GBJ 87-1985 工业企业噪声控制设计规范.pdf

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资源描述

1、建标中华人民共和国国家标准工业企业噪声控制设计规范北京中华人民共和国国家标准工业企业噪声控制设计规范主编部门北京市基本建设委员会批准部门中华人民共和国国家计划委员会施行日期年月日关于发布工业企业噪声控制设计规范的通知计标号根据原国家建委建发设字第号通知的要求由北京市劳动保护科学研究所会同有关单位共同编制的工业企业噪声控制设计规范已经全国声学标准化技术委员会会同有关部门会审现批准工业企业噪声控制设计规范为国家标准自一九八六年七月一日起施行本规范具体解释等工作由北京市劳动保护科学研究所负责国家计划委员会一九八五年十二月十七日编制说明本规范是根据原国家基本建设委员会建发设字第号文件由北京市劳动保护科

2、学研究所为主编单位会同十二个单位共同编制的在规范编制过程中编制组在全国范围内进行了较广泛的调查测试工作收集了国内外有关资料并就噪声的各种效应进行了必要的专题试验研究工作组织实施了典型行业的噪声控制工程在广泛征求了全国有关单位的意见之后经全国审查会议和全国声学标准化技术委员会审查定稿本规范共分七章和三个附录主要内容包括工业企业中各类地点的噪声控制设计标准以及设计中为达到这些标准所应采取的措施鉴于本规范系初次编制在施行过程中请各单位结合工程实践认真总结经验注意积累资料如发现需要修改和补充之处请将意见和资料寄交北京市劳动保护科学研究所北京市基本建设委员会一九八五年十二月目录第一章总则第二章工业企业噪

3、声控制设计标准第三章工业企业总体设计中的噪声控制第一节一般规定第二节厂址选择第三节总平面设计第四节工艺管线设计与设备选择第五节车间布置第四章隔声设计第一节一般规定第二节隔声设计程序和方法第三节隔声结构的选择与设计第五章消声设计第一节一般规定第二节消声设计程序和方法第三节消声器的选择与设计第六章吸声设计第一节一般规定第二节吸声设计程序和方法第三节吸声构件的选择与设计第七章隔振设计第一节一般规定第二节隔振设计程序和方法第三节隔振元件的选择与设计附录一本规范名词解释附录二倍频带允许声压级查算表和室内吸声降噪量估算表附录三本规范用词说明第一章总则第条为防止工业噪声的危害保障职工的身体健康保证安全生产与

4、正常工作保护环境特制订本规范第条本规范适用于工业企业中的新建改建扩建与技术改造工程的噪声脉冲声除外控制设计新建改建和扩建工程的噪声控制设计必须与主体工程设计同时进行第条对于生产过程和设备产生的噪声应首先从声源上进行控制以低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备如仍达不到要求则应采用隔声消声吸声隔振以及综合控制等噪声控制措施第条工业企业噪声控制设计应对生产工艺操作维修降噪效果进行综合分析积极采用行之有效的新技术新材料新方法以降低成本提高效能力求获得最佳的经济效益第条对于少数生产车间及作业场所如采取相应噪声控制措施后其噪声级仍不能达到噪声控制设计标准时则应采取个人防护措施对这类生产车间及作业场所噪

5、声控制设计应根据车间的噪声级以及所采取的个人防护装置的插入损失值进行第条工业企业噪声控制设计除执行本规范规定外尚应符合国家现行的其它有关标准规范的规定第二章工业企业噪声控制设计标准第条工业企业厂区内各类地点的噪声声级按照地点类别的不同不得超过表所列的噪声限制值工业企业厂区内各类地点噪声标准表序号地点类别噪声限制值生产车间及作业场所每天连续接触噪声小时高噪声车间设置的值班室观察室休息室室内背景噪声级无电话通讯要求时有电话通讯要求时精密装配线精密加工车间的工作地点计算机房正常工作状态车间所属办公室实验室设计室室内背景噪声级主控制室集中控制室通讯室电话总机室消防值班室室内背景噪声级厂部所属办公室会议

6、室设计室中心实验室包括试验化验计量室室内背景噪声级医务室教室哺乳室托儿所工人值班宿舍室内背景噪声级注本表所列的噪声级均应按现行的国家标准测量确定对于工人每天接触噪声不足小时的场合可根据实际接触噪声的时间按接触时间减半噪声限制值增加的原则确定其噪声限制值本表所列的室内背景噪声级系在室内无声源发声的条件下从室外经由墙门窗门窗启闭状况为常规状况传入室内的室内平均噪声级第条工业企业由厂内声源辐射至厂界的噪声声级按照毗邻区域类别的不同以及昼夜时间的不同不得超过表所列的噪声限制值厂界噪声限制值表厂界毗邻区域的环境类别昼间夜间特殊住宅区居民文教区一类混合区商业中心区二类混合区工业集中区交通干线道路两侧注本表

7、所列的厂界噪声级应按现行的国家标准测量确定当工业企业厂外受该厂辐射噪声危害的区域同厂界间存在缓冲地域时如街道农田水面林带等表所列厂界噪声限制值可作为缓冲地域外缘的噪声限制值处理凡拟作缓冲地域处理时应充分考虑该地域未来的变化第三章工业企业总体设计中的噪声控制第一节一般规定第条工业企业噪声控制设计应包括环境影响报告书中噪声环境影响的预估环境保护篇章中噪声部分的编写施工图设计中各种噪声控制设施的设计以及建设项目竣工后对于未能满足噪声控制设计目标要求的部分作出必要的修改与补充设计编写环境影响报告书可根据建设项目的主要声源特性以及类似企业的噪声环境影响状况作出建设项目噪声环境影响的预估有条件时可根据声源

8、特性及噪声传播衰减规律作出工业企业各车间各功能区及至厂界或厂外生活区的噪声环境的预断评价第条工业企业总体设计中的噪声控制应包括厂址选择总平面设计工艺管线设计与设备选择车间布置中的噪声控制第二节厂址选择第条产生高噪声的工业企业应在集中工业区选择厂址不得在噪声敏感区域如居民区医疗区文教区等选择厂址第条对外部噪声敏感的工业企业应根据其正常生产运行的要求避免在高噪声环境中选择厂址并应远离铁路公路干线飞机场及主要航线第条产生高噪声的工业企业的厂址应位于城镇居民集中区的当地常年夏季最小风频的上风侧对噪声敏感的工业企业的厂址应位于周围主要噪声源的当地常年夏季最小风频的下风侧第条工业企业的厂址选择应充分利用天

9、然缓冲地域第三节总平面设计第条工业企业的总平面布置在满足工艺流程与生产运输的要求的前提下应符合下列规定一结合功能分区与工艺分区应将生活区行政办公区与生产区分开布置高噪声厂房如高炉空压机站锻压车间发动机试验台站等与低噪声厂房分开布置工业企业内的主要噪声源应相对集中并应远离厂内外要求安静的区域二主要噪声源设备及厂房周围宜布置对噪声较不敏感的较为高大的朝向有利于隔声的建筑物构筑物在高噪声区与低噪声区之间宜布置辅助车间仓库料场堆场等三对于室内要求安静的建筑物其朝向布置与高度应有利于隔声四在交通干线两侧布置生活行政设施等建筑物应与交通干线保持适当距离第条工业企业的立面布置应充分利用地形地物隔挡噪声主要噪

10、声源宜低位布置噪声敏感区宜布置在自然屏障的声影区中第条工业企业的交通运输设计应在保证各种使用功能要求的前提下满足下列要求一交通运输线路不宜穿过人员稠密区二在生活区及其他噪声敏感区中布置道路宜采用尽端式布置等减少交通噪声影响的措施三铁路站场的设置应充分利用周围的建筑物构筑物隔声对用喇叭式扬声器高音喇叭指挥作业的扩音点还应考虑扬声器指向性的影响不得将声音最强的方向指向噪声敏感区第条当工业企业总平面设计中采用以上各条措施后仍不能达到噪声设计标准时宜设置隔声用的屏障或在各厂房建筑物之间保持必要的防护间距第四节工艺管线设计与设备选择第条工业企业的工艺设计在满足生产要求的前提下应符合下列规定一减少冲击性工

11、艺在可能条件下以焊代铆以液压代冲压以液动代气动二避免物料在运输中出现大高差翻落和直接撞击三采用较少向空中排放高压气体的工艺四采用操作机械化包括进出料机械化和运行自动化的设备工艺实现远距离监视操作第条工业企业的管线设计应正确选择输送介质在管道内的流速管道截面不宜突变管道连接宜采用顺流走向阀门宜选用低噪声产品管道与强烈振动的设备连接应采用柔性连接有强烈振动的管道与建筑物构筑物或支架的连接不应采用刚性连接辐射强噪声的管道宜布置在地下或采取隔声消声处理措施第条工业企业设计中的设备选择宜选用噪声较低振动较小的设备主要噪声源设备的选择应收集和比较同类型设备的噪声指标第条工业企业设计中的设备选择应包括噪声控

12、制专用设备的选择第五节车间布置第条在满足工艺流程要求的前提下高噪声设备宜相对集中并应尽量布置在厂房的一隅如对车间环境仍有明显影响时则应采取隔声等控制措施第条有强烈振动的设备不宜布置于楼板或平台上第条设备布置应考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间第四章隔声设计第一节一般规定第条隔声设计适用于可将噪声控制在局部空间范围内的场合对声源进行的隔声设计可采用隔声罩的结构型式对接收者进行的隔声设计可采用隔声间室的结构型式对噪声传播途径进行的隔声设计可采用隔声墙与隔声屏障或利用路堑土堤房屋建筑等的结构型式必要时也可同时采用上述几种结构型式第条对于车间内独立的强噪声源应按操作维修及通风冷却的要

13、求采用相应型式的隔声罩如固定密封型隔声罩活动密封型隔声罩以及局部开敞式隔声罩等隔声罩降噪量的设计可按表规定的范围选取隔声罩的降噪量表隔声罩结构形式声级降噪量固定密封型活动密封型局部开敞型带有通风散热消声器的隔声罩第条当不宜对声源作隔声处理而又允许操作管理人员不经常停留在设备附近时隔声设计应采取控制监督观察休息用的隔声间室隔声间室的设计降噪量可在的范围内选取第条对于工人多强噪声源比较分散的大车间可设置隔声屏障或带有生产工艺孔洞的隔墙将车间在平面上划分为几个不同强度的噪声区域隔声屏障的设计降噪量可在范围内选取对高频声源隔声屏的设计降噪量可选取较高值第条在可能条件下车间的隔声处理也可在竖向上划分不同

14、强度的噪声区域对于带有较强振动的强噪声源宜设置地面层上开有生产工艺孔洞的地下室第条对于组合隔声构件墙楼板门窗等的隔声量设计宜符合下列公式的要求式中各分构件的面积各分构件的透射系数第条进行隔声设计必须注意孔洞与缝隙的漏声对于构件的拼装节点电缆孔管道的通过部位以及一切施工上容易忽略的隐蔽声通道应作密封或消声处理并给出施工说明和详细大样图第二节隔声设计程序和方法第条隔声设计应按下列步骤进行一由声源特性和受声点的声学环境估算受声点的各倍频带声压级二确定受声点各倍频带的允许声压级三计算各倍频带的需要隔声量四选择适当的隔声结构与构件第条对于室内只有一个声源的情形估算受声点各倍频带的声压级应首先查找估算或测

15、量声源六个倍频带的功率级然后根据声源特性和声学环境按下式进行计算式中受声点各倍频带声压级声源各倍频带功率级声源指向性因数当声源位于室内几何中心时当声源位于室内地面中心或某一墙面中心时当声源位于室内某一边线中点时当声源位于室内某一角落时声源至受声点的距离声学环境的房间常数房间常数应按下式计算式中房间内总表面积房间内各倍频带的平均吸声系数房间内各倍频带的总吸声量对于多声源情况可分别求出各声源在受声点产生的声压级然后按声压级的合成法则计算受声点各倍频带的声压级第条受声点各倍频带的允许声压级应根据本规范第二章对不同地点所规定的噪声限制值按附表确定第条各倍频带需要隔声量的计算应按下式进行式中各倍频带的需

16、要隔声量受声点各倍频带的声压级受声点各倍频带的允许声压级第条隔声结构与隔声构件的确定应能满足各频带需要隔声量的要求第条隔声罩或隔声间室的结构设计必须有足够的吸声衬面各倍频带的插入损失应满足需要隔声量的要求其值可按下式计算式中各倍频带的插入损失隔声构件各频带的固有隔声量隔声构件的透声面积第三节隔声结构的选择与设计第条隔声结构的设计应首先收集隔声构件固有隔声量的实测数据单层均质构件墙与楼板的固有隔声量可按质量定律的经验公式进行估算选用单层隔声构件应防止吻合效应的影响需要以较轻重量获得较高隔声量如超过时隔声结构可选用复合结构第条双层结构的设计应符合下列要求一隔声结构的共振频率宜设计在以下空气层的厚度

17、不宜小于二吻合频率不宜出现在中频段双层结构各层的厚度不宜相同或采用不同刚度或加阻尼三双层间的连接应避免出现声桥双层结构的层与层之间双层结构与基础之间宜彼此完全脱开四双层结构间宜填充多孔吸声材料此时的平均隔声量可按增加进行估算第条设计与选用隔声门窗必须防止缝隙漏声并应满足下列要求一门扇和窗扇的隔声性能应与缝隙处理的严密性相适应二门扇构造宜选用填充多孔材料如矿棉玻璃棉等的夹层结构多层复合结构的分层不宜过多门扇不宜过重面密度宜控制在以内三门缝宜采用斜企口密封使用压紧密封条时密封条必须柔软而富于弹性企口道数不应超过两道并应有压紧装置四隔声窗的层数可根据需要的隔声量确定通常可选用单层或双层需要隔声量超过

18、而又没有开启要求时可采用双层固定密封窗并在两层间的边框上敷设吸声材料特殊情况下如需要隔声量超过时可采用三层五需要较高隔声性能的隔声门设计可采用设置有两道门的声闸声闸的内壁面应具有较高的吸声性能两道门宜错开布置第条隔声室的设计应符合下列规定一有大量自动化与各种测量仪表的中心控制室或高噪声设备试车车间的试验控制室宜采用以砖混凝土等建筑材料为主的高性能隔声室必要时墙体与屋盖可采用双层结构门窗等隔声构件宜采用带双道隔声门的门斗与多层隔声窗围护结构的内表面应有良好的吸声设计二隔声室的组合隔声量可按下列公式计算式中隔声室的组合隔声量隔声室的平均透射系数三为高噪声车间工人设置临时休息用的活动隔声间体积不宜超

19、过以便必要时移动其围护结构宜采用金属或非金属薄板的双层轻结构通风设备可采用带简易消声器的排风扇第条隔声罩的设计应遵守下列规定一隔声罩宜采用带有阻尼的厚度为的钢板或铝板制作阻尼层厚度不得小于金属板厚的倍二隔声罩内壁面与机械设备间应留有较大的空间通常应留设备所占空间的以上各内壁面与设备的空间距离不得小于三罩的内侧面必须敷设吸声层吸声材料应有较好的护面层四罩内所有焊接缝与拼缝应避免漏声罩与地面的接触部分应注意密封和固体声的隔离五设备的控制与计量开关宜引到罩外进行操作并设监视设备运行的观察窗所有的通风排烟以及生产工艺开口均应设有消声器其消声量应与隔声罩的隔声量相当第条隔声屏障的设置应靠近声源或接收者室

20、内设置隔声屏时应在接收者附近做有效的吸声处理第五章消声设计第一节一般规定第条消声设计适用于降低空气动力机械通风机鼓风机压缩机燃气轮机内燃机以及各类排气放空装置等辐射的空气动力性噪声空气动力机械的噪声控制设计除采用消声器降低空气动力性噪声外尚应根据设计要求配合相应的隔声隔振阻尼等综合措施来降低机械机体辐射的噪声第条空气动力机械进排气口均敞开时如通风空调用通风机矿井通风机等应在进出风管适当位置装设消声器进排气口敞开的设备应装设进出口消声器进排气口均不敞开但管道隔声差且管道经过的空间对噪声环境要求高时亦可装设消声器第条消声器的消声量应根据消声要求确定通常设计消声量不宜超过第条设计消声器必须考虑消声器

21、的空气动力性能计算相应的压力损失把消声器的压力损失控制在机组正常运行许可的范围内第条设计消声器应估算气流通过消声器产生的气流再生噪声气流再生噪声对环境的影响不得超过该环境允许的噪声级第条消声器和管道中气流速度的选择应符合下列规定对于空调系统从主管道到使用房间的气流速度应逐步降低主管道内气流速度不应超过消声器内气流速度应低于鼓风机压缩机燃气轮机的进排气消声器中气流速度不宜超过内燃机进排气消声器中的气流速度不宜超过对于周围无工作人员的高压大流量排气放空消声器气流速度不宜超过第条消声器的设计应保证其坚固耐用并应使其体积大小与空气动力机械设备相适应对有特殊使用要求的空气动力设备或系统消声器还应满足相应

22、的防潮防火耐高温耐油污防腐蚀等要求第二节消声设计程序和方法第条消声设计应按下列步骤进行一确定空气动力机械或系统的噪声级和各倍频带声压级二选定消声器的装设位置三确定允许噪声级和各倍频带的允许声压级计算所需消声量四确定消声器的类型五选用或设计适用的消声器第条需要消声的空气动力机械或系统的噪声级以及八个倍频带的声压级可由测量估算或查找资料的方法确定第条消声器的装设位置应根据辐射噪声的部位和传播噪声的途径按本规范第条的规定选定第条允许噪声级和各倍频带的允许声压级应根据本规范第二章规定的噪声限制值由附表确定所需消声量应将按第条规定求出的噪声级与频带声压级减去允许的噪声级与频带声压级计算得出第条消声器的类

23、型应根据所需消声量空气动力性能要求以及空气动力设备管道中的防潮耐高温等特殊使用要求确定第条消声器的型号选择应根据现有定型系列化消声器的性能参数确定有条件时也可自行设计符合要求的消声器第条工业企业中的通风空调消声设计除考虑声源噪声以及消声器和各部件的消声量外还应计算管道系统各部件产生的气流再生噪声当气流再生噪声对环境的影响超过噪声限制值时应降低气流速度或简化消声器结构第三节消声器的选择与设计第条当噪声呈中高频宽带特性时消声器的类型可采用阻性形式阻性消声器的静态消声量可按下式计算式中消声器内无气流情况即静态下的消声量消声系数由驻波管法吸声系数决定可由表查得消声器通道内吸声材料的饰面周长消声器的有效

24、长度消声器通道截面积消声系数表注当消声器内有气流时消声量将随气流速度增高而降低消声器长度增加到一定程度时由于气流再生噪声等原因消声量不再随长度增加而线性增加因此不应单纯依靠增加消声器的长度来提高消声器的消声量第条设计阻性消声器应防止高频失效的影响其上限截止频率可按下式计算式中声速常温常压下可取消声器内通道宽度第条阻性消声器结构型式的选择应遵守下列规定一当管道直径不大于时可选用直管式消声器二当管道直径大于时可选用片式消声器片式消声器的片间距宜取片厚宜取通常可使片厚与片距相等片式消声器的声级消声量可按估算其阻力系数可取为三当需要获得比片式消声器更高的高频消声量时可选用折板式消声器折板式消声器适用于

25、压力较高的高噪声设备如罗茨鼓风机等消声折板式消声器消声片的弯折应以视线不能透过为原则折角不宜超过其声级消声量可按估算阻力系数可取为四当需要获得较大消声量和较小压力损失时可选用消声通道为正弦波形流线形或菱形的声流式消声器其阻力系数可在片式与折板式消声器之间选取五在通风管道系统中可利用沿途的箱室设计室式消声器即迷宫式消声器通常用隔断分割的小室数宜取为个室式消声器内的流速宜小于六对风量不大风速不高的通风空调系统可选用消声弯头其气流速度宜小于第条当噪声呈明显低中频脉动特性时或气流通道内不宜使用阻性吸声材料时如空气压缩机进排气口发动机排气管道等消声器的类型可选用扩张室式扩张室式消声器的设计应遵守下列规定

26、一扩张室式消声器的消声量可用增加扩张比室与管的截面积比的方法提高其消声频率特性可用改变室长的方法来调节二将几个扩张室串联使用来增大消声量时各室长度不应相等三为消除周期性通过频率的声波应在室内插入长度分别等于室长的与的内接管为保持良好的空气动力性能内接管宜采用穿孔率不小于的穿孔管连接起来四扩张室式消声器的内管管径不宜过大管径超过时可采用多管式第条当噪声呈低中频特性时消声器的类型可采用共振式共振式消声器的设计应遵守下列规定一单通道共振式消声器其通道直径不宜超过对大流量系统可采用多通道每一通道宽度可取二共振消声器的共振器各部分尺寸长宽高都应小于共振频率波长的穿孔应集中在共振腔中部均匀分布穿孔部分长度

27、不宜超过共振频率波长的第条对于下列情形消声器的类型可选择微穿孔金属板式一消声器需在高温条件下使用二消声器需经受较高速度的气流冲击三消声器需经受短时间的火焰喷射四消声器的压力损失必须控制在很小的值五消声器不宜使用多孔吸声材料而又需要在宽频带范围内具有比较高的消声量管式或片式微穿孔板消声器在流速较低时其压力损失可忽略不计当流速为时管式消声器的压力损失可粗略取为第条高温高压高速排气放空噪声的消声设计一般可采用节流减压小孔喷注及节流减压小孔喷注复合等排气放空消声器排气放空消声器的设计应遵守下列规定一节流减压消声器的节流级数应根据驻压比确定一般可取级对超高压的情况也可多至级二小孔喷注消声器的孔径宜为孔中

28、心距应大于孔径的倍总开孔面积应大于原排气口面积的倍三节流减压小孔喷注复合消声器可由级节流减压加一级小孔喷注组成第六章吸声设计第一节一般规定第条吸声设计适用于原有吸声较少混响声较强的各类车间厂房的降噪处理降低以直达声为主的噪声不宜采用吸声处理为主要手段第条吸声处理的声级降噪量可按表预估吸声降噪量预估表表车间厂间类型一般车间厂房混响很严重的车间厂房几何形状特殊声聚焦混响极严重的车间厂房降噪声范围第条吸声降噪效果并不随吸声处理面积成正比增加进行吸声设计必须合理地确定吸声处理面积第条进行吸声设计必须满足防火防潮防腐防尘等工艺与安全卫生要求同时还应兼顾通风采光照明及装修要求注意埋件设置做到施工方便坚固耐

29、用第二节吸声设计程序和方法第条吸声设计应按下列步骤进行一确定吸声处理前室内的噪声级和各倍频带的声压级二确定降噪地点的允许噪声级和各倍频带的允许声压级计算所需吸声降噪量三计算吸声处理后应有的室内平均吸声系数四确定吸声材料或结构的类型数量与安装方式指向指数因子第条车间厂房吸声处理前的室内噪声级以及六个倍频带的声压级可实测得出也可按公式计算或由图查得用公式计算室内声压级时室内吸声处理前的平均吸声系数或总吸声量可由计算求得也可通过测量房间混响时间求得图室内相对声压级查算曲线图注图中虚线所示的查算例为当时相对声压级约为第条降噪地点的允许噪声级和六个倍频带的允许声压级应根据本规范第二章的规定由附表确定所需

30、吸声降噪量可将室内吸声处理前的声压级减去允许声压级得出第条吸声处理后的室内平均吸声系数应根据所需吸声降噪量以及吸声处理前室内平均吸声系数按下列公式计算或由附表查得采用室内总吸声量计算应按下式进行采用室内混响时间计算应按下式进行式中吸声降噪量吸声处理前后的室内平均吸声系数吸声处理前后的室内总吸声量吸声处理前后的室内混响时间注公式可适用于的场合第条吸声材料或吸声结构的种类数量与安装方式应根据吸声处理后所需的室内平均吸声系数或总吸声量混响时间的要求按本章第三节的有关规定确定第条吸声设计的效果可采用吸声降噪量及室内工作人员的主观感觉效果来评价通常吸声降噪量应通过实测或计算吸声处理前后室内相应位置的噪声

31、水平声级及六个倍频带声压级来求得也可通过测量混响时间声级衰减等方法求得吸声降噪量第三节吸声构件的选择与设计第条吸声构件的设计与选择应符合因地制宜就地取材的原则并应遵守下列规定一中高频噪声的吸声降噪设计一般可采用厚的常规成型吸声板当吸声要求较高时可采用厚的超细玻璃棉等多孔吸声材料并加适当的护面层二宽频带噪声的吸声降噪设计可在多孔材料后留的空气层或采用厚吸声层三低频噪声的吸声降噪设计可采用穿孔板共振吸声结构其板厚通常可取为孔径可取为穿孔率宜小于四室内湿度较高或有清洁要求的吸声降噪设计可采用薄膜复面的多孔材料或单双层微穿孔板吸声结构微穿孔板的板厚及孔径均应不大于穿孔率可取总腔深可取第条吸声处理方式的

32、选择应遵守下列规定一所需吸声降噪量较高房间面积较小的吸声设计宜对天花板墙面同时作吸声处理如单独的风机房隔声控制室等二所需吸声降噪量较高车间面积较大时尤其是扁平状大面积车间的吸声设计一般可只作平顶吸声处理三声源集中在车间局部区域而噪声影响整个车间时的吸声设计应在声源所在区域的天花板及墙面作局部吸声处理且宜同时设置隔声屏障四吸声降噪设计通常应采用空间吸声体的方式吸声体面积宜取房间平顶面积的左右或室内总表面积的左右空间吸声体的悬挂高度宜低些离声源宜近些第七章隔振设计第一节一般规定第条隔振降噪设计适用于产生较强振动或冲击从而引起固体声传播及振动辐射噪声的机器设备的噪声控制当振动对操作者机器设备运行或周

33、围环境产生影响与干扰时也应进行隔振设计第条对隔振要求较高的车间或设备应远离振动较强的机器设备或其他振动源如铁路公路干线第条隔振装置及支承结构型式应根据机器设备的类型振动强弱扰动频率等特点以及建筑环境和操作者对噪声振动的要求等因素确定第条各类场所的隔振设计目标值应根据本规范第二章规定的噪声限制值的要求确定其振动值尚应符合国家现行的有关振动标准的规定第二节隔振设计程序和方法第条隔振降噪设计应按下列步骤进行一确定所需的振动传递比或隔振效率二确定隔振元件的荷载型号大小和数量三确定隔振系统的静态压缩量频率比以及固有频率四验算隔振参量估计隔振设计的降噪效果第条隔振设计所需的振动传递比或隔振效率应根据实测或

34、估算得到的需隔振设备或地点的振动水平及机器设备的扰动频率设备型号规格使用工况以及环境要求等因素确定简单隔振系统质量弹簧系统的振动传递比可按下式计算式中隔振系统的振动传递比机器设备的扰动频率隔振系统的固有频率第条隔振元件的荷载型号大小和数量的确定应遵守下列规定一隔振元件承受的荷载应根据设备包括机组和机座的重量动态力的影响以及安装时的过载等情况确定二设备重量均匀分布时每个隔振元件的荷载可将设备重量除以隔振元件数目得出隔振元件的型号和大小可据此确定三设备重量不均匀分布时各个隔振元件的选择也可采用机座混凝土块或支架并根据重心位置来调整支承点四隔振元件的数量一般宜取个第条隔振系统静态压缩量频率比以及固有

35、频率的确定应遵守下列规定一静态压缩量应根据振动传递比或隔振效率设备稳定性及操作方便等要求确定二频率比中的扰动频率通常可取为设备最低扰动频率频率比应大于通常宜取严禁采用接近于的频率比三隔振系统的固有频率可根据扰动频率及频率比确定并可按下式估算式中隔振元件动刚度隔振系统重量动态系数隔振元件的动静刚度比钢弹簧可取橡胶可取隔振元件在设备总重量下的静态压缩量第条隔振参量的验算在隔振系统确定之后进行通常应包括振动传递比或隔振效率静态压缩量动态系数等参数的验算同时尚应包括对隔振的降噪效果作出的估计对于楼板上的隔振系统其楼下房间内的降噪量可用下式估算式中隔振前后楼下房间内声压级的改变量隔振前后楼板振动速度级的

36、改变量第条下列情况的隔振设计应进行更为详细周密的计算与选择一隔振效率需要非常高如二冲击和周期性振动联合产生强迫运动三多向隔振第三节隔振元件的选择与设计第条隔振元件包括隔振垫层和隔振器的选择应遵守下列规定一固有频率为的振动隔绝可选用金属弹簧隔振器空气弹簧隔振器二固有频率为的振动隔绝可选用剪切型橡胶隔振器橡胶隔振垫层或玻璃纤维板厚三固有频率为的振动隔绝可选用橡胶隔振垫层金属橡胶隔振器或金属丝棉隔振器四固有频率大于的振动隔绝可选用软木或压缩型橡胶隔振器五隔振元件的品种规格可根据有关产品的技术性能参数选择确定第条隔振系统的布置应符合下列要求一隔振系统的布置宜采用对称方式各支点承受的荷载应相等二对于机组

37、如风机泵柴油发电机等不组成整体的情况隔振元件对机组的支承必须通过公共机座实现机组的公共机座应具有足够的刚度三对于需要降低固有频率提高隔振效率的情况隔振元件可串联使用四小型或轻型机器设备的隔振元件可直接设置在地坪或楼板上通常不必另做设备基础和地脚螺栓五重心高的机器或承受偶然碰撞的机器可采用横向稳定装置但不得造成振动短路第条采用弹性连接应符合下列要求一下列管道系统的振动隔绝应采用弹性连接风机送回风管的隔振可采用帆布接头橡胶软管以及隔振吊钩或支架泵冷冻机气体压缩机等管道系统的隔振应采用橡胶软管输送介质温度过高压力过高或者化学活性大的管道系统则应采用金属软管电机等设备的电气管线应采用软管线穿越楼板或墙

38、的管道应采用弹性材料隔开二软管的位置应设置在振源附近和振动运动较小之处三穿过隔振元件的螺栓必须采用软垫圈和软套管与隔振元件相连结第条隔振机座应设置在机器设备与隔振元件之间通常宜由型钢或混凝土块构成需要制作安装方便且自重较轻的隔振机座应采用钢机架需要刚性好隔振系统重心低系统的固有频率低且隔振量大的机座宜采用混凝土制作混凝土机座重量不得小于机器重量通常应有机器重量的倍对往覆式机器等则宜取机器重量的倍锻床冲床等冲击机器的隔振机座重量应由传至机座的动力和机器的容许运动来决定附录一本规范名词解释本规范名词解释附表名词说明高噪声设备辐射噪声对工作环境或生活环境产生明显影响的设备高噪声车间厂房企业区域内部噪

39、声超过某一声级以致对外部环境或内部工作环境产生明显影响的车间厂房企业区域对噪声敏感的企业车间企业区域内部工作性质或使用状况要求较安静条件的企业车间建筑区域室内平均声级室内人员工作或经常经过的各地点声级值的算术平均值噪声控制专用设备专门为控制噪声而设计生产或制造的设备通常包括消声器隔声屏隔声罩隔声间空间吸声体隔振元件阻尼材涂料等固定密封型隔声罩各组合部件均不可经常开启或装卸的密封性良好的隔声罩活动密封型隔声罩密封性良好但为操作或检修需要留有易于启闭的门窗的隔声罩局部开敞式隔声罩由于结构所限或为装配通风散热检修所需而局部未加封闭的隔声罩声桥双层隔声构件之间的刚性连接压力损失消声器内存在给定平稳气流

40、时消声器进口端与出口端平均全压之差单位通常消声器两端截面相同压力损失即为两端静压之差阻力系数消声器压力损失与通道内平均动压之比气流再生噪声管道或消声器内由于气流湍运动或部件受激振动而产生的噪声续表名词说明上限截止频率管道或消声器内出现非平面波效应的频率对于超过该频率的高频声消声器的消声性能急剧下降振动传递比振动系数在稳态受迫振动中响应幅值与激励幅值的无量纲比值它可以是力位移速度或加速度的比隔振效率振动速度级振动速度与基准速度之比值的对数再乘以单位基准速度附录二倍频带允许声压级查算表和室内吸声降噪量估算表一倍频带允许声压级查算表根据本规范第二章所列噪声声级限制值可由附表查得八个倍频带的允许声压级

41、倍频带允许声压级查算表附表噪声限制值倍频带允许声压级注本附表适用于八个倍频带起同样作用的情形进行隔声吸声设计通常只考虑六个倍频带这时本附表所列允许声压级值可放宽二室内吸声降噪量估算表根据吸声处理前后室内各频带平均吸声系数与可由附表查得吸声降噪量室内吸声降噪量估算表附表附录三本规范用词说明一执行本规范条文时对于要求严格程度的用词说明如下以便在执行中区别对待表示很严格非这样做不可的用词正面词采用必须反面词采用严禁表示严格在正常情况下均应这样做的用词正面词采用应反面词采用不应或不得表示允许稍有选择在条件许可时首先应这样做的用词正面词采用宜或可反面词采用不宜二条文中指明必须按其它有关标准和规范执行的写法为应按执行或应符合要求或规定非必须按所指定的标准和规范执行的写法为可参照本规范主编单位参加单位和主要起草人名单主编单位北京市劳动保护科学研究所参加单位中国建筑科学研究院中国科学院声学研究所上海工业建筑设计院上海民用建筑设计院上海化工设计院冶金工业部重庆钢铁设计研究院冶金工业部北京钢铁设计研究总院机械工业部设计研究总院电子工业部第十一设计研究院航空工业部第四规划设计研究院化学工业部第四设计院中国环境科学研究院主要起草人方丹群陈潜孙家其孙凤卿董金英吴大胜张敬凯陈道常章奎生徐之江梁其和穆惕乾周光源杨臣钧肖净岚李芳年陈律华朱汝洲刘惠媛江珍泉冯王禹正封根泉虞仁兴戚丹

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