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。
统计特性的测量
噪声统计特性的测量属于幅度域测量,包括数学期望(平均值),方差(均方值),功率谱密度、概率密度分布以及自相关和互相关函数的测量。通信线路噪声的测量,就是在规定带宽内,噪声均方值(功率)或均方根值(有效值)的测量。随机信号电压的测量与确知信号电压的测量不同:①必须注意电压表的检波特性,有效值电压表是测量噪声电压比较理想的仪表,这种电压表的读数与被测电压的均方根值成正比,与被测电压的波形无关,故若该电压表以正弦有效值刻度,则可方便地直接读出噪声电压的有效值。






噪声主要是由电梯主机及机房控制柜发出,这种情况较为普遍,开发商为了设计,节省公共面积,因此电梯机房在设计时与业主共用一公用墙,或设计的业主家的主墙体与机房连接在一起。这种情况要在设计时加一个错层分隔才能避免噪声的干扰。这种情况的电梯噪声主要有两个部份组成:一是电梯主机(主要噪声是主机发出),顶层住户室内的顶板及墙体正好与电梯机房相连,电梯启动及停车时,电梯主机抱闸张伸及刹车吸合;滑轮及电梯转动都产生较大的低频振动噪声通过墙体传到顶层或次顶层业主家内;二是电梯控制电柜,由于控制柜固定于机房楼板内与墙体实现刚性连接,因此电梯运行时接触器吸合和电磁辐射的噪声也通过楼板传到业主室内。在此我们可以知道电梯的噪声其实与电梯的质量并无直接关系,主要是由于大厦机房承重墙的建筑设计造成。
水泵/泵房噪声主要是两种噪声源:
1,水泵运行时电动机转动产生的低频震动沿着楼宇建筑结构传播,对楼上/下房间造成了很大影响,房间内噪声有时高达55dB以上,并且嗡嗡的低频噪声让人感觉很不舒服。震动传递高可达30层。此类噪声级峰值主要集中在低倍频带,大约在100-450Hz的范围内。所以需要针对低频震动对水泵及管路进行减震隔声技术设计,采取减震隔声处理。从我们的实践得出,针对此类低频震动需要以多级隔振技术设计来隔断不同频率的震动传递。从而实现减震降噪的目标。
2,电动机运行产生的噪声和气体/液体在输送过程中产生的空气动力噪声,称为空传噪声.此类噪声级峰值主要集中在低倍频带,大约在100-450Hz的范围内。该声源在泵房正常运行时属于稳态噪声。管道噪声是指水流在管道中流动时所产生的噪声。另外,水泵的气蚀现象及停泵水锤现象也能够产生瞬时噪声。给水管道产生的噪声,受流速和压力影响。对周边环境造成噪声污染。

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