比的以10为底的对数乘以20。基准速度Vo=10-9m/s。传递率是指振动系统在稳态受迫振动中,响应幅值与激励幅值的无量纲比值。它可以是力、位移、速度或加速度的比。8.0.4
尽管《隔振设计规范》GB
50463是适用于对生产、工作及建筑物的周围环境产生的有害振动影响的设备的主动隔振和对周围环境振动反应敏感或受环境振动影响而不能正常使用的设备的被动隔振,但主动隔振是降低振动设备引起固体传声及振动辐射噪声的主要措施,为此作了本规定。
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