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测试噪音仪

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测试噪音仪相关的论坛

  • 求:TES 1353H 台湾泰仕 噪音测试仪产品说明书

    哪位朋友手上有TES 1353H 台湾泰仕 噪音测试仪产品说明书,请发一份给我,无限感激。最好连跟仪器一起的光盘也给一份,可以安装到电脑上的就可以了。谢谢!去年因为公司有同事要求测声音强度。跟广东东莞东尼仪器买了一个TES 1353H 噪音仪,因本人以前没有用过这个仪器,不知道是怎么测的,所以仪器收到后不知道少了仪器说明书和光盘。不知道出厂的时候有没有配外接电源的,要是有的话,他们还少给了外接电源。现在跟他们要说明书,他们说这款产品很抢手现在没有现货,他们也没办法要到说明书。建议他们跟他们 的客户要一份说明书复印件或者是用相机照一份给我,他们又说要不到。真的是很无语。千错万错,都是自己太笨了。收货的时候,仪器没有说明书也没发现有问题。请求哪位有这款仪器的朋友发一份说明书的复印件或者用相机照照片发给我都可以。无限感激!请发到我的邮箱,谢谢!发后请记得在贴下回复告知是哪位发的。第一位发过来的朋友将会得到悬赏的积分。QQ邮箱:我不知道这里能不能公开我的邮箱,我先写出来,要是不可以公开邮箱的话,请管理将邮箱覆盖。谢谢分享一下。有需要的朋友可以自己保存。

  • 噪音计使用方法及注意事项

    噪音计具有宽广的动态量程,还有A/C声级频率计权、快/慢速时间计权常数设置,设计符合安全工程、健康、工业安全的测量要求且能在各种环境下监测声音的质量。噪音计又叫声级计,是一种按照一定的频率计权和时间计权测量声音的声压级或声级的仪器,是声学测量中的最基本而又最常用的仪器。声级计可以用于环境噪声、机器噪声、车辆噪声以及其他各种噪声的测量,也可以用于电声学,建筑声学等测量,如果把电容传声器换成加速度计传感器,配上积分器,就可以利用声级计来测量振动。 声级计的一般使用方法声级计使用正确与否,直接影响到测量结果的准确性。因此,有必要介绍一下声级计的使用。1.注意事项.使用前应先阅读说明书,了解仪器的使用方法与注意事项。.安装电池或外接电源注意极性,切勿反接。长期不用应取下电池,以免漏液损坏仪器。.传声器切勿拆卸,防止掷摔,不用时放置妥当。.仪器应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方。.勿擅自拆卸仪器。如仪器不正常,可送修理单位或厂方检修。2. 灵敏度的校准为保证测量的准确性,使用前及使用后要进行校准。将声级校准器配合在传声器上,开启校准电源,读取数值,调节声级计灵敏度电位器,完成校准。3.测量方法测量时,仪器应根据情况选择好正确档位,两手平握声级计两侧,传声器指向被测声源,也可使用延伸电缆和延伸杆,减少声级计外型及人体对测量的影响。传声器的位置应根据有关规定确定。噪音计可适用于家用电器噪音监测、家庭音响影视声音测试、住宅小区环境噪音、大专院校实验室、企业厂房噪音测试及城市环境环保等领域的噪音监测。掌握它的使用方法对我们的生活、工作都有很大的帮助,拥有了它,就可以发现噪音,解除噪音,让我们的身边远离噪音。

  • 噪音检测规范选择适用

    新买的房,地处高架地铁旁边,开发商已经错了一点防噪措施,但是感觉不够。地铁距离房间直线距离几十米。楼层20+,噪音分贝仪测试地铁经过瞬时噪音85分贝。对于这种情况,想问一下用哪种规范做噪音测试比较合适呢?

  • 【求助】噪音和漂移检查!?迷惑

    问一下,HPLC仪器的基线噪音和漂移是如何测试,能谈谈测试条件及方法!?特别是数据是怎么处理的?噪音到底如何计算?是某段时间的最大峰高吗,还是峰-峰的平均值呢?峰高怎么测,当有漂移的情况下?漂移是起点至终点的差值,还是该段时间内最小值与最大值的差值呢?色谱软件在基线检查时有rm和ASTM两种方法,它们分别是怎么处理数据的?哪位大虾能谈谈吗?谢谢!!

  • 小心噪音成不育杀手

    人们都知道高温、污染等对生育能力有影响,但很少有人会想到,噪音也是一个“生育杀手”。  有研究显示,高强度的噪声会损害听觉,对神经、心血管、内分泌、消化等系统,以及视觉、智力都有不同程度的影响。尤其在内分泌方面,强噪音会使人出现甲状腺机能亢进,导致肾上腺皮质功能增强,基础代谢率升高,性机能紊乱,月经失调等,进而影响生育功能。  对男性而言,长期生活在70—80分贝的噪音下,性功能趋向减弱;生活在90分贝以上的环境中,性功能易紊乱。更高的噪音会导致精液不液化或无法射精。  即使怀孕后,长期接触强烈噪音,一方面会影响孕妇的中枢神经系统、消化系统功能,导致头晕、头痛、失眠,加重早孕反应,甚至导致剧烈呕吐或胃溃疡。另一方面,噪音还会影响胎儿的生长,导致发育迟缓、流产、早产,出生后为低体重儿,体质虚弱、多病,长大后听力下降。我国学者对怀孕期间接触强烈噪声(95分贝以上)的女性所生子女进行过测试,发现孕期的噪音还会造成胎儿智商水平低。造成这种情况的原因可能是噪声经常引起子宫收缩,影响胎儿的血液供应,进而限制了胎儿神经系统的发育。  可见,噪音污染不仅危害生育功能,对优生优育也有不利影响。因此,在怀孕前准备期和怀孕期间,夫妻双方都应该尽量避免噪音环境,别去卡拉OK、音乐厅等高频环境。若是无法避免环境噪音,那就增强个人防护,如戴护耳器或耳塞等。▲

  • 楼层越高噪音越大 本想欲穷千里目哪知却受噪音扰

    天热,晚上睡觉时想开窗透透风,无奈外面的噪音却让人无法入眠。日前,多位高层住户反映“住得高,听得远,更吵”。  住户反映:  家住明德门一小区25层的刘女士向记者倾诉:“2006年置业时我选择了这里的高层。当时我觉得越高越好,除了有欲穷千里目的视野感,还能远离噪音、污染。而且这个小区临街,生活也方便。但近年来,我却饱受噪音骚扰。”  挚信樱花园9层的住户赵先生反映,以前在北郊住4楼,觉得挺安静,就是房子小了点,为了改善居住环境,从北郊搬到南郊,换了高层的大房子,没想到噪音却天天伴随,“我都能听见楼下的路人在说什么,真的想把耳朵堵住”。  记者测试:  楼层高噪音大20层左右最大  记者持分贝仪在几个小区做实验。  ●时间:8月4日16:30  地点:朱雀大街南段南方星座小区2号楼  周边环境:西邻朱雀大街,底商加住宅,临街有人行道和两排绿化  实验数据:5层噪音为61分贝,10层64分贝,15层为70分贝,25层为69分贝,最高层30层为68分贝。  ●时间:8月4日18:20  地点:樱花广场东侧挚信樱花园小区3号楼  周边环境:北邻韦斗路,纯住宅,临街有人行道和少量绿化  实验数据:1层噪音为47分贝,5层为51分贝,9层为60分贝,最高层17层为67分贝。  ●时间:8月6日18:30  地点:银池花香丽舍  周边环境:北邻凤城六路,底商加住宅,临街20米左右人行道和少量绿化  实验数据:5层噪音为55分贝,10层61分贝,顶层15层66分贝。  ●时间:8月7日9:00  地点:美都香域小区1号楼  周边环境:底商加住宅,临街有15-20米绿化带  实验数据:5层噪音为47分贝,10层57分贝,15层63分贝,顶层18层65分贝。  四组检测数据都表明:楼层越高,噪音越大,二十层左右,噪音最大;绿化带较多的,噪音相对较小。  专家解读:  交通、绿化、周围建筑 影响声音传播因素多  记者就测试结果咨询了一位物理老师王子鸣,他解释声音是以声波形式发散传播,而且在传播过程中不断衰竭,一般而言,距离声源越远,声音越小。对于住宅高层的噪音传播情况,王老师分析,小区楼层与噪音大小的关系不能一概而论,因为每个小区的环境不同,噪音源也不同,比如临街的小区,噪音主要来源于街道,在没有绿化、隔音屏的情况下,低层所受噪音影响较大,如果有树木和其他建筑遮挡,高层就完全暴露在声波的立体传播下,噪音相对变大。此外,除了交通噪音之外,住在高层的居民,往往还会被风的噪音影响到。  西安市建筑设计研究院的刘工程师说:“城市中高层建筑楼层越高,俯瞰的范围越大,很远处马路的噪声都能传过来,相对的有效噪声源多;楼层低,很多可能直达的噪声源被其他建筑遮盖了,噪声小。一般而言,5层以下噪声最小,10层左右处于中等水平,20层左右噪音最大,20层以上,噪音呈递减。但这也是局限于特定的环境,要根据具体情况进行分析。例如,没有底商,同时绿化较好的楼房一层噪音小,而有底商的楼房一层噪音大。”  业内人士支招:  用中空玻璃窗、吸音壁纸等都能降噪  从事房产销售的王乐为记者介绍了一些经验:远离道路的房子一般比较安静,但是出行相对不便;同一个小区的楼座,可选位于小区中央的;楼层的选择也要视情况而定,如果是路边的楼,有绿化,那么最好不要选中高楼层。如果楼下没有绿化,又没有阻挡物,有常态噪音源,建议不要选太低的楼层;楼间距越宽,噪音就相对越小。  那么,对于已经拥有不太“安静”房子的住户,可通过什么方法有效降噪?  建筑师王志宏告诉记者:“采用中空玻璃窗是一个很有效的降噪办法。因为噪音的高音部分是直线传播的,玻璃可以反射一大部分,没有被反射的噪音则可以在玻璃的中空部分完全消耗。”此外,厚重的、多孔的窗帘能帮助吸音,住户也可根据情况更换厚重的布艺窗帘。再就是通过粗糙墙面或选用吸音壁纸来分散噪音,达到降噪目的。另外,家具也可以防噪,木质家具防噪效果最好,它有纤维多孔性的特征,能有效吸收噪声。 本报记者高霞  相关链接:  40到60分贝 音量相当于室内谈话  分贝是形容声音大小的物理量(符号:db)。0分贝的标准设定,是根据听力正常的人所能听到的最小声音而厘定的。  0-20分贝很静、几乎感觉不到;20-40分贝静如轻声絮语;  40-60分贝相当于室内谈话;  60-70分贝吵闹、有损神经;  70-90分贝很吵、神经细胞受到破坏;  90-100分贝吵闹加剧、听力受损;100-120分贝难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。

  • 噪音地图:绘制一个改善民生的坐标

    每逢7到9月,都是深圳空气最好的季节。气温虽高,但蓝天白云却是这座城市的“清凉散”,pm2.5也是一年中最值得晾晒的记录。这些,无疑是深圳的标志和骄傲所在。但是,建设一个更加宜居、更加幸福的城市永无止境,它需要方方面面的深度掘进和精细管理。如何降低噪音,一直是这座飞速发展的传奇城市屡屡面临的终极难题。而绘制噪音地图,便是破解这道难题的一次全新尝试。人们对于噪音印象最深的观感,莫过于中考、高考期间整个城市对于噪音的管控。似乎在这几天,整个城市总能迅速达成最大共识——为了孩子,将噪音降到最小。但事后的反弹总是更加猛烈。正如对消费者权益的保护不能仅靠“3·15”这一天一样,降低噪音也不绝只是中考、高考几天的临时应付。交通噪音、施工噪音、商业噪音,形形色色的噪音或许无处不在,但人们对生活品质的追求,决定了降低乃至消除噪音终将是一场覆盖整个城市、贯穿生命始终的持久之战。这源于对于生命的尊重,更源对于生命质量的不懈努力。没有一个宁静祥和、足以放松身心的环境,那么生活只能会变成生存。所谓安居乃至诗意地栖居,只是一种臆想和妄念。为了达成那个目标,绘制噪音地图无疑是一种创新之举。它意义就在于,将噪音的危害以及危害程度,以噪音地图的方式固定下来,使无形的噪音被所有来到这座城市的人们所知所感,并广为传播。噪音最大的区域一定是某种颜色最深的区域,它不仅将在公众的耳朵留下印象,还在公众的眼睛里打下烙印——哦,原来这里是最为安静的地方,而那里是最为吵闹的地方。溢于言表和羞于启齿将在一张地图上泾渭分明,并且得以固化。人们的选择,也将在地图上一目了然。由此,一张噪音地图注定将成为民生改善的方向和坐标。没有哪个小区愿意成为噪音最高的小区,也没有那条道路愿意成为噪音最多的道路,更没有哪个城区愿意成为噪音最烈之地。在噪音地图上,噪音最小的小区自然将成人们心之所往,而噪音最大的地方人们唯恐避之不及——这本身就是监督和督促。噪音最高的标识便是整改的方向,也是整改的动力。因为通过这张地图,全世界都会看着深圳某一处地方。有鉴于此,这张噪音地图一定是不断变化的——每年都会有不同的版本,因为没有哪一个地方会自甘沉沦。而这样一张噪音地图,一定会被人们不断地传说、解构和演绎,变成一幅深圳人追求幸福生活的图腾和象征。仿佛噪音地图的一个预演,深圳“十大噪音路段”的公布,几乎就是噪音地图的一个测试。这自然给交通部门出了一道考题,而他们的答卷现在已经给出:在新建改建道路中推广使用低噪路面材料,在高架桥、快速路、高速公路、城市轨道交通等道路两侧,建设声屏障,种植绿化带,采取禁鸣限行限速等措施减轻噪声污染。而通宵达旦的地铁施工噪音呢?修建地铁不能变成回避责任的免责盾牌。巨灾保险的推出,到噪音地图的拟定,深圳在城市的人性化管理方面又向前迈出了一大步。这种创新举动和极致精神,值得为之点赞和喝彩。

  • 气谱噪音大的问题

    最近仪器出现噪音比较大的问题,斜率测试能达到近10000,远大于2000.之前仪器连续运行了10天左右。在进行简单的维护(更换进样垫、石英棉、老化进样口和检测器)后仍不奏效。试问是什么原因呢?

  • 【分享】噪音的声学常识

    声音的产生 空气中的各种声音,不管它们具有何种形式,都是由于物体的振动所引起的:敲鼓时听到了鼓声,同时能摸到鼓面的振动;人能讲话是由于喉咙声带的振动;汽笛声、喷气飞机的轰鸣声,是因为排气时气体振动而产生的。总之,物体的振动是产生声音的根源,发出声音的物体称为声源。声源发出的声音必须通过中间媒质才能传播出去,人们最熟悉的传声媒质就是空气,除了气体外,液体和固体也都能传播声音。振动在媒质中传播的速度叫声速,在任一种媒质中的声速取决于该媒质的弹性和密度,因此,声音在不同媒质中传播的速度是不同的:在液体和固体中的传播速度一般要比在空气中快得多,例如在水中声速为 1450m/s ,而在铜中则为 5000m/s 。声音在空气中的传播速度还随空气温度的升高而增加。 向前推进着的空气振动称为声波,有声波传播的空间叫声场。当声振动在空气中传播时空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]点并不被带走,它只是在原来位置附近来回振动,所以声音的传播是指振动的传递。如果物体振动的幅度随时间的变化如正弦曲线那样,那么这种振动称为简谐振动,物体作简谐振动时周围的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]点也作简揩振动。物体离开静止位置的距离称位移χ,最大的位移叫振幅α,简谐振动位移与时间的关系表示为χ=αsin(2πft+φ),其中f为频率,(2πft+φ ) 叫简谐振动的位相角,它是决定物体运动状态的重要物理量,振幅α的大小决定了声音的强弱。 物体在每秒内振动的次数称为频率,单位为赫兹 (Hz)。每秒钟振动的次数愈多,其频率愈高,人耳听到的声音就愈尖或者说音调愈高。人耳并不是对所有频率的振动都能感受到的。一般说来,人耳只能听到频率为20~20000Hz 的声音,通常把这一频率范围的声音叫音频声。低于 20Hz 的声音叫次声,高于 20000Hz 的声音叫超声。次声和超声人耳都不能听到,但有一些动物却能听到,例如老鼠能听到次声,蝙蝠能感受到超声。 声波中两个相邻的压缩区或膨胀区之间的距离称为波长λ,单位为米(m) 。波长是声音在一个周期的时间中所行进的距离。波长和频率成反比,频率愈高、波长愈短;频率愈低,波长愈长。 噪音及其类型 随着现代工业、建筑业和交通运输业的迅速发展,各种机械设备、交通工具在急剧增加,噪音污染日益严重,它影响和破坏人们的正常工作和生活,危害人体健康,在《中华人民共和国环境噪音污染防治法》中,环境噪音是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的影响周围生活环境的声音。 从物理学角度讲,声音可分为乐音和噪音两种。表现在听觉上,有的声音很悦耳,有的却很难听甚至使人烦躁。当物体以某一固定频率振动时,耳朵听到的是具有单一音调的声音,这种以单一频率振动的声音称为纯音。但是,实际物体产生的振动是很复杂的,它是由各种不同频率的许多简谐振动所组成的,把其中最低的频率称为基音,比基音高的各频率称为泛音。如果各次泛音的频率是基音频率的整数倍,那么这种泛音称为谐音。基音和各次谐音组成的复合声音听起来很和谐悦耳,这种声音称为乐音。这些声音随时间变化的波形是有规律的,凡是有规律振动产生的声音就叫乐音。 如果物体的复杂振动由许许多多频率组成,而各频率之间彼此不成简单的整数比,这样的声音听起来就不悦耳也不和谐,还会使人产生烦躁。这种频率和强度都不同的各种声音杂乱地组合而产生的声音就称为噪音。各种机器噪音之间的差异就在于它所包含的频率成分和其相应的强度分布都不相同,因而使噪音具有各种不同的种类和性质。从环境和生理学的观点分析,凡使人厌烦的、不愉快的和不需要的声音都统称为噪音,它包括危害人们身体健康的声音,干扰人们学习、工作和休息的声音及其它不需要的声音。 根据噪声源的不同,噪音可分为工业噪音、交通噪音和生活噪音三种,是构成环境噪音的三个主要来源。交通噪音是指飞机、火车、汽车等交通运输工具在飞行和行驶中所产生的噪音,汽车隔音降噪网重点探讨的是汽车在运转或行驶中产生的交通噪音。噪音使人感到烦恼,强的噪音还会给人体健康带来危害。 噪音的常见物理量度 当没有声波存在、大气处于静止状态时,其压强为大气压强 P0 ;当有声波存在时,局部空气产生压缩或膨胀,在压缩的地方压强增加,在膨胀的地方压强减少,这样就在原来大气压上又增加了一个压强的变化。一般情况下,声压与大气压相比是很弱的。声压的大小与物体的振动有关,物体振动的振幅愈大,则压强的变化也愈大,因而声压也愈大,我们听起来就愈响,因此声压的大小表示了声波的强弱。 由于正常人耳能听到的最弱声音的声压和能使人耳感到疼痛的声音的声压大小之间相差一百万倍,表达和应用起来很不便。同时,人耳对声音大小的感受也不是线性的,它不是正比于声压绝对值的大小,而是同它的对数近似成正比。这种用对数标度来表示的声压称为声压级,它用分贝 dB 来表示。 正常人的听觉所能感到的最小声音 即听域的声压级约为 0 分贝 ; 轻声耳语约为 30 分贝 ; 相距 1 米左右的会话语言约为 60 分贝 ; 公共汽车中约为 80 分贝 ; 重型载重车、织布车间、地铁内噪声约为 100 分贝 ; 使人耳痛的声压级界限叫人耳阀,数值为 120 分贝 ; 大炮轰鸣、喷气机起飞约为 130 分贝。 由此可见,当采用声压级的概念后,听域与痛域的声压之比从 100 万倍的变化范围变成 0~120 分贝的变化。所以对行驶中的汽车来说,在一定声压级范围内,只要降低几个分贝,人耳就会有明显感受。许多手持声级计的实际测量误差在 2 分贝,也就是说,噪音源不变的情况下,两次测量结果理论上可以相差 4 个分贝,换句话说,事实上声噪降低 4 个分贝的时候,普通声级计可能显示没有什么变化,但是人耳的感觉却是噪音有明显下降。用仪器对汽车噪音进行测量并进行评测和研究时,应当遵循严格的测试要求和科学的测试方法。

  • [求助]关于电极信号噪音的问题!

    我在做i-t测试的时候,在搅拌的情况下电流信号输出波动很大(玻碳工作电极,铂片辅助电极,SCE参比电极,电位设在-0.7v,噪音水平在±2微安),而我在文献上看他们输出的信号波动几乎都在±5纳安,请问是什么原因造成噪音这么大?用什么方法能将电流信号波动的范围减小呢?十分谢谢,郁闷中~~~[em49]

  • 烟花噪音测试如何测?

    2011年9月16日,欧盟委员会非食品类快速预警系统对中国产烟花发出警告,原因是,该产品不符合欧盟的相关标准EN 14035,烟花在燃放时,噪音过大,可能会损害听力。此外,该烟花会发生爆炸,可能会给使用者带来灼伤危害。据了解,此次被警告烟花的品牌名称为“Dansk Fyrværkeri Service ApS”,直径约为25毫米,型号为DSF 18s battery,注册号为SIK-0053312310,通报国为丹麦。目前,丹麦主管部门要求将该产品撤出市场。

  • 求助FT-IR噪音问题

    大家好!我们使用的是日本分光的傅立叶红外光谱仪,由于光源能量下降到10000以下,更换过光源,换了光源后,能量达到30000以上,但换完后用ATR测试发现650cm-1~1000cm-1的噪音极大,都能达到10%,但透过法测试则不存在这个问题.各位高手有何见解?

  • 噪音震动对原子发射光谱仪的危害

    噪声就是音高和音强变化混乱、听起来不谐和的声音,它是由发声体不规则的振动产生的。随着科学技术的不断发展,越来越多的精密分析仪器不断问世,仪器分析在分析化学中发挥了重要作用。然而精密分析仪器对噪音十分敏感,噪音不仅会影响仪器的性能和测量结果,严重时还会造成某些精密元件损坏,因此,必须将仪器安放在远离震源的水泥工作台或基座上。  [url=http://www.huaketiancheng.com/][b]原子发射光谱仪[/b][/url]也不例外,如果噪音震动会导致光栅发生位移,不仅产生波长误差,还会降低仪器的灵敏度,最终将影响测试的精度,降低设备的使用寿命,造成仪器设备出现故障设置损坏,严重时间损坏光栅,还会给操作者带来身心危害。实验室噪声的来源主要是通风装置、空压机和循环水装置,在安装上述设备时,要考虑噪声对仪器的影响,必要时可以用隔音板装修房间。  另外光谱室选址时应该考虑远离铁路100m。公路20m,如果隔震的间距达不到要求,还可采取其他防震措施,如开挖防震沟、工作台要稳固、必要时加橡胶防震等措施 光谱室应避免将材料性能实验室和化学实验室建在一起,以减少拉力试验机对实验室震动造成影响。综合原子发射光谱仪安装条件结合《GBJ 87-85工业企业噪声控制设计规范》和《GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排成标准》中相关规定和要求,将环境噪声标准定为≤60dB。

  • 空调噪音不胜防 穿墙透壁潜入耳

    白天不觉得,但一到夜深人静时,从小区中央空调外机、电梯、水泵、变电器等处传出的“嗡嗡”声,让人不禁神经紧张。与高频噪音随着距离增加而迅速减弱不同,低频噪音对建筑有着很强的穿透力,“绵绵之音”却能给市民带来“内伤”。随着城市化脚步加快,低频噪音污染已成为众多市民的心头痛。市环境监测站专家认为,提前做足各种预防措施,是最切实可行的办法。扰民主角1、变电器 百万元买套噪音房一年前,陈女士花一百万元在青山湖沿线买了一套商品房。就在庆祝乔迁之喜的当晚,陈女士一家却失眠了。因买房时只有3楼赠送近20平方米的露台,陈女士便选择了3楼的住房,但没想到的是,小区的配电房就在自己楼下,配电房不断传出的嗡嗡声让陈女士一家晚上根本睡不着。“这里特别明显。”陈女士口中的“重灾区”是她女儿房间。记者一走进卧室,楼下配电房的嗡嗡声便传入耳中。陈女士告诉记者,女儿马上要高三了,为了这个问题,全家没少头疼。在与物业多次交涉无果的情况下,陈女士请环保部门出具了一份检测报告,检测报告上显示噪声超标。“小区里几个片区的配电房都是在架空层,也有别的居民说晚上很吵。”陈女士和多位小区业主一同向物业反映情况,最后,物业请来了降噪公司,对小区的配电房采取了降噪措施。2、水泵 老人为躲避噪音住客厅两年“我和老伴有床睡不了,每晚都要在客厅的沙发上睡。”家住洪都小区的李老汉,前两年花光自己所有积蓄购买了一套新房。盼了一辈子,终于住进宽敞新房的二老却高兴不起来。李老汉的新房在一楼,而小区的水泵就设在李老汉房间下面的地下室内。为了躲避噪音,李老汉和老伴从主卧搬到了客厅,但是仍被吵得头疼不已。“花了一辈子积蓄买了新房,睡个好觉却成了奢望。”李老汉抱怨道。李老汉两年来到多个部门投诉,并且自费请来了环保局工作人员上门检测噪音,最后小区给水泵房安装了降噪设备。李老汉欣喜地说:“我和老伴这才算真正住进了新房。”3、中央空调 噪声污染致彻夜难眠“每天被这空调运转的声音,搅得头昏脑涨,完全睡不着。”说起小区内的几组中央空调外机,红谷滩某楼盘的业主杨先生情绪激动。小区的空调外机,安装在4楼的平台上,主要为1-3层的业主服务。去年5月安装以后,室外机运转产生的噪音,让周围几栋的居民都受到影响。家住5楼的杨先生本来打算接乡下的父母一起来住,结果父母住了一晚,就被吵得回老家去了。杨先生找到物业反映情况,但物业表示这样做也是没办法,业主装个隔音玻璃就好了。气愤的杨先生,只能用拒绝交物业费进行“抗议”,尽管物业后来给空调外机加装了铁罩,但居民依然觉得很吵。记者调查晚上低频噪音更明显记者在调查中发现,低频噪音在夜深人静的时候“威力”最强。环保部门测试低频噪音时,一般会选择晚上10点以后,将室内所有电源关闭。市环境监测站监测二室闵道主主任告诉记者:“白天声音环境相对复杂,人们对低频噪音并不敏感,但到了夜晚,环境相对安静了许多,这时如果出现了低频噪音,就可能影响人们的日常生活。为了测试的准确性,我们要将测试环境模拟成人们休息时的环境。”南昌一家专业从事降噪公司的总经理舒海告诉记者,低频噪音按传播途径主要分为结构传声、空气传声及驻波。住宅区的低频噪音大多是结构传声,结构传声是指安装在大楼内的变压器、水泵、中央空调主机通过居住大楼的基础结构大梁、承重梁将低频振动的声波传导到各家各户。比如,中央空调室外机在安装时,如果没有采用降噪措施,那么其支架和楼面就形成了硬接触,空调运行时压缩机会产生振动,支架传到楼板上,楼板传到结构梁上,结构梁再传到房间里。如果房间内的结构正好和压缩机振动频率吻合,那么就会形成共振,房间的住户就要“遭殃”了。低频噪音声波长穿透力更强闵主任介绍,低频噪音是指频率在500赫兹以下的声音。住宅小区的低频噪音源主要有5大类:电梯、变压器、高楼中的水泵、中央空调(包括冷却塔)及交通噪声等。低频噪音之所以更容易让人心烦,和它固有的特性有关。与高频噪音随着距离越远或遭遇障碍物,能迅速衰减不同。低频噪音声波较长,能轻易穿越障碍物。另外,高频噪音每10米距离就能下降6分贝。而低频噪音却递减得很慢,能够长距离穿墙透壁直入人耳。每个人对于低频噪音感知度不同舒海告诉记者,按照《社会生活环境噪声排放标准》,卧室声音高于30分贝,客厅高于35分贝,就属于低频噪音。根据他接触的案例,舒海发现每个人对低频噪音的感知度不同。“有的人离噪音源很近,但照样吃饭睡觉。有的人离得远一些,但却受不了。”闵主任介绍,经常接到市民关于低频噪音的投诉,但通过现场监测,发现声音并不超标。“有人对特定的某种声音很敏感,即便只有微弱的声响,也能让他失眠。”江西省中医院耳鼻喉科邓主任表示,低频噪音对人体健康有影响。邓主任介绍,长时间接触低频噪音或次声波,会对神经系统、心血管系统、消化及内分泌系统产生不同程度的影响,可能导致耳鸣幻听、烦躁易怒、头痛失眠等神经官能症。她经常接诊受低频噪音困扰的患者,以老人和孕妇居多。◎降噪方法◎控制噪声源、切断传播途径可降噪面对无处不在的低频噪音,如何降低噪音成为了市民最为关心的问题。舒海表示,控制噪音的方法主要有两种:方法1:切断传播途径现在开发的楼盘一般会安装隔音窗,这就属于被动切断传播途径。还有在选择家居用品的时候,尽量使用比较软的材质,比如软的床、软的沙发和软的墙面,这些都能起到缓冲减弱噪音的作用。方法2:控制噪声源另一种更积极的方式是从噪声源上进行控制,“对于主要低频噪音源,可以在工程建设前期就安装好降噪设备,从源头杜绝低频噪音的产生。”舒海表示,而如果已经产生了低频噪音,可在音源处采取喷涂水性阻尼涂料的方式进行治理。

  • XRD图谱噪音突然变大原因,求教大侠!

    XRD图谱噪音突然变大原因,求教大侠!

    XRD图谱噪音突然变大是什么原因造成的?有大侠碰到过这个情况吗?我们公司用的是布鲁克D8粉末多晶衍射仪,下图红色和绿色图谱是同一个样品扫的图,测试条件都一样。绿色图是上周五扫描的,红色图是昨天扫的,噪音一下子变大了,现在所有的样品噪音都变大了。厂家工程师说固体探测器问题,现在探测器所有显示的参数都正常,但就是跟之前比信噪比差很多,不知有没用户碰到过一样的情况吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611091019_616113_0_3.jpg

  • 噪音的危害超出你的想象

    噪音污染是目前一个很重要的环保问题,其对人体健康的危害仅次于空气污染。随着经济社会的发展,城市规模越来越大,各种噪声也成为一个重要的环境污染源,严重影响了人们的身心健康。  噪音降低工作效率  《纽约客》杂志刊登一项研究发现:开放式办公室环境噪音会导致员工工作效率降低。各种噪音会导致员工记忆和回想能力下降,诸如简单计算之类的基本技能降低。研究人员表示,分神是一大原因,更重要的是开放式大办公室的噪音会导致员工压力大增。美国斯坦福大学认知神经学专家安东尼魏格纳博士表示,在噪音干扰下,人们注意力更难集中,因而同时完成多项任务会更加困难。手头工作一旦被噪音打断,往往更难继续返回刚才正在完成的工作。  娱乐性噪音损伤记忆  很多人喜欢用音乐“盖住”讨厌的噪音。尽管听音乐可改善情绪,提高警觉度,但是听音乐其实有损回想记忆能力。国内外有关研究表明,有12%—15%的青少年听力健康受到娱乐性噪声的影响。世卫组织负责非传染病控制的官员艾蒂安说:“人们在日常生活中会不知不觉地把自己的听力置于危险中,但只要培养起保护听力的良好习惯,比如把音量调小、佩戴耳塞或者选择合适的耳机,就可以在享受娱乐的同时避免听力受损。”  噪音催长腰围  据研究表明:汽车、飞机、火车等各种交通工具发出的噪音,可能会刺激脂肪任性囤积、腰围噌噌上涨。瑞典的研究者采集了斯德哥尔摩和附近5个城郊与乡村的居民身体指标,同时还对当地的道路、轨道以及航空噪音进行估值。他们分析数据发现,道路交通噪音会较大地影响居民的腰围。入耳的噪音每增加5分贝,腰围就会增粗0.21厘米,对女性的作用更为明显。  研究者分析,噪音会给人带来巨大的心理压力,如此可能令身体释放过多的皮质醇,而过高的皮质醇水平则导致腰部脂肪的囤积。同时,轰隆隆的噪音还影响着人体新陈代谢系统和心血管功能。如果人们的睡眠质量被破坏,殃及的还有胃口和能量消耗。  噪音影响儿童学习能力  世界卫生组织完成多项研究发现,在环境噪音干扰严重的学校,老师授课时间比正常情况减少11%。长期接触噪音还对孩子学习成绩及技能发展产生负面影响。居住在机场、铁路及高速公路边的孩子,在语言和认知技能测试中成绩更差,阅读成绩也更低。  噪音增加致命心脏病危险  2011年,世界卫生组织和欧洲执行委员会联合研究中心完成的一项研究发现:长期在飞机、火车等交通噪音严重的环境下生活,会导致高血压和致命心脏病危险增加。  噪音导致“鬼屋效应”  英国赫特福德大学一项研究发现,次声(略低于人类感知的声音)也会引发寒颤和焦虑之类的感觉。这类噪音容易让人感觉脊梁骨发凉、不安、悲伤或恐惧等“鬼屋效应”。

  • 【讨论】基线噪音和漂移

    在仪器验证方案中,基线噪音和漂移的验证都必不可少基线漂移一般单位是mAU/h,那噪音的单位是什么呢?有没有单位时间的限制?好多书上说得单位都不相同

  • 气质联用仪的异常噪音求助

    气质联用仪的异常噪音求助

    近期在用Agilent6890-5975分析样品时,之前几次运行都正常,但是后来基线噪音变得大且异常,已经检查基本排除了进样口衬管、色谱柱污染的问题。扫描范围14~300。不知原因是什么,请大家指点以下:)1.总离子扫描图:噪音峰很密集,且高度基本一致。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601300742_583932_1609796_3.png2.总离子扫描图的放大:貌似是等距分布http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601300744_583933_1609796_3.png3.对噪音取质谱图:噪音峰的特征离子是40?柱箱温度到250℃还有这个特征离子仅是40的峰,应该不是污染物吧。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601300745_583934_1609796_3.png请大家帮忙看看这是怎么回事呢?

  • 【求助】FID出现很大噪音,且时有时无,无法做实验!

    东西电子GC4009A[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url],兰州中科安泰公司AE Chrom 102填充柱,FID检测器做酒中甲醇、杂醇油,最近几个月出现很大噪音。请工程师来维修,检查电路、气路,后又更换了疑为受污染了的氢气气路上的气阻,买了新的N2、Air、H2。暂时恢复正常,上周又出现很大噪音,彻底清洗了检测器并上紧了FID压环和垫圈,更换了气化管并加玻璃毛,用新的进样垫,老化柱3小时。昨天做样时头几个样还正常,后来基线出现了很大噪音,在(不进样、不升温)几个小时后,又恢复正常。今天开机测试基线,每次30min,偶尔中间基线又正常。询问工程师,拧紧了怀疑松动的电路接头,噪音仍时有时无,大部分时间为噪音,弄得没法做样。有哪位大侠用过东西的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url],或者处理过类似情况,能告诉我可能的原因吗?不胜感谢,我已经被折腾了几个月了。

  • 分光光度计某一段噪音特别高的原因与排除办法

    [b]故障1:基线的某一段噪音特别高[/b]可能原因:波长段相应的滤光片受潮发霉,严重损失光的能量。排除方法:更换相应的滤光片。[b]故障2:仪器自检时提示通讯错误[/b]可能原因:仪器与电脑之间的数据线没有连接好。解决办法:连接好数据线,重新打开仪器和软件,重新自检。[b]故障3:自检时提示波长自检出错[/b]可能原因:自检过程中可能打开过仪器样品室的盖子。解决办法:关上仪器样品室盖子,重新自检。[b]故障4:测试过程中提示能量太低[/b]可能原因:①光源灯泡使用时间超过寿命期;②样池中有不透光的东西挡住了光。解决办法:更换光源灯泡;拿走挡光的物品

  • 【求助】什么是仪器的背景噪音

    大家好!我刚接触[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url],看到有关于仪器的检出限时涉及到了仪器的背景噪音,想求教一下大家,什么是仪器的背景噪音,有没有具体一点的解释。谢谢!

  • 【原创】液相色谱学习心得(第二期 基线噪音)

    基线噪音是做液相的同学经常感到头疼的问题, 特别在做痕量分析时候. 这次我们从物理,化学到电子等各个方面看看噪音的来源,以及如何减小和消除噪音. 1. 流动相的在线混合. 所有的流动相在线混合都是从方便出发的结果, 流动相混合的不充分是基线噪音的一个重要来源.混合方式主要两种:a. 低压混合:采取时间脉冲的方式,利用比例阀,将不同流动相按一定比例混合。 b. 高压混合:利用多个泵头,控制每个泵的流量,来将流动相按一定比例混合。在流动相混合后,一般都有一个混合器(Mixer),来帮助混合的更加充分。从流动相开始混合在一起,到流动相到达色谱柱头,这一段体积叫做延迟体积(Delay Volume). Mixer体积越大,混合越好,但是相应延迟体积就越大,造成梯度的延迟。换句话说,就是流动相的变化,需要一定时间后,才能真正到达色谱柱,对分离产生影响。a. 这个现象在使用UPLC或者UHPLC的时候,会有比较明显的作用。b. 为什么相同梯度方法,在不同仪器,或者不同品牌的仪器之间转化时,保留时间可能不一样? 其主要原因就是延迟体积的不同。在线混合很难做到非常均一的混合效果,这个在示差检测器(RID)上的效果最明显。这也是为什么示差检测器都要求将流动相预混到一个瓶子里,不能走梯度的原因。那如何减小因为混合而造成的基线噪音呢?a. 对于等度的方法,非常简单,预混流动相就可以了。b. 对于梯度的方法,部分预混流动相也会帮助更好的混合,怎么做呢?看下面的例子。方法要求乙腈/水比例从10%走到85%。 那可以将流动相A配成10%的乙腈,流动相B配成85%的乙腈,然后A/B梯度从0%走到100%。 这就是部分预混。c. 增大Mixer的体积。一般mixer的体积从几百ul到几个ml都有,在允许的延迟时间下,更换一个体积更大的Mixer,能够有效提高混合的效率。每个色生产厂家的Mixer体积都不一样,基本都可以混用.有碰到过一个Agilent的1100基线噪音大,后来换成1050的mixer就好了,因为1050的mixer比较大一些. 2.液相硬件问题造成的基线噪音。 如果液相系统某些地方的工作不正常,也可能造成基线的噪音。a. 系统有漏。特别是肉眼无法发现的微漏或者泵的内漏,会造成流速的变化和混合比例的变化,从而导致基线噪音。检查的方法就是对系统进行压力测试:将系统从某个地方用死堵堵上,如泵出口,或者自动进样器出口,将压力升高到350bar后停泵,监测压力下降的情况。一般的标准是2-3bar/min的下降是正常水平。或者15%/10min的下降。b. 梯度比例问题。可以对系统进行一个梯度测试,来检查梯度混合是否准确和一致。将A配成0.1%的丙酮,B是水。在265nm的波长下,将A的比例10%,20%,30%这样一个一个的升高,每个比例走3min。可以根据计算,

  • 怎样通过ZetasizerNano软件设置让噪音拖尾消失

    怎样通过ZetasizerNano软件设置让噪音拖尾消失

    [align=center][size=18px]怎样通过Zetasizer [/size][size=18px]Nano[/size][size=18px]软件设置让噪音拖尾消失[/size][/align][align=right][/align][align=right][size=16px]作者:[/size][size=16px]MP[/size][size=16px]_Sherry[/size][/align][align=left]马尔文帕纳科(原马尔文)Zetasizer Nano系列是非常受欢迎的纳米粒度电位仪,面世二十余年有广大的使用群体。该系列是利用动态光散射技术和电泳光散射技术高精度测量纳米级颗粒粒度及其Zeta电位的先进分析仪器。广泛应用于生命科学、生物制药、纳米材料、油漆、油墨和涂料、食品和饮料、给药系统及科学研究等需要分析颗粒或分子大小以及Zeta电位的应用领域。[/align][align=left]但纳米材料粒径测试中,由于极少量杂质或者噪音信号的存在,测试结果中可能出现讨厌的“小尾巴”,这个尾巴的尺寸通常在微米级别,绝大多数情况下,这个小峰并不能代表微米级颗粒的真实的尺寸。[/align][align=left]如果测试中出现下图中的“小尾巴”,同时确定是噪音的影响,我们可以通过降低软件对低信号的识别度(阈值)来去除讨厌的小尾巴。[/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211291547198985_7176_3895212_3.png[/img][/align][align=left]做法:[/align][align=left]1、 在记录中选中需要重新编辑的记录条,右击选择“Edit result…”,进入编辑对话框。[/align][align=left]2、 在“Data processing”中选择“Configure”[/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211291547196760_3213_3895212_3.png[/img][/align][align=left]三、将最下方“Upper threshold”的数值改大。注意,能设的最大阈值就是0.2,意味着如果杂质或噪音信号值超过0.2,软件还是会得到多峰的结果。[/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211291547203315_5661_3895212_3.png[/img][/align][align=left][/align][align=left]四、点击确认后软件会生成一条编辑后的新记录,该记录中“小尾巴”已经消失了。[/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211291547199821_4652_3895212_3.png[/img][/align][align=left][/align][align=left]小结:这种处理只能对非常弱的杂质或噪音信号有用,如果样品中大颗粒含量很多,或者杂质干扰信号很大,也是无法通过编辑去除的,必须将纳米样本处理干净。[/align]

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