噪声检测
噪声监测是对干扰人们学习、工作和生活的声音及其声源进行的监测活动。其中包括:城市各功能区噪声监测、道路交通噪声监测、区域环境噪声监测和噪声源监测等。噪声监测结果析噪声污染的现状及变化趋势,也为噪声污染的规划管理和综合整治提供基础数据。一般以a计权声级表示,所用的主要仪器是声级计和频谱分析器。噪声监测的结果用于分析噪声污染的现状及变化趋势,也为噪声污染的规划管理和综合整治提供基础数据。
噪声又称杂音,属于随机信号,生活环境噪声检测,可用统计学方法加以描述,即其统计量是可测的。噪声存在于一切电子系统中,---地影响通信系统接收微弱信号的能力,即影响通信的。
噪声测量包括两个内容:对噪声统计特性的测量和利用噪声作为测试信号的测量。
按噪声源的不同,噪声主要分为:
(1)空气动力噪声。它是由于气体振动产生的。当气体中有了涡流或压力发生突然变化时,噪声检测费用,因气体的扰动,气体与物体的相互作用而产生噪声。如喷气式飞机、鼓风机等产生的噪声。
(2)机械性噪声。因机器设备中撞击、摩擦和交变应力的作用引起的振动所产生的噪声。如电锯、锻锤冲击的噪声。
(3)电磁性噪声。由于电磁相互作用,产生周期性的交变力,引起电磁振动而产生的噪声,噪声检测,如电磁铁、交流接触器、变压器铁芯等所引起的噪声。
爆震性:又称爆震性声损伤。是在一次强噪声作用下造成的听力损伤,如作业、火器发射或其他突然发生的巨响所形成的强脉冲噪声和弱冲击波的复合作用,使外耳道气压瞬间达到峰值,---的压强可使鼓膜充血、出血或穿孔,---时可致听骨链。瞬间高压传入内耳,造成内淋巴---振荡至基底膜损伤、出现,并可由于前庭受到---而伴有眩晕、---、---等---。此时生理保护结构所起的反应已经完全不起作用,因此必须加强听觉的个体防护。(3)耳蜗形态学的改变。噪声引起的听觉系统损伤是物理(机械力学)、生理、生化、代谢等多因素共同作用的结果。在这些因素的共同作用下,可使听毛细胞受损伤,---时corti器(柯替氏器)全部消失或破坏。损伤部位常发生在距卵圆窗9~13mm处。
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