第六章 噪声污染-2.ppt
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1、第十次作业情况作业中存在的问题l第二题:没有注意到污染物浓度用L/L与g/m3表示时,彼此之间的变换关系:!注意:式中Mp的单位是g。lT2:热力学温度,KlM:污染物摩尔质量6.5.4 6.5.4 声音在空气中的传播声音在空气中的传播(1 1)大气条件的影响)大气条件的影响l在安静、等方向性的空气中声音能量的吸收是通过分子激发、氧分子的松弛,在很低的温度下则是通过空气的热传导和粘性作用进行的。分子激发是噪声频率、湿度、温度的复杂函数。通常,我们可以说,湿度下降时,声音的吸收增加。当温度上升到约1020时(与噪声的频率有关),声音的吸收会增加,超过25时则吸收下降。在较高的频率时,声音的吸收也
2、较高。l温度的垂直分布会极大地改变声音的传播路径。如果有超绝热递减率存在,则声音传播线会向上弯曲并形成噪声阴影区。如果有逆温层存在,则声音传播线将折回地面,这样会导致声级增加。这种效应在短距离内可忽略;但在距离超过800m时,则声级增加会超过10dB。l类似地,风速梯度会改变噪声传播的途径。声音会随风弯曲向下行进,当声音逆风向时则会向上弯曲。当声波向下弯曲时,声级不增加或增加不大。但是,当声波向上弯曲时,声级会显著地降低。(2 2)基本点声源模式)基本点声源模式l一个声功率级为Lw的方向性声源对接受体产生声压级,并可用下列方程式来估算:l lL Lp p=L Lw w+DI+DI-20lgr-
3、11-20lgr-11-A Ae el这就是基本点声源方程式。除去最后一项(Ae)后,则是修正的反二次方定律。Ae项是声波除发散外的附加衰减(excess attenuation),它由环境条件引起,单位为dB。lAe项可进一步分为以下六项:!Ae1:当 环 境 温 度 和 压 力 引 起 c值 与400kg/(m2s)的值明显不同时,例如温度为38.9,压力为101.325kPa时所引起的c偏离400kg/(m2s)的差值效应,单位为dB;!Ae2:在空气中吸收而造成的衰减,dB;!Ae3:由雨水、冰雹、雪或雾所造成的衰减,dB;!Ae4:由障碍物所造成的衰减,dB;!Ae5:由草皮、灌木和
4、树木所造成的衰减,dB;!Ae6:由风、温度梯度、大气紊流、地面特征等造成的衰减和波动,dB。l通过计算由于温度和压力改变所造成的密度改变(见第5章“气体定律”),可以计算出 c c值偏离400kg/(m2s)造成的差异效应。温度变化对声速声速(c)c)的影响可利用式 计算求得。lAel可计算如下:A Ae1e1=10lg(=10lg(c/400)c/400)l温度为20C时,可利用下式计算Ae2:式中:f f-波段的几何平均频率,Hz;r r-声源和受体间的距离,m;-相对湿度。l在其他温度(20C10C)时,可利用下式近似解计算:l lA Ae2e2:式式*在在2020 C C和和=505
5、0时的衰减时的衰减,dBdB;l l:对应于对应于T T的单位为的单位为 C C时,其值时,其值=4=4 1010-6-6;l l T T:=T-20=T-20,C Cl因雨、雾、冰雹、雪等造成的过度衰减还没有得到深入研究。Ae3在雾中为0.50.5dB/1000mdB/1000m,但一般保守的估算中视其为零。l因障碍物造成的衰减Ae4是路径长度和声音波长的复杂函数。草皮、灌木及树木的吸声资料(Ae5)不易进行简单推算。其衰减范围为030dB/100m。这些方面的分析超出本书的范围。l风及其稳定度的影响可分为接受者在顺风处和逆风处来讨论。在顺风的情形下,可用“图图7-7-3232”来估算Ae6
6、。l在逆风的情形下,“表表 7-87-8”考虑一个夜晚和两个白天的条件。X0的量是从噪声源到阴影区边缘距离的估计值,如“图图7-337-33”所示。阴影区边缘表示声波因受风和温度影响而开始偏向的位置。l当X0确定后,可用“图图7-347-34”来选择衰减值。(3)未知的声功率级l很多噪声源的功率级Lw数据不容易得到,而在某些给定距离和角度的声压级数容易得到,利用现有的测量值,我们可以得到:l lL Lp1p1:在在距距离离声声源源r r1 1、角角度度为为 处处所所测测量量的的声压级,声压级,dBdB;l lL Lp2p2:在在距距离离声声源源r r2 2、角角度度为为 处处所所测测量量的的声
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