机械噪声监测技术----声音是一种表达力很强的因素,噪声检测费用,我们可以透过声音来得到各种信息,或是开心或是难过等等;这并不于人类自身,噪声检测报告,对于机器声音也是一样的,不同的声音代表着不同的状态,宣示着机器的工作状态。
噪声,作为机械运行时发出的一种固有信号,噪声中必然携带着机械本身的结构信息和运行的状态信息。从理论上讲,完全可以用噪声信号来对设备的运行状态以及故障进行在线监测和预报。但由于机械设备其工业运行环境的复杂性以及运行环境声源的相互干扰性,在实际的测量中,应用噪声进行监测的效果并不那么理想。
等响曲线与计权网络
用响度级来表示人们对声音的主观感觉过于复杂,于是为了简单起见,在等响曲线中选了三条曲线,一条是40方的曲线,代表低声压级的响度感觉;一条是70方的曲线,代表中等强度的响度感觉;一条是100方的曲线,代表高声强时的响度感觉。按照这三条曲线的形状设计了a、b、c三条计权网络。a计权网络特性曲线对应于倒置的40方等响曲线,b计权网络曲线对应于倒置的70方等响曲线,噪声检测原理,c计权网络曲线对应于倒置的100方等响曲线。
听觉疲劳:较长时间持续暴露于强噪声环境或多次接受脉冲噪声,引起听力明显下降,噪声检测,离开噪声环境后,听阈提---过15~30db,需要数小时甚至数十小时听力才能恢复,称为听觉疲劳。一般在十几小时内可以完全恢复的属于生理性听觉疲劳。在实际工作中常以16h为限,即在脱离接触后到第二天上班前的时间间隔,在此期间内恢复至正常水平。随着接触噪声的时间继续延长,如果---次接触引起的听力变化未能完全恢复又再次接触,可使听觉疲劳逐渐加重,终听力不能恢复而变为性听阈位移。听觉适应和听觉疲劳均属于可逆性听力损伤,可以被视为生理性保护效应。听觉适应和听觉疲劳发生时,听力下降,能听到声响的阈值提高,从而减轻噪声的伤害。
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