EIAN10各模块使用详解 下载本文

1 各模块使用详解

在前面第2章已经介绍了EIAN的基本操作方法,这些方法适用于EIAN的全部功能模块。本章则侧重于介绍每一功能块本身的特点,便于用户深入了解每一功能块的全部特性。

1.1 基础计算

1.1.1 基本量的相互转换

1. 声压级、声强级和声功率级

对声音传播介质中同一位置处的声压级、声强级和声功率级进行相互转换。

只要在其中的一个文本框中输入数据,转换结果就会在另一个文本框中同步显示出来。 若选择的是声压级和声强级之间的转换,需要输入声音传播介质的声阻抗特性参数Zs。这个参数可从相关资料查找。对于空气传播介质,则可从气温和气压计算出来,按下

行计算。空气中,Zs常温常压下接近400。

若进行声压级与声功率级之间的转换,则还需指明所在位置对声源的包络面的面积,此时的声压级应是这个包络面上各点的平均声压级。对于一个自由空间中的点源,某点处的包络面相当于以该点与源点连线为半径的球面。相仿地,如果是半自由空间的地面源,则是半球面。但对于某一特定的的声源(点源,线源和面源),则需用衰减计算中“几何发散衰减”进行。

2. 声压、声强、声功率和响度的数值与对应的级 选择进行以下之间的转换: (1) 声压与声压级; (2) 声强与声强级; (3) 声功率与声功率级; (4) 响度与响度级。

只要在其中的一个文本框中输入数据,转换结果就会在另一个文本框中同步显示出来。 可以注意一个有趣的现象,对于分贝来说,负值是有意义的。例如对于声压级来说,-10分贝相当于6.324555E-06Pa。这也就说明,为什么0+0等于3分贝,因为0并不代表无声压。因此在以后需要输入分频带声压级时,如果某个频带无声压级时,不能输入0,而只能让其空白。

注意:这里的声压级均指未计权的线性声压级。

1.1.2 噪声评价量的计算

1.声压级和计权声级

以各倍频带实测的声压级来计算总的声压级和计权声级。 声压级和A计权声级为精确计算,其它计权声级为估算。

1倍频程时,需要输入10个频带相应的声压级。1/3倍频程时,需要输入30个频带相应的声压级。数据应输入完整,不应有留有空白。

为使输入方便准确,可用表格方式输入数据。 2.非稳定噪声评价量

声级随时间产生较大的波动,用以评价这种波动的非稳定噪声有一系列评价量。常用的是等效连续A声级、噪声污染级、昼夜等效声级、累积百分声级、交通噪声指数。

计算等效连续A声级和噪声污染级时,需要输入一系列实测A声级数列,代表不同时间的A声级。若这些A声级代表的时间长度都相同,则可略;否则需要输入每一声级代表的时间长度。

昼夜等效声级需用白天的等效声级和夜间的等效声级,以及白天和夜间的长度进行计权平均。

累积百分声级和交通噪声指数一般用于指示交通噪声。需要输入一系列噪声采样值,数据量一般不能少于30个。

这些评价量的意义和计算方法请参见后文“计算说明”。 3.飞机噪声评价量

计算飞机噪声的感觉噪声级LPNL,有效感觉噪声级LEPN,平均有效感觉噪声级LEPN和计权有效连续感觉噪声级LWECPN。请按相应按钮进入相应计算窗口。

这些评价量的意义和计算方法请参见后文“计算说明”。 4.噪声冲击指数NII

为考虑受噪声影响的人口数量和影响的程度,按受昼夜等效声级Ldn噪声的影响程度分成11个范围,每个范围施以不同的权重W,每个范围有不同的受影响人口数P,可计算其噪声冲击指数NII。权重已内定,需输入各个影响范围的受影响人口数量。

NII相当于平均每人受到的噪声冲击量,可用于对声环境质量的评价和不同环境的相互比较,以供城市规划布局中考虑噪声对环境的影响,并作出选择。

1.1.3 分贝的基本运算

分贝的加、减和平均计算。

可输入任意多个分贝数,按“刷新”得到其叠加值与平均值。但要求数据为[0,200]之间。

减法则只能计算两个分贝数的差。

1.1.4 声源声功率的估算

1.1.4.1 汽车声功率级的估算

估算出单辆汽车匀速行驶时的声功率级。可选用三种不同的方法。

(1)按《机动车辆行驶噪声允许值》GB1495-79中的规定,查得某一类车型匀速行驶时

在路侧7.5米处的允许最大A声级,假定为半自由扩散方式(地面全反射),则可由此推导出汽车的取大允许A声功率级。

适用范围:预测点必须离行车线>7.5 m。

(2)用《公路建设项目环境影响评价规范》JTJ005-96附录E1的方法计算出汽车A声功率级。可以直接输入汽车的行驶速度,也可由车流量来估算行驶速度,进而再求A声功率级。由于此估算方法本身为半经验方法,因此由车流量来估算行驶速度的方法更为合理。

例:由车流量估算平均行驶速度。已知预测年的平均小时车流量Q=1000(辆/小时),其中小型车比例60%,中型车比例30%,道路的小型车设计时速(最大设计车速)为120km/hr。则得以下结果:

若为白天: 白天平均行驶速度:

小型车 Vs = 85.05 (km/h) 中型车 Vm = 78.27 (km/h) 大型车 Vl = 62.61 (km/h) 白天 7.5 m 处声级: 小型车 Ls = 78.86 (dB) 中型车 Lm = 87.65 (dB) 大型车 Ll = 88.47 (dB) 白天声功率级:

小型车 Lws = 104.35 (dB) 中型车 Lwm = 113.13 (dB) 大型车 Lwl = 113.95 (dB) 若为夜间: 夜间平均行驶速度:

小型车 Vs = 68.04 (km/h) 中型车 Vm = 62.61 (km/h) 大型车 Vl = 50.09 (km/h)

夜间 7.5 m 处声级: 小型车 Ls = 74.95 (dB) 中型车 Lm = 82.64 (dB) 大型车 Ll = 86.22 (dB) 夜间声功率级:

小型车 Lws = 100.43 (dB) 中型车 Lwm = 108.12 (dB) 大型车 Lwl = 111.70 (dB)

适用范围:只适用于JTJ005-96中的噪声预测模型。

(3)先估算汽车各部件噪声级,再叠加计算其总的汽车声功率级。

汽车行驶噪声主要由发动机噪声、发动机排气噪声、发动机冷却风扇噪声、发动机进气噪声、轮胎与地面摩擦噪声、汽车传动装置噪声组成,必要时还要加上汽车鸣笛噪声。可以任意组合上面组件中的一种或几种噪声。

此方法要求输入较为详细的汽车部件参数,计算结果也较为粗略。

例:要计算某一车型以上各部件的噪声叠加结果。输入参数略(可参见“\\Samples\\声源声功率.ein”)。结果如下:

15m处汽车发动机噪声 Le = 87.14 (dBA) 15m处发动机排气噪声 Lm = 74.29 (dBA) 15m发动机冷却风扇噪声 Lf = 84.15 (dBA) 15m发动机进气噪声 LI = 71.49 (dBA) 15m轮胎与地面摩擦噪声 Lt = 71.62 (dBA) 15m汽车传动装置噪声 Lg = 58.85 (dBA) 15m处汽车总声级 Lp = 89.21 (dBA) 推算得汽车的声功率级 Lw = 120.71 (dBA) 适用范围:预测点必须离行车线>15 m。