2013年環保工程師專業知識模擬試題16


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多項選擇題
1、環境振動計一般由( )頻率計權網絡、頻率限止電路、檢波器和指示器等構成。
A、拾振器
B、放大器
C、衰減器
D、傳聲器
標準答案:a,b,c
2、振動對人體的影響與( )、振動方向和振動部位有關。
A、振動的加速度有效值
B、振動頻率
C、振動時間
D、振動測量方法
標準答案:a,b,c
問答題
3、聲級計一般由幾部分構成?
答案:聲級計一般由傳聲器、放大器、衰減器、計權網絡、檢波器及指示器組成
4、簡述傳聲器的種類,電容式傳聲器的工作原理和優點.
答案:傳聲器的種類:常見的傳聲器有晶體傳聲器、電動式傳聲器和駐極體傳聲器等。
電容式傳聲器是由后極板和一片緊靠后極板的金屬膜片組成。金屬膜片與后極板絕緣,構成一個以空氣為介質的電容器。當外界產生的聲波作用于金屬膜片上時,膜片產生振動,膜片與后極板的間隙隨之改變,電容發生變化,導致通過負載電阻的電流變化,形成一個交變電壓信號輸入到前置放大器。
電容式傳聲器的優點:電容式傳聲器具有動態范圍寬、頻率響應平直、靈敏度變化小、長時間穩定等優點,多用于精密聲級計和標準聲級計中。
5、簡述聲級計的使用方法。
答案:聲級計使用主要包括兩方面
1)聲級計的校準:聲級計使用前后要進行校準,以保證測量數據的精確。一般聲級計能產生一個標準電信號用于校準內部的電子線路,只進行電校準有時無法達到測量精度要求。通常使用活塞發聲器、聲級校準器或其他聲級校準儀器進行聲學校準。
2)聲級計的讀數:聲級計的噪聲測量值為輸入衰減器、輸出衰減器和電表讀數之和。聲級計讀數直接給出聲壓級,測量范圍約為20~130dB。聲級計的指示電表有"快檔"和"慢檔"兩種響應速度。一般測量時使用"快檔","慢檔"指示是在表針起伏大于dB,而小于dB時用來讀出平均值。對于穩態噪聲,兩種速度響應讀數一樣。對于脈沖噪聲,應使用脈沖聲級計,取電表指針最大偏轉位置讀數,或使用其峰值保持功能。對于間歇噪聲,用快檔讀取每次出現的最大值,以數次測量的平均值表示。并記錄間歇的時間和出現頻率。數字式聲級計可直接從儀表窗口讀數。也可以利用儀器的記憶功能,回到實驗室對數據分析處理。
6、機械噪聲源?
標準答案: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生振動而輻射出噪聲的聲源稱為機械噪聲源。
名詞解釋
7、名詞解釋:空氣動力性噪聲源
標準答案: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出噪聲,風機葉片在高速旋轉時發出噪聲,都屬于空氣動力性噪聲源。按其發聲機理可以分為噴射噪聲、渦流噪聲、旋轉噪聲和燃燒噪聲。
8、名詞解釋:電磁噪聲源
答案: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生,鐵磁性物質或構件發生振動而輻射噪聲的聲源稱為電磁噪聲源。電動機、發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。
9、名詞解釋:聲源指向性
答案: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或指向性指數來表示。指向性因數的定義是: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。指向性因數無量綱。
10、名詞解釋:撞擊噪聲的特征
答案:撞擊噪聲的特征:當撞擊發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,激發物體本身振動方式就多,呈寬頻帶撞擊噪聲;如果撞擊發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,激發的振動方式少。
11、名詞解釋:空氣吸收引起衰減的原因
答案: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,將使聲能轉變為熱能消耗掉。聲波傳播時,空氣介質發生壓縮和膨脹的周期變化,相應的發生溫度的升高和降低,溫度梯度的出現,將導致熱傳導方式的熱交換,從而使聲能轉化為熱能。空氣中主要的分子是雙原子的氧分子和氮分子,一定狀態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平衡狀態,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。
12、名詞解釋:聲波的吸收
答案: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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