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2013年環(huán)保工程師噪聲污染習題2

更新時間:2013-06-17 22:27:17 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2013年環(huán)保工程師噪聲污染習題2

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  一、單選題

  1、聲源類型按其幾何形狀特點劃分可分為( )、線聲源、面聲源、

  A、平面聲源 B、點聲源 C、球面聲源 D、電磁噪聲源

  2、聲源輻射噪聲時,由于擴散引起衰減。聲能的衰減量與傳播距離有關外,還與聲波( )有關。

  A、頻率 B、聲壓 C、溫度 D、濕度

  3、聲波在傳播過程中遇到障礙物時,在兩種介質分界面會產生( )現(xiàn)象。

  A、干涉和衍射 B、反射和折射 C、干涉和反射 D、折射和透射

  4、若兩波源( )、振動方向相同、相差恒定,由這兩個波源發(fā)出的波在空間相遇產生干涉現(xiàn)象。

  A、頻率相同 B、傳播方向相同 C、傳播速度相同 D、聲壓相同

  5、空氣動力性噪聲按照發(fā)聲機理可以分為噴射噪聲、旋轉氣流噪聲、燃燒噪聲和( )

  A、燃燒吼聲 B、渦流噪聲 C、電磁噪聲 D、振蕩噪聲

  答案:BABAB

  二、多選題

  1、機械噪聲源發(fā)出的噪聲可分為( )、摩擦噪聲、、軸承噪聲、齒輪噪聲。

  A、撞擊噪聲 B、激發(fā)噪聲 C、結構噪聲 D、噴射噪聲

  2、聲波作為宏觀的物理現(xiàn)象,必須滿足( )以及描述壓強、溫度、體積等狀態(tài)參數(shù)的狀態(tài)方程。

  A、牛頓第二定律 B、質量守恒定律 C、動量守恒定律 D、動量距守恒定律

  3、聲源指向性常用( )來表征。

  A、聲壓 B、聲壓級 C、指向性因數(shù) D、指向性指數(shù)

  答案:1、ABC 2、AB 3、CD

  三、解釋下列概念

  1、機械噪聲源

  2、空氣動力性噪聲源

  3、電磁噪聲源

  4、聲源指向性

  5、撞擊噪聲的特征

  6、空氣吸收引起衰減的原因

  7、聲波的吸收

  答案:

  1、機械噪聲源:由于機械設備運轉時存在不平衡,各零部件之間因偏差或表面缺陷而相互撞擊、摩擦產生的交變機械作用力使設備金屬板、軸承、齒輪或其他運動部位發(fā)生振動而輻射出噪聲的聲源稱為機械噪聲源。

  2、空氣動力性噪聲源:由于機械零件和周圍及封閉媒質(空氣)交互作用而輻射出噪聲的聲源稱為空氣動力性噪聲源。例如某種媒質從開孔或縫隙中高速排出時發(fā)出噪聲,風機葉片在高速旋轉時發(fā)出噪聲,都屬于空氣動力性噪聲源。按其發(fā)聲機理可以分為噴射噪聲、渦流噪聲、旋轉噪聲和燃燒噪聲。

  3、電磁噪聲源:由于機械構件受到電場或磁場力的作用,導致磁致伸縮和電磁感應的發(fā)生,鐵磁性物質或構件發(fā)生振動而輻射噪聲的聲源稱為電磁噪聲源。電動機、發(fā)電機和變壓器等屬于此類噪聲源。電磁噪聲的強度較低,通常尚未構成顯著的干擾和危害。

  4、聲源指向性:聲源在自由場中向外輻射聲波時,聲壓級隨方向的不同呈現(xiàn)不均勻的屬性,稱為聲源的指向性。聲源指向性常用指向性因數(shù) 或指向性指數(shù) 來表示。指向性因數(shù) 的定義是:聲場中某點的聲強,與同一聲功率聲源在相同距離的同心球面上的聲強之比。指向性因數(shù) 無量綱。

  5、撞擊噪聲的特征:當撞擊發(fā)生在較硬的光滑物體之間時,作用時間短,作用力大,則激勵的頻帶寬,激發(fā)物體本身振動方式就多,呈寬頻帶撞擊噪聲;如果撞擊發(fā)生在較軟的不光滑的物體之間時,作用時間相對較長,作用力小,激勵的頻帶窄,激發(fā)的振動方式少。

  6、空氣吸收引起衰減的原因:聲波在空氣中傳播時,空氣中相鄰質點的運動速度不同會產生黏滯力,將使聲能轉變?yōu)闊崮芟牡簟B暡▊鞑r,空氣介質發(fā)生壓縮和膨脹的周期變化,相應的發(fā)生溫度的升高和降低,溫度梯度的出現(xiàn),將導致熱傳導方式的熱交換,從而使聲能轉化為熱能??諝庵兄饕姆肿邮请p原子的氧分子和氮分子,一定狀態(tài)下空氣分子轉動或振動時存在固有頻率。無聲時介質分子微觀運動處于一種動態(tài)平衡狀態(tài),當有聲擾動且聲波頻率接近分子微觀運動的頻率時,使能量轉化平衡被打破,建立新的平衡需要一定的時間,此種由原來平衡到建立新的平衡的過程為“熱馳豫過程”,將使聲能耗散而使聲強衰減。上述原因使得聲波在空氣中傳播時出現(xiàn)衰減,即空氣吸收衰減。衰減與空氣溫度、濕度和聲波頻率有關。

  因空氣吸收而引起的聲強隨距離的指數(shù)衰減關系為: 7、聲波的吸收:除空氣能吸收聲波外,其它一些材料如玻璃棉、毛氈、泡沫塑料等對聲音也有吸收能力,稱為吸聲材料或多孔性吸聲材料。當聲波通過這些多孔性吸聲材料時,由于材料本身的內摩擦和材料小孔中的空氣與孔壁間的摩擦,使大量聲波能量被吸收、衰減掉。吸聲降噪是噪聲控制技術措施中最基本的一種。

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