新噪声导则2022
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噪声导则计算
噪声影响预测分析 预测模式
基准预测点噪声级叠加公式: Lpe =10×lg[?10i?1nLPI10]
式中:Lpe—叠加后总声级,dB(A)。
Lpi—i声源至基准预测点的声级,dB(A)。 n—噪声源数目。
用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级,然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。
计算预测点的声级:
Lp(r)?Lp(r0)?(Adiv?Abar?Aatm?Agr?Amisc)
式中:Lp?r?——距声源r处的A声级,dB; Lp(r0)——参考位置r0处的A声级,dB;
Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量,dB,Adiv=20lg(r/r0); Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB; Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB; Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB;
Aexc——附加A声级衰减量dB,Aexc =5lg(r-r0)
表7-1 主要生产设备噪声产生情况及处理措施一览表
设备名称 锯床 钻床 车床 铣床 刨床 声 级/dB(A) 处理措施 室内,隔声、减
29、掌声导案
大石岭九年一贯制学校导案设计 学科:语文 年级: 三 时间:
课 题 29、掌声 课型 讲读课 课时 2 累计课时 教 学 1、认识“麻、症”等10个生字。会写“愿、姿”等13个字。能正确读写“掌声、文静、愿意”等16个词语。 目 标 2、正确、流利、有感情地朗读课文。 3、学会尊重别人、关爱别人。特别是给身处困境的人鼓励与帮助。 教 学 1、理解生字词的意思。 2、有感情地朗读课文。 重难点 3、从英子的变化中说说自己的想法。 教学具 生字卡片、课件 教 法 谈话法、引导法 教 学 过 程 设 计 时间预设 第 一 课 时 一、启发谈话,揭示课题 教 1、我们每个人都听过掌声,有此掌声是你给别人3分钟 的,有些掌声是别人给你的。掌声响起来,你的 心情怎样?(让学生自由说说) 15分钟 学 2、今天我们一起来学习一篇课文,出示课题:“掌声”,齐读课题。 二、自主学习(学生根据学案自学) 三、展示提升 过 1、课文围绕掌声讲了一件什么事?你能用比较短 的几句话说清楚吗? 2、英子给你留下了什么印象? 程 3、学生用自己喜欢的方式来识记要求认识的字。 27分钟 4、引导观察要求写的字:“姿、势、吞、烈、普”这5个上下结构
开学新打算日记六则
又是一个新学期了,一想到学习计划,我脑中浮现的就是“新学期”这三个字。以下是小编整理的开学新打算日记六则,欢迎阅读!
篇一:开学新打算日记
漫长、快乐的暑假过去了,上学即将来临,我们马上就要进入紧张、刻苦、努力的学习中去。
我立即做好开学的打算,可是,要认真总结上学期的经验,要克服上学期的缺点,发扬上学期的优点,要做好开学的打算。
开学以后,每天要早起认认真真的看书和读书,再穿上漂漂亮亮的校服上学。上课以前,要预习课文,上课要专心致志的听课,不要三心二意,写作业时,要仔仔细细认认真真,不要心不在焉东张西望。
在本学期中,要学习优秀、先进的同学,学先进、赶先进、超先进,争取成为一名优秀的三好学生。
篇二:开学新打算
又是一个新学期了,一想到学习计划,我脑中浮现的就是“新学期”这三个字。经过了高一一年的学习,我想我对于高中的学习情况已经有了很大的适应,在这一年的学习生活中我也改掉了很多不好的习惯,最大的一点就是开始知道什么才算得上是认真学习。
首先,我认为,学习中不可忽略的一点就是要学会分析自己的学习特点,像我——理解能力还可以,老师讲的东西不是不懂,但却总出错(用家长们的话说就是不认真),而且对于一些死记硬背才能学会的东西总
新饭店服务案例100则
饭店服务案例100则
目录
前厅部分
1、记住客人的姓名 (1)
2、从交谈到贺礼 (2)
3、离店之际 (3)
4、总台?食言?以后 (4)
5、总经理的客人 (5)
6、客房重复预订之后 (6)
7、开房的抉择 (7)
8、与的错位 (8)
9、一张机票 (9)
10、办公室主任的应变绝招 (10)
11、清规戒律 (11)
12、当客人突然袭来之际 (12)
13、转怒为喜的客人 (13)
14、巧妙推销豪华套房 (14)
15、微笑的魅力 (15)
16、兑换港币 (16)
17、处理客人信件的失误 (17)
18、您能帮我核对一下吗? (18)
19、客人不肯付帐离去 (19)
20、客人拒付房租 (20)
21、签错的支票 (21)
22、?0?与?00? (22)
23、一笔没有打过的电话费用 (23)
24、厕所文明不容忽视 (24)
客房部分
25、结帐退房以后 (43)
26、客人离店被阻 (44)
27、访客时间已过 (46)
28、跟踪服务无处不在……………………………………………………..... .(48)
29、春节的访客 (50)
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30、小龚的迷茫 (53)
31、愚人节的气恼 (55)
32、还是两把钥匙好 (57)
33、干洗还是湿洗 (59)
34、一副
噪声
(噪声)河北省环境监测上岗证考核试题
单位 姓名 分数 一、填空题(每题3分,共48分)
1.在常温空气中,频率为500Hz的声音其波长为 。 2.测量噪声时,要求风力 。
3.从物理学观点噪声是由 ;从环境保护的观点,噪声是指 。
4.噪声污染属于 污染,污染特点是其具有 、 、 。 5.环境噪声是指 ,城市环境噪声按来源可分为 、 、 、 、 。 6.声压级常用公式Lp= 表示,单位 。
7.声级计按其精度可分为四种类型:O型声级计,是 ;Ⅰ型声级计为 ;Ⅱ型声级计为 ;Ⅲ型声级计为
抗击新冠肺炎有感(诗词)18则
(篇一)
卜算子一一为抗击新冠肺炎而作
障气暴江城,举世皆惊悚。闭户关门御毒侵,全国同防控。
医者爱心深,更有军人勇。自古英豪国难出,共筑中华梦。
(篇二)
赞钟南山院士
只缘毒雾锁江城,非典英雄再出征。
医术精良施大爱,舍身忘死惠苍生。
(篇三)
万众一心挺脊梁
当代神农撑起天,何来瘟疫敢非难。
长江破浪奔东海,荊楚乘风稳泰山。
黄鹤千年托旭日,龟蛇万古锁邪烟。
万众一心脊梁挺,历尽艰辛百姓安。
(篇四)
抗击新冠病毒肺炎有感
除夕更寒微信传,惊闻武汉陷熬煎。
封城无奈关全局,防疫多招有大贤。
食足衣丰安本份,机开屏彩拜新年。
蜗居静听高峰令,自待春荣艳丽天。
(篇五)
闻冠状病毒肆虐有怀
地覆祲氛天欲血,惊闻灾劫断肝肠。
中枢筹策安天下,老将施医定八方。
浩气九州平疠疫,东风万里度苍茫。
同胞戮力除魔尽,赤县山河生瑞祥。
(篇六)
众志成城心一条,抗击新冠追舜尧。全国组织阻击战,武汉架起爱心桥。为国爱民勇担当,守土尽责不动摇。任凭瘟神多变幻,纸船明烛再度烧。
(篇七)
奇异球菌一旦来,此番病毒乱心台。
兀谁没事偏生事,原本无灾忽惹灾。
黄鹤楼前人杳杳,火神山上闹垓垓。
贪餐野味犹堪恨,始信今朝酿祸胎。
(篇八)
向远征英雄致敬
昂然浩气征衣透,剑出赤峰肝胆催。
身荐九州倾碧血,瘟神不灭誓不回。
向抗击新型冠状病
抗击新冠肺炎征文诗歌(6则)
篇一
毒疫如妖孽,偷袭了
华夏民族最喜庆的节日-春节
串串高挂的红灯笼
在空无一人的街头寂寥地晃荡
守望着本应属于它们的鞭炮锣鼓声
疫情仍在持续
甚至全世界地蔓延看不到尽头
一个本该团圆的佳节
却上演着一幕幕的生离死别
驰援、白衣天使、钟南山......
铺天盖地的抗疫英勇事迹登上头条
个别渐愈的病人被日夜追踪采访
人心被鼓舞着、激励着......
然而,病魔纵然可怕
心魔才是万物苍生的终结者
愚昧无知的贪欲
是人类历史上最无药可救的病毒
只有血的教训,堕落者才为
自己酿造的“世界末日”而惶惶不安
今天不仅是一场与疫魔的博弈
更是一场与心魔的博弈
口罩、消毒水不是解药
只有净化了自我的心灵
阳光才能驱散阴霾洒向真善美的人间
篇二
雷神山·火神山
听到这祥的名字
魔鬼都会颤抖
不论哪路神仙
此时,都要让路
没有万劫不复
泪水,叠嶂出无数的感动和雷鸣
劫后余生的希望从这里出发…
未来的路上
埋伏了凶险
一群复苏的生命
由神灵护送回家
姹紫嫣红的春天里
堆满了快递
痛与快乐
从此不再尘封
篇三
又一次,是钟老南山拨开迷雾
新的疫情消息犹如惊雷
炸响在一月寒冷的天际,也炸响在
列车里每个回乡者似箭的归心上
噢,这是严峻的时刻
事实上,武汉已然告急
求医的长龙中嗅出了风声鹤唳的气息
每一秒都是长夜般如履薄冰
咳嗽和发热汇聚成连绵的雨珠
敲打着亲人痛彻的心
电梯噪声
电梯噪声的解决,需要专业的减振治理!!
因为专业所限,很多人往往都是简单的把电梯噪声治理理解成为常见的室内吸声治理或墙体隔声治理。因此更是常常出现“电梯噪声”虽然多次“治理”了,但是效果却不理想的局面,久而久之便使形成了人们“误认为电梯噪声没有办法治理的误觉”,而且由于电梯机房内的噪声标准本身是符合国家有关《电梯验收标准》的,电梯厂家在目前价格激烈竞争的情况下也不太可能投入较大的精力和成本进行深入的研究,因此便成了目前国内技术难题。为方便各读者的借鉴,特从电梯的业专及噪声传动方面为广大受困客户提供参考,在此以我们接触过的经验,将目前国内电梯噪声治理的一些常见的治理方法及经验数据提供如下
在电梯机房的四周墙体采用轻钢龙骨固定吸声棉,再在外层加小孔吸音板或石棉隔音板固
定(当然从施工工艺上来说,可以要根据机房的大小及费用情况设计为一层板一层棉、一层棉两层板或两层棉一层板施工,以实现不同的效果)。
效果:这种方法主要是吸收了部份电梯发出的混响声能,降噪施工后在电梯机房内测量,一般能降低10-13分贝左右,但业主家内感觉并不明显,电梯运行时噪音没有明显的减弱,根据施工情况不同,业主家内噪声值测量大约能降2-3分贝左右。
在采用
A方法的基础上,
相位噪声
相位噪声的物理意义及测量方法
一、相位噪声的概念及其表征
相位噪声一般是指在系统内各种噪声作用下引起的输出信号相位的随机起伏。通常相位噪声又分为频率短期稳定度和频率长期稳定度。所谓频率短期稳定度, 是指由随机噪声引起的相位起伏或频率起伏。至于因为温度、老化等引起的频率慢漂移,则称之为频率长期稳定度。通常我们主要考虑的是频率短期稳定度问题,可以认为相位噪声就是频率短期稳定度。现代电子系统和设备都离不开相位噪声测试的要求,因为本振相位噪声影响着调频、调相系统的最终信噪比,恶化某些调幅检波器的性能;限制频移键控(FSK) 和相移键控(PSK)的最小误码率;影响频分多址接收系统的最大噪声功率等。在很多高级电子系统和设备中,核心技术中往往有一个低相位噪声频率源。可见对 相位噪声进行表征、测试以及如何减小相位噪声是现代电子系统中一个回避不了的问题。
一个理想的正弦波信号可用下式表示: V(t)=A0sin2πf0t (1)
式中,V(t)为信号瞬时幅度,A0为标称值幅度,f0为标称值频率。此时信号的频谱为一线谱。但是由于任何一个信号源都存在着各种不同的噪声,每种噪声分量各不相同,使得实际的输出成为:
V(t)=[A0+ε(t)]s
关于SPM噪声分析以及减少噪声的方法
关于SPM噪声分析以及减少噪声的方法
噪声干扰来源种类
噪声干扰有非常多的种类,但从来源看可以分两大类:外部噪声干扰和系统内部自身产生的噪声干扰。
(l)外部噪声干扰
外部噪声干扰主要就是电磁干扰(Electro一MagneticInterference,简称EMI)。随着电子设备的种类和数量的日益增多,电磁干扰对仪器仪表系统的影响越来越大。从传播途径来看,电磁干扰主要有两种:空间电磁干扰和电磁传导干扰。 空间电磁干扰的产生有两个前提条件:有干扰源、有敏感接收元件。各种电子仪器都可能成为干扰源,另外还有无所不在的空间电磁波等。敏感接收元件在我们的电路系统中也存在,如传输耦合线圈。电磁传导干扰是通过电源线、控制电缆、信号线等传入的噪声干扰信号。这种噪声干扰大多是以共模信号的形式通过信号线、地线串入电路,影响其工作。在SPM系统中,上位机、DSP数字电路等模块都可能通过控制线和电源线等途径将高频电磁噪声干扰传入信号接收电路系统中。这里面以电源噪声干扰最为突出。
(2)系统自身内部噪声干扰
这种噪声干扰主要是由于电路设计、器件选择、电路布板等原因造成的,对于我们的电路系统,主要有以下几种: a.器件性能引起的噪声干扰
如前置放大器中的放大元件,由于