① 大家知道有什麼辦法能快速精確地定位雜訊源
雜訊源識別方法很多,從復雜程度、精度高低以及費用大小等方面均有不少的差別,實際使 用時可根據研究對象的具體要求,結合人力物力的可能條件綜合考慮後予以確定。
具體說來,噪 聲源識別方法大體上可分為二類:
第一類是常規的聲學測量與分析方法,包括分別運行法、分別覆蓋法、近場測量法、表面速 度測量法等。
第二類是聲信號處理方法,它是基於近代信號分析理論而發展起來的,象聲強法、表面強度 法、譜分析、倒頻譜分析、互相關與互譜分析、相干分析等都屬於這一類方法。
在不同研究階段可以根據聲源的復雜程度與研究工作的要求,選用不同的識別方法或將幾種 方法配合使用。 聲學測量法 人的聽覺系統具有比最復雜的雜訊測量系統更精確的區分不同聲音的能力,經過長期實踐鍛 煉的人,有可能主觀判斷雜訊聲源的頻率和位置。有經驗的操作、檢驗人員在生產現場就能從機 器運轉的雜訊中判斷是否正常,並能判定造成異常的原因。這種主觀評價法在生產實際中往往是 很有用的。為了避免其他干擾因素,還可以藉助醫用聽診器等。然而,主觀判斷法並非是人人能 達到判斷效果的,因為其帶有主觀因素,同樣的機器雜訊,不同的人鑒別的結果往往不一致。
此外,主觀評價法也無法對雜訊源作定量的評價。因此,人們常常採用聲學測量和信號分析等方 法。
聲壓法 :
近場測量法 這種方法簡便易行,通常用於尋找機器的主要雜訊源。具體做法是用聲級計在緊靠機器的表 面掃描,並從聲級計的指示值大小來確定雜訊源的部位。 根據聲學原理,近場測量法的正確性是有條件的。傳聲器測得的聲級主要應是靠近的某個噪 聲源引起的,而其他雜訊源對測量值沒有影響或影響很小。但是某一點的聲場總會受到附近其他 聲源的混雜,尤其是在車間現場。所以近場測量法不能提供精確的測量值。因此這種方法通常用 於機器雜訊源的粗略定位。
選擇運行法 選擇運行法就是設法將機器中的運轉零部件按測量要求逐級連接或逐級分離進行運行,分別 測得部分零件的聲級及其在機器整體運行時總聲級中所佔的份額,從而確定主要雜訊源的方法。 這種方法對復雜的機器,尤其是多級齒輪傳動機器的雜訊源識別相當有用。當然這種方法只有當 機器的各部分可以分別脫開運行的情況下才能使用。 雜訊源識別與定位的方法 例如,要估計風機的電機和風扇產生的雜訊,可以斷開風扇,只開動電機,測量電機的噪 聲。由電機的雜訊級和頻譜與風機總雜訊級和頻譜,根據聲級疊加原理可估計出風扇雜訊的聲級 和頻譜。在測量電機的雜訊時,應該保持電機的負荷不變。風機雜訊與電機雜訊的差別越大,風 扇雜訊的估計准確度越高。
選擇覆蓋法 對於不能改變運行狀態的情況,通常採用選擇覆蓋法識別雜訊源。這種方法用隔聲材料(鉛 板)把機器各部分分別覆蓋起來以測定未覆蓋部分的雜訊以確定雜訊源。覆蓋層(隔聲罩)要專 門設計以保證覆蓋後的雜訊比覆蓋前小10dB。測某一部位的雜訊時要將其他部位覆蓋起來,這樣 就相當於分別測取了各個獨立的雜訊源。將各部位測得的雜訊大小進行比較即可找出主要雜訊 源。隔聲罩可用1~1.5mrn厚的鉛板罩住機器的某部分,罩內填礦棉或玻璃纖維。這種覆蓋技術 大約可以降低雜訊10~15dBA,故易與未覆蓋的振動面區分開。不過,這種方法適用於識別中頻 和高頻雜訊,因為隔聲罩的低頻隔聲能力很差。也可以根據雜訊特性來區分。例如,測量發動機 的機械雜訊和排氣雜訊時可以把排氣管引到牆外,並對縫隙密封。在室內可以測得發動機的機械 雜訊,在牆外可以測量排氣雜訊。
聲強法 :
在三維流體聲場中,聲強矢量等於有效聲強矢量與聲強偏差的矢量和。聲強偏差表徵聲場中 局部區域內聲能流,其矢量流線為環狀。窄頻域中聲強偏差通常是非零有旋矢量,因此,窄頻帶 中聲強矢量不一定是沿徑向背離聲源的。各頻率點聲強矢量流線通常是曲線形狀,特別是在近場 或反射波較強的區域,聲強流線的曲率半徑較小,有些頻率點聲強矢量甚至指向聲源,這說明由 聲場中幾點處單一頻率聲強矢量不能推斷出聲源所在方位。隨著頻率帶寬的增加,聲強偏差的影 響減少。當聲強偏差值可以忽略時,聲強矢量等於有效聲強矢量。聲強矢量流線代表聲場中實際 功率流線,即由聲源出發到無限遠區域或功率吸收點終止。在這種情況下根據不在一個平面上的 幾點聲強矢量可以判斷聲源所在方位。用於聲源定位的分析頻率帶寬一般不應窄於1/3倍頻程帶 寬;根據經驗,最好選用包含幾個倍頻程帶寬的頻帶為分析頻率帶寬。某點處聲強矢量由該點處3 個正交方向上聲強測量值估算。例如,在笛卡爾坐標空間中,若在3個正交軸向上聲強測量值為 Ix、Iy和Iz,則聲強矢量幅值為: 雜訊源識別與定位的方法 通常情況下,用聲強技術定位聲源是非常耗費時間的,除非聲強儀能同時測量聲強矢量的三 個正交軸向分量,否則每點處要進行三次測量才能確定其聲強矢量。聲源定位精度主要與流體聲 場特性有關,對於阻性聲場,聲源定位精度通常較高。 應用少數幾點處聲強矢量定位聲源時,定位精度與測點位置選擇有關。測點位置最好均勻地 分布在聲源周圍,一旦聲源位置初步確定後,與聲源相距較遠的測點處的聲強矢量應當拋棄。如 果聲場中聲強矢量空間分布已測定,則聲源和功率吸收點的位置就能容易地確定。聲強技術還能 非常有效地用於尋找隔牆或封閉空間的漏聲位置,檢查隔聲室、消聲室和隔聲罩等封閉空間的隔 聲質量。在隔聲實驗以前,聲強技術可以用於檢查測試構件的密封情況。當聲場是幾個聲源輻射 場的迭加時,聲強技術可以用於尋找主要輻射聲源;按輻射聲功率大小順序排列聲源。對於復雜 機器的聲輻射,可以應用掃描式測量方法測量機器的各部分(表面)聲輻射功率,找出主要聲輻 射區域或部件。 我們知道,在點聲源或其組合聲源輻射近場中,瞬態聲強無功分量遠大於其有功分量。但反 過來就不一定成立,即當某物體表面附近有很強的瞬態聲強無功分量時,並不意味著該物體是聲 源。例如,在封閉室內混響聲場中。此外,近場中瞬態聲強無功分量的大小不能反映聲源輻射效 率的強弱。因此,瞬態聲強無功分量(復數聲強的虛部)只能是聲源定位的一種輔助手段,用於 初步分析。
陣列法:
傳聲器陣列是由許多傳聲器按一定方式排列組成的陣列,具有強指向性,可用來測定聲源的 空間分布,即求出聲源的位置和強度,因而可識別機車行進時的雜訊源。將數字技術應用於聲望 遠鏡,可以實現聲望遠鏡的空間自動掃描。因此,可以對高速運動的聲源(例如火車、飛機)進 行分析,並對接收的聲信號進行頻譜分析,從而得出不同頻段內聲源的空間分布。目前使用最廣 泛的方法是把傳聲器排列在直線上,此系統稱為線列陣指向性系統。 線列陣利用許多拾聲點上接收信號的干涉效應而產生的指向性。但這種等間距、等強度的線 列陣的旁瓣比較大,如果各傳聲器的信號按一定規則修正,則可以抑制旁瓣。常用傳聲器陣按照 契比雪夫級數的系數修正。這樣可使主瓣變寬但旁瓣下降30dB。 傳聲器陣可用模擬電路來完成,但目前一般採用數字方法處理。將傳聲器輸出信號采樣,經 模數轉換送入計算機,通過計算機自動更換聚焦點位置,在xy線上掃描,得出xy線上聲源強度的 分布,同時用快速傅里葉變換計算出各點的頻譜。 用線列陣傳聲器每次只能測定分布在一條線上的聲源,如果要同時分析幾個方向的聲源的分 布情況,則必須使用幾個傳聲器陣列或方陣。 傳聲器陣望遠鏡的另一原理是:首先對聲望遠鏡中兩個傳聲器輸出信號做互相關,然後利用 時延做快速傅里葉變換求出頻譜。頻譜與兩個傳聲器的距離有關,用兩個傳聲器距離做快速傅里葉 變換即可得到從不同方向傳來的不同頻帶聲波的強度關系。
信號分析法 時域分析法
根據各聲源或聲源各部分時間特性的差別來識別,它對有離散譜的信號更為合適。如果機器 產生脈沖雜訊,可記錄雜訊的時間歷程。在雙線性示波器上顯示,另用一路顯示標記脈沖,由機 器某運動部分觸發以使雜訊和機械動作相聯系。一旦雜訊信號與機械振動聯系起來就可確定雜訊 來自振動部分。 平均技術是時域分析法的發展。有時在雜訊和振動時間歷程中,由於背景雜訊太高,難以區 分離散重復事件。把背景雜訊按機器工作一周分段,用許多周的信號求平均,無周期性部分信號 多次平均後增長較慢,而周期信號增長較快,因此可檢出周期信號。通常取10~100工作周期信 號平均,以明顯區別出重復事件。平均過程利用計算機來完成 頻域分析法 如果雜訊源的雜訊在不同頻率區域,可以採用窄帶頻譜分析法。用加速度計測量雜訊源的振 動,用傳聲器測量某點的聲壓,求出它們的頻譜進行分析。某雜訊源的振動信號頻譜的主要部分 和聲信號頻譜的主要部分位於相同頻率區域,或在某些頻率都有峰值,即可認為這一雜訊源是主 要雜訊源。
② 噪音檢測檢測標准有哪些呢
雜訊檢測是對干擾人們學習、工作和生活的聲音及其聲源進行的檢測活動。其中包括:城市各功能區雜訊檢測、道路交通雜訊檢測、區域環境雜訊檢測和雜訊源檢測等。雜訊也是聲音的一種,聲音是由多種不同頻率的聲波混合而成的。
我們國家制定的《中華人民共和國環境雜訊污染防治法》中把超過國家規定的環境雜訊排放標准,並干擾他人正常生活、工作和學習的現象稱為環境雜訊污染。聲音的分貝是聲壓級單位,記為dB。用於表示聲音的大小。《中華人民共和國城市 區域雜訊標准》中則明確規定了城市五類區域的環境雜訊最高限值:療養區、高級別墅區、高級賓館區,晝間50dB、夜間40dB;以居住、文教機關 為主的區域,晝間55dB、夜間45dB;居住、商業、工業混雜區,晝間60dB、夜間50dB;工業區,晝間65dB、夜間55dB;城市中的道路交通干線道路、內河航道、鐵 路主、次干線兩側區域,晝間70dB、夜間55dB,(夜間指22點到次日晨6點)。
按照國家標准規定,住宅區的噪音,白天不能超過50分貝,夜間應低於45分貝,若超過這個標准,便會對人體產生危害。國家《城市區域環境雜訊測量方法》中第5條4款規定,在室內進行雜訊測量時,室內雜訊限值低於所在區域標准值10dB。
③ 雜訊檢測標准有哪些
一類生活區域夜測50分貝以上,二類生活區域夜測65分貝以上,只要超過晚上22點至次日早6點的就是擾民了,屬於噪音污染。
1.以居住、文教機關為主的區域,晝間55dB,夜間45dB。
2.居住商業、工業混雜區域,晝間60dB,夜間50dB。
3.工業區,晝間65dB,夜間55dB。
4.城市中的道路交通干線道路、內河航道、鐵路主次干線兩側區域,晝間70dB,夜間55dB。
④ 雜訊治理中雜訊檢測有哪些方法
各類標準的適用區域:
0類標准適用於療養區、高級別墅區、高級賓館區等特別需要安靜的區域。位於城郊和鄉村的這一類區域分別按嚴於0類標准5分貝執行。
1類標准適用於以居住、文教機關為主的區域。鄉村居住環境可參照執行該類標准。
2類標准適用於居住、商業、工業混雜區。
3類標准適用於工業區。
4類標准適用於城市中的道路交通干線道路兩側區域,穿越城區的內河航道兩側區域。穿越城區的鐵路主、次干線兩側區域的背景雜訊(指不通過列車時的雜訊水平)限值也執行該類標准。
2、室內標准:
室內雜訊標准可分為住宅和非住宅兩種。住宅室內雜訊標準是根據生活安靜的要求和所在區域環境雜訊標准,參考住宅窗戶條件制定的,一般不應低於所在區域的環境雜訊標准20分貝。
中國住宅室內的標准規定為低於所在區域環境雜訊標准10分貝,因為中國城市有較多的小工廠緊靠住宅。非住宅的室內雜訊標准,是根據房間用途規定的。
二、檢測方法:
環境雜訊檢測測量儀器精度為 2 型及2 型以上的積分平均聲級計或環境雜訊自動監測儀器,其性能需符合GB3785 和GB/T 17181 的規定,並定期校驗。測量前後使用聲校準器校準測量儀器的示值偏差不得大於0.5 dB,否則測量無效。聲校準器應滿足GB/T 15173 對1 級或2 級聲校準器的要求。測量時傳聲器應加防風罩 。
根據監測對象和目的,可選擇以下三種測點條件(指傳聲器所置位置)進行環境雜訊的測量:
1、一般戶外
距離任何反射物(地面除外)至少3.5 m 外測量,距地面高度1.2 m 以上。必要時可置於高層建築上,以擴大監測受聲范圍。使用監測車輛測量,傳聲器應固定在車頂部1.2m 高度處。
2、雜訊敏感建築物戶外
在雜訊敏感建築物外,距牆壁或窗戶1 m 處,距地面高度1.2 m 以上。
3、雜訊敏感建築物室內
距離牆面和其他反射面至少 1 m,距窗約1.5 m 處,距地面1.2 m~1.5 m 高。
⑤ 雜訊的檢測標准和檢測方法有哪些
一、檢測標准:
1、戶外標准
(5)煤礦井下雜訊測量方法擴展閱讀:
噪音的一些控制方法:
1、降低聲源噪音,工業、交通運輸業可以選用低噪音的生產設備和改進生產工藝,或者改變噪音源的運動方式(如用阻尼、隔振等措施降低固體發聲體的振動)。
2、在傳音途徑上降低噪音,控制噪音的傳播,改變聲源已經發出的噪音傳播途徑,如採用吸音、隔音、音屏障、隔振等措施,以及合理規劃城市和建築布局等。
3、受音者或受音器官的噪音防護,在聲源和傳播途徑上無法採取措施,或採取的聲學措施仍不能達到預期效果時,就需要對受音者或受音器官採取防護措施,如長期職業性噪音暴露的工人可以戴隔音耳塞、耳罩或頭盔等護耳器。
⑥ 怎樣測量雜訊
有分貝儀。但噪音主要與人有關,不僅僅測試管用的
⑦ 國家對煤礦井下雜訊多長時間應該檢測一次
煤礦安全規程規定,每半年對井上下各地點測量一次雜訊,一般井下局部通風機雜訊大約在105分貝左右,規程規定人的接觸時間是85分貝的環境八小時工作時間超限就得上措施了,例如消音間消音瓦,個體防護如耳塞等等。測風測塵員路過。
⑧ 雜訊監測的雜訊的監測注意事項
(1)測量儀器。所有測量儀器均應符合相應標准,使用前必須校準。①測量雜訊級時,使用精密和普通聲級計,如需測量雜訊頻譜,需要聲級計上佩帶濾波器;②測量等效聲級時,使用積分聲級計;③測量脈沖雜訊則使用脈沖聲級計;④測量聲強或分析雜訊信號時使用聲強計、實時分析儀等。
(2)測量條件。①測量中要考慮背景雜訊的影響。當所測雜訊高出背景雜訊不足10dB時,應按規定修正測量結果;當所測雜訊高出背景不足3dB時,測量結果不能作為任何依據,只能作為參考。②當環境天氣風速大於四級時,應停止室外測量。③測量時要避免高溫、高濕、強磁場、地面和牆面反射等因素的影響。
(3)讀取法。①穩態雜訊用慢擋讀取指示值或等效聲級。②周期性變化雜訊用快擋讀取最大值並讀取隨時間變化的雜訊值,也可以測量等效聲級。③脈沖雜訊讀取其峰值和脈沖保持值或測量等效聲級。④無規則變化雜訊應測量若干時間段內的等效聲級及每個時間段內的最大值。
(4)測量位置(主要指測量傳聲器所在位置)。
①戶外測量。當要求減小周圍的反射影響時,則應盡可能在離任何反射物(除地面)至少3.5m外測量,離地面的高度大於1.2m以上,必要而有可能時置於高層建築上,以擴大可監測的地域范圍。但每次測量其位置、高度保持不變。使用監測車輛測量,傳聲器最好固定在車頂上。
②建築物附近的戶外測量。這些測量點應在暴露於所需測試的雜訊環境中的建築物外進行。若無其他規定,測量位置最好離外牆1~2m處,或全打開的窗戶前面0.5m(包括高樓層)。
③建築物內的測量。這些測量應在所需測試的雜訊影響的環境中建築物內進行。測量位置最好離牆面或其他反射面至少1m,離地面1.2~1.5m,離窗1.5m處。
(5)測量時間。
①時間段的劃分。測量時間分為:晝間和夜間兩部分。晝間還可以分為:白天、早和晚三部分。具體時間,可依地區和季節不同按當地習慣劃定。一般採用短時間的取樣方法來測量。白天選在工作時間范圍內(如8:00~12:00和14:00~18:00);夜間選在睡眠時間范圍內(如22:00~5:00)。
②測量日的選擇。測量一般選擇在周一至周五的正常工作日,如果周六、日以及不同季節環境雜訊有顯著差異,必要時可要求做相應的測量或長期連續測量。
詳細測量方法參見《聲學環境雜訊的描述、測量與評價第一部分:基本參量與評價方法》(GB/T3222.1—2006/ISO1996—1:2003)、《聲學環境雜訊的描述、測量與評價第二部分:環境雜訊級測定》(GB/T3222.2—2009)、《工作場所物理因素測量第8部分:雜訊》(GBZ/T189.8—2007)。
⑨ 雜訊如何規定和測量
什麼樣的聲音稱為雜訊
我們國家制定的《中華人民共和國環境雜訊污染防治法》中把超過國家規定的環境雜訊排放標准,並干擾他人正常生活、工作和學習的現象稱為環境雜訊污染。聲音的分貝是聲壓級單位,記為dB。用於表示聲音的大小。《中華人民共和國城市 區域雜訊標准》中則明確規定了城市五類區域的環境雜訊最高限值:
療養區、高級別墅區、高級賓館區,晝間50dB、夜間40dB;以居住、文教機關 為主的區域,晝間55dB、夜間45dB;居住、商業、工業混雜區,晝間60dB、夜間50dB;工業區,晝間65dB、夜間55dB;城市中的道路交通干線道路、內河航道、鐵 路主、次干線兩側區域,晝間70dB、夜間55dB,(夜間指22點到次日晨6點)。
按照國家標准規定,住宅區的噪音,白天不能超過50分貝,夜間應低於45分貝,若超過這個標准,便會對人體產生危害。那麼,室內環境中的雜訊標準是多少呢?國家《城市區域環境雜訊測量方法》中第5條4款規定,在室內進行雜訊測量時,室內雜訊限值低於所在區域標准值10dB。
雜訊污染對身心健康危害大
1.強的雜訊可以引起耳部的不適,如耳鳴、耳痛、聽力損傷。據測定,超過 115分貝的雜訊還會造成耳聾。據臨床醫學統計,若在80分貝以上噪音環境中生活,造成耳聾者可達50%。醫學專家研究認為,家庭噪音是造成兒童聾啞的病因之一。
2.使工作效率降低。研究發現,雜訊超過85分貝,會使人感到心煩意亂,人們會感覺到吵鬧,因而無法專心地工作,結果會導致工作效率降低。
3.損害心血管。雜訊是心血管疾病的危險因子,雜訊會加速心臟衰老,增加心肌梗塞發病率。醫學專家經人體和動物實驗證明,長期接觸雜訊可使體內腎上腺分泌增加,從而使血壓上升,在平均70分貝的雜訊中長期生活的人,可使其心肌梗塞 發病率增加30%左右,特別是夜間噪音會使發病率更高。調查發現,生活在高速公路旁的居民,心肌梗塞率增加了30%左右。調查1101名紡織女工,高血壓發病率為 7.2%,其中接觸強度達100分貝雜訊者,高血壓發病率達15.2%。
4.雜訊還可以引起如神經系統功能紊亂、精神障礙、內分泌紊亂甚至事故率升高。高雜訊的工作環境,可使人出現頭暈、頭痛、失眠、多夢、全身乏力、記憶力減退以及恐懼、易怒、自卑甚至精神錯亂。在日本,曾有過因為受不了火車雜訊的刺激而精神錯亂,最後自殺的例子。
5.干擾休息和睡眠。休息和睡眠是人們消除疲勞、恢復體力和維持健康的必要 條件。但雜訊使人不得安寧,難以休息和入睡。當人輾轉不能入睡時,便會心態緊 張,呼吸急促,脈搏跳動加劇,大腦興奮不止,第二天就會感到疲倦,或四肢無力。從而影響到工作和學習,久而久之,就會得神經衰弱症,表現為失眠、耳鳴、疲勞。
6.對女性生理機能的損害。女性受雜訊的威脅,還可以有月經不調、流產及早產等,如導致女性性機能紊亂,月經失調,流產率增加等。專家們曾在哈爾濱、北京和長春等7個地區經過為期3年的系統調查,結果發現雜訊不僅能使女工患雜訊聾,且對女工的月經和生育均有不良影響。另外可導致孕婦流產、早產,甚至可致畸胎。國外曾對某個地區的孕婦普遍發生流產和早產作了調查,結果發現她們居住在一個 飛機場的周圍,禍首正是那飛起降落的飛機所產生的巨大雜訊。
7.雜訊對兒童身心健康危害更大。因兒童發育尚未成熟,各組織器官十分嬌嫩和脆弱,不論是體內的胎兒還是剛出世的孩子,雜訊均可損傷聽覺器官,使聽力減退或喪失。據統計,當今世界上有7000多萬耳聾者,其中相當部分是由雜訊所致。 專家研究已經證明,家庭室內噪音是造成兒童聾啞的主要原因,若在85分貝以上噪 聲中生活,耳聾者可達5%。
8.雜訊對視力的損害。人們只知道雜訊影響聽力,其實雜訊還影響視力。試驗 表明:當雜訊強度達到90分貝時,人的視覺細胞敏感性下降,識別弱光反應時間延長;雜訊達到95分貝時,有40%的人瞳孔放大,視模糊;而雜訊達到115分貝時,多數人的眼球對光亮度的適應都有不同程度的減弱。所以長時間處於雜訊環境中的人 很容易發生眼疲勞、眼痛、眼花和視物流淚等眼損傷現象。同時,雜訊還會使色覺、 視野發生異常。調查發現雜訊對紅、藍、白三色視野縮小80%。所以駕駛員應避免立體場音響的雜訊干擾,不然易造成行車事故。
室內雜訊的主要來源
1.交通運輸雜訊。城市交通業日趨發達,給人們工作和生活帶來了便捷和舒適,同時也促進了經濟的發展。但不能不看到,隨著城鄉車輛的增加,公路和鐵路交通干線的增多,機車和機動車輛的雜訊已成了交通雜訊的元兇,占城市雜訊的75%。據統計表明,北京是世界有名的雜訊污染城市。雖然城市車輛不及日本的十分之一, 雜訊程度卻比日本高出1倍。特別是一些臨街的建築,受害極重。
2.工業機械雜訊。這也是室內雜訊污染的主要來源。由於各種動力機、工作機 做功時產生的撞擊、摩擦、噴射以及振動,可產生七八十分貝以上的聲響。這些聲 響,像紡織車間、鍛壓車間、粉碎車間和鋼廠、水泥廠、氣泵房、水泵房都比較嚴 重,雖然都做了一定程度的降噪處理,但仍然不能從根本上消除機器本體上所產生 的雜訊。
3.城市建築雜訊。特別是近年來城市建設迅速發展,道路建設、基礎設施建設、城市建築開發、舊城區改造,還有百姓家庭的室內裝修,都造成了城市建築雜訊,建築施工現場雜訊一般在90分貝以上,最高達到130分貝。
4.社會生活和公共場所雜訊。比如公共場所的商業雜訊、餐廳、公共汽車、旅 客列車、人群集會、高音喇叭等。據統計,社會生活和公共場所雜訊占城市雜訊的 14.4%。
5.家用電器直接造成室內雜訊污染。隨著人們生活現代化的發展,家庭中家用電器的雜訊對人們的危害越來越大,據檢測,家庭中電視機、收錄機所產生的噪音可達60至80分貝,洗衣機為42至70分貝,電冰箱為34至50分貝。近幾年家庭卡拉 OK機廣泛流行,有些人不顧他人的幸福,沉醉於自我的享受之中,這無形中又增加了雜訊的污染強度。