林业机械 便携式风力灭火机噪声的测定 (平装)

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出版者:中国标准出版社
作者:
出品人:
页数:6 页
译者:
出版时间:2009年03月
价格:14.0
装帧:平装
isbn号码:9781028420087
丛书系列:
图书标签:
  • 林业机械
  • 风力灭火机
  • 噪声测试
  • 林业工程
  • 农业机械
  • 环境噪声
  • 便携式设备
  • 灭火技术
  • 工程技术
  • 安全生产
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具体描述

林业机械:便携式风力灭火机噪声的测定 图书简介 本书聚焦于现代林业作业中一项关键设备——便携式风力灭火机——的噪音特性及其科学测定方法。随着林业管理对环境保护和作业人员健康保护的日益重视,对各类机械设备,尤其是高频、大功率的便携式工具所产生的声环境影响进行量化分析,已成为行业规范化管理的重要一环。本书以严谨的工程学和声学原理为基础,深入剖析了便携式风力灭火机在不同工况下的噪声产生机理、传播特性,并详细阐述了现场及实验室的噪声测量、数据处理与标准符合性评估的完整流程。 第一部分:林业机械化与噪声控制的背景 1.1 林业作业机械化的发展趋势与挑战 林业生产正逐步从传统的人力作业向机械化、自动化方向迈进。这极大地提高了工作效率,降低了劳动强度。然而,机械化带来的伴生问题,特别是机械噪声污染,日益凸显。风力灭火机作为森林防火和病虫害防治中快速输送灭火剂或除药剂的重要工具,其工作原理决定了其必然产生较高的噪声水平。 1.2 便携式风力灭火机的结构与工作原理 本书首先对便携式风力灭火机进行了系统的机械结构解构。它主要由动力系统(汽油机或电动马达)、风扇系统(风轮/风道)、药剂输送系统以及机架和控制系统组成。详细分析了发动机燃烧噪声、机械摩擦噪声以及空气动力噪声(特别是风轮高速旋转与气流通过导流罩、喷嘴时产生的湍流噪声)是如何共同构成了总噪声源。理解这些噪声的来源,是后续进行有效降噪设计和准确测量的先决条件。 1.3 噪声对林业作业环境的影响 噪声不仅对操作人员的听力健康构成直接威胁,长期暴露于高分贝环境中还会引起心血管系统紊乱、疲劳加剧等职业病。同时,机器在森林生态系统中产生的声波扩散,也可能干扰野生动物的正常行为模式和栖息地环境。因此,对这些设备进行规范的噪声评估,是保障作业人员职业健康和维护森林生态平衡的紧迫需求。 第二部分:噪声测量的理论基础与标准规范 2.1 声学基础概念回顾 为确保测量的科学性,本书系统回顾了声学领域的核心概念,包括声压级(SPL)、频率与倍频带分析、声功率级(Lw)与声压级(Lp)的关系、声学加权网络(A计权、C计权等)的物理意义及其在机械噪声评估中的适用性。特别强调了瞬态噪声与稳态噪声的区分处理方法。 2.2 国内外相关噪声标准解析 本书详尽梳理了中国(如GB/T系列标准)以及国际标准化组织(ISO)在便携式机械噪声测试方面的主要规范。重点解析了针对手持式、便携式动力工具的特定测试指令(如ISO 22868 或同类标准),这些标准规定了环境条件、麦克风布置、测试距离、背景噪声要求以及数据报告格式,是确保测试结果可比性和有效性的基石。 2.3 噪声测量仪器与精度要求 详细介绍了用于现场测试所需的关键仪器:声级计(需满足1级或2级精度)、个人剂量计、校准器、风速计、数据采集与分析系统。强调了在林业作业环境(可能存在高湿度、低温或强风)下,仪器选择的抗干扰能力和校准的频率要求。 第三部分:便携式风力灭火机噪声的现场测定方法 3.1 测试场地选择与环境准备 噪声测量对环境的依赖性极高。本章指导读者如何选择合适的测试场地,以最大程度减少反射声和背景噪声的干扰。讲解了“半消声室”或“自由场条件”在林业机械测试中的近似实现方法,例如在开阔地带进行测试,并计算反射修正值。同时,详细说明了如何记录和控制环境温度、湿度和风速对测量结果的影响。 3.2 噪声源定位与麦克风布置方案 针对风力灭火机这种具有复杂辐射源的设备,精确确定其主要噪声辐射区域至关重要。本书提出了基于工程经验和声学测试规范的麦克风阵列布置方案: 近场测量:用于识别发动机和风机叶轮的具体贡献。 远场标准测量:通常在距离操作点1米或2米处,沿操作者头部高度布置多个麦克风点位,以获取包络声压级(Leq)。 工况模拟:定义标准测试工况,例如怠速、中等负荷(模拟正常喷射)和最大功率工况,确保每次测试的重复性。 3.3 测量流程与数据采集 系统描述了从设备启动、稳定运行到停机的完整测量步骤。重点在于如何准确捕捉瞬态启动和停机过程的噪声,以及如何通过数据记录仪连续采集不同时间段内的等效声压级(Leq)和最大声压级(Lmax)。强调了操作人员的站位、姿态以及其对噪声测量的潜在影响,并提出了避免或量化操作员噪声的方法。 第四部分:数据处理、结果分析与降噪对策 4.1 噪声数据的预处理与修正 采集到的原始数据需要经过背景噪声扣除、时间权重修正(如使用Smarter B或C时间加权)以及声场修正(如反射修正)等步骤,转化为标准化的声学参数。详细介绍了如何使用声功率级计算公式将现场测得的声压级数据转换成设备本身的声功率级Lw,这是进行跨设备对比和设计优化的关键指标。 4.2 频率特性分析与噪声源识别 单纯的声压级数据不足以指导降噪设计。本书深入分析了如何通过倍频带或 1/3 倍频带频谱图,识别出噪声的主要频率成分(例如,特征频率可能对应于发动机的转速或风轮的叶片通过频率)。这一分析有助于确定是高频湍流噪声占主导,还是低频机械振动噪声更突出。 4.3 针对性降噪技术探讨 基于前述的噪声特性分析,本书提出了针对便携式风力灭火机的实际降噪策略: 1. 动力源优化:探讨使用新型低振动、低排放发动机或高效率直流无刷电机替代传统结构的可能性。 2. 风道与消音器设计:重点介绍如何优化风道布局以减少气流速度梯度变化,以及设计宽带消声器来吸收特定高频噪声。 3. 结构隔振与吸声:分析在机体与操作者手柄连接处使用阻尼材料进行振动隔离的有效性,以及在外壳内壁敷设吸声材料的降噪潜力与环境适应性问题。 4.4 结论与标准符合性评估 最后,本书指导读者将最终确定的噪声值(如A计权声功率级 $L_{WA}$)与国家或国际规定的便携式动力工具噪声限值进行对比,从而判定该型号风力灭火机在声学性能上是否满足现行林业安全操作规范的要求,为设备采购、改进和安全操作提供科学依据。 本书内容结构严谨,技术细节详实,旨在为林业机械工程师、安全监督人员以及设备研发人员提供一套全面、可操作的便携式风力灭火机噪声测定、分析及控制的专业技术指南。

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