HJ 2.4-2021 环境影响评价技术导则 声环境.pdf

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HJ 2.4-2021 环境影响评价技术导则 声环境.pdf部分内容预览:

根据GB/T17247.1和GB/T17247.2,附录A规定了计算户外声传播衰减的工程法,用于预测各种 类型声源在远处产生的噪声。该方法可预测已知噪声源在有利于声传播的气象条件下的等效连续A声 级。 附录A规定的方法特别包括倍频带算法(用63Hz~8kHz的标称频带中心频率)用于计算点声源 或点声源组的声衰减,这些声源是移动的或者是固定的,算法中规定了以下物理效应计算方法: 几何发散; 大气吸收; 一地面效应; 一表面反射; 一障碍物引起的屏蔽。 实际上该方法可用于各式各样的噪声源和噪声环境,可以直接或间接应用于有关路面、铁路交通, 工业噪声源、建筑施工活动和许多其他以地面为基础的噪声源,但不能应用于在飞行的飞机,或对采矿、 军事或相似操作的冲击波。

来)将用一组分区表示,每一个分区有一定的声功率及指向特性,在每一个分区内以一个代表点的声音 所计算的衰减用来表示这一分区的声衰减。一个线源可以分为若干线分区,一个面积源可以分为若干面 积分区,而每一个分区用处于中心位置的点声源表示。 另一方面,点声源组可以用处在组的中部的等效点声源来描述,特别是声源具有: a)有大致相同的强度和离地面高度; b)到接收点有相同的传播条件; c)从单一等效点声源到接收点间的距离d超过声源的最大尺寸Hmax二倍(d>2Hmax)。 假若距离d较小(d≤2Hmax),或分量点声源传播条件不同时,其总声源必须分为若干分量点声 源。 等效点声源声功率等于声源组内各声源声功率的和

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其 他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 a)在环境影响评价中,应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减DB62∕T 3029-2018 建筑给水排水及供暖工程施工工艺规程,计算预 测点的声级,分别按式(A.1)或式(A.2)计算。

武中: L,()预测点处声压级,dB:

由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带),dB: Dc 指向性校正,它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级L的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度,dB; Adiv 几何发散引起的衰减,dB; Aatm 大气吸收引起的衰减,dB; Agr 地面效应引起的衰减,dB; Abar 障碍物屏蔽引起的衰减,dB; Amisc 其他多方面效应引起的衰减,dB。 Lp(r)=Lp(ro)+Dc(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amise) (A.2) 式中:L(r) 预测点处声压级,dB; Lp(ro) 参考位置ro处的声压级,dB; Dc 指向性校正,它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级L的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度,dB; Adiv 几何发散引起的衰减,dB; Aatm 大气吸收引起的衰减,dB; 地面效应引起的衰减,dB; Abar 障碍物屏蔽引起的衰减,dB; Amisc 其他多方面效应引起的衰减,dB。 b) 预测点的A声级LA(r)可按式(A.3)计算,即将8个倍频带声压级合成,计算出预测点的A 声级[LA(r)]。

A.3.1几何发散引起的衰减(A)

A.3.1.1点声源的几何发散衰减

Lp(r)=Lp(ro)+Dc(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

A, = 201g(r/ra)

式中:Adiv 一几何发散引起的衰减,dB; 预测点距声源的距离; 一参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级(LAw),且声源处于自由声场,则式(A.5) 等效为式(A 7)或式(A8):

式中:Lp(r)一 一预测点处声压级,dB: Lw——由点声源产生的倍频带声功率级,dB 预测点距声源的距离

式中:LA(r)一一距声源r处的A声级,dB(A); LAw—点声源A计权声功率级,dB; 一预测点距声源的距离。 如果声源处于半自由声场,则式(A.5)等效为式(A.9)或式(A.10):

式中:LA(r) 距声源r处的A声级,dB(A); LAW一 点声源A计权声功率级,dB; 预测点距声源的距离。 b)指向性点声源几何发散衰减 具有指向性点声源几何发散衰减按式(A.11)计算: 声源在自由空间中辐射声波时,其强度分布的一个主要特性是指向性。例如,喇叭发声 正前方声音大,而侧面或背面就小。 对于自由空间的点声源,其在某一0方向上距离r处的声压级[L(r)。1

式中:Lp(r)。一一自由空间的点声源在某一方向上距离r处的声压级,dB; Lw一一点声源声功率级(A计权或倍频带),dB; 预测点距声源的距离: Di—0方向上的指向性指数,Die=10lgR。,其中,Re为指向性因数,Rg=la/I,其中,为所 有方向上的平均声强,W/m²,I。为某一0方向上的声强,W/m²。 按式(A.5)计算具有指向性点声源几何发散衰减时,式(A.5)中的L(r)与L(r)必须是在同 方向上的倍频带声压级。 c)反射体引起的修正(△L) 如图A.1所示,当点声源与预测点处在反射体同侧附近时,到达预测点的声级是直达声与反射声 叠加的结果,从而使预测点声级增高。

图A.1反射体的影响

当满足下列条件时,需考虑反射体引起的声级增高: 1)反射体表面平整、光滑、坚硬; 2) 反射体尺寸远远大于所有声波波长入; 3)入射角0<85° r=ra>>反射引起的修正量△L,与r/r.有关(r=IP、ra=SP),可按表A.1 计算:

表A.1反射体引起的修正量

A.3.1.2线声源的几何发散衰减

a)无限长线声源 无限长线声源几何发散衰减的基本公式是

L, (r) = Lw. +101g arctg

L,(r)=L,(r)+10lg 21 o arctg

图A.2有限长线声源

一个大型机器设备的振动表面, 车透声的墙,以以为是前源。 积的声功率为W,各面积元噪声的位相是随机的,面声源可看做由无数点声源连续分布组合而成,其 合成声级可按能量叠加法求出。 图A.3给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r处于以下条

,类似线声源衰减特性Aix10lg(r/r);当r>b/元时,距离加倍衰减趋近于6dB,类似点声 或特性[Ak~201g(r/r)]。其中面声源的b>a。图A.3中虚线为实际衰减量。

A.3.2大气吸收引起的衰减(Aatm)

大气吸收引起的衰减按式(A.19)计算:

图A.3长方形面声源中心轴线上的衰减特性

式中:Aatm 一大气吸收引起的衰减,dB: 与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数,预测计算中一般根据建设项目所处区 域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数(表A.2); 预测点距声源的距离; 参考位置距声源的距离

表A.2倍频带噪声的大气吸收衰减系数

A.3.3地面效应引起的衰减(A)

地面类型可分为: a 坚实地面,包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面; b)疏松地面,包括**或其他植物覆盖的地面,以及农田等适合于植物生长的地面:

HI2.4=2021

c)混合地面,由坚实地面和疏松地面组成, 声波掠过疏松地面传播时,或大部分为疏松地面的混合地面,在预测点仅计算A声级前提下, 女应引起的倍频带衰减可用式(A.20)计算,

式中:Ar—地面效应引起的衰减,dB

一预测点距声源的距离,M; hm—传播路径的平均离地高度,m;可按图A.4进行计算,hm=F/r;F:面积,m²;若Ag 计算出负值,则Agr可用“0”代替。 其他情况可参照GB/T17247.2进行计算,

A.3.4障碍物屏蔽引起的衰减(Ahar

图A.4估计平均高度hm的方法

位于声源和预测点之间的实体障碍物,如围墙、建筑物、主坡或地堑等起声屏障作用,从而引起 声能量的较大衰减。在环境影响评价中,可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。 如图A.5所示,S、O、P三点在同一平面内且垂直于地面。 定义=SO十OP一SP为声程差,N=2S/α为菲涅尔数,其中为声波波长。 在噪声预测中,声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。 屏障衰减Abar在单绕射(即薄屏障)情况,衰减最大取20dB;在双绕射(即厚屏障)情况,衰 减最大取25dB。

a)首先计算图A.6所示三个传播途径的声程差31,32,3和相应的菲涅尔数Ni、N2、N3。 b)声屏障引起的衰减按式(A.21)计算:

式中:Abar一 一障碍物屏蔽引起的衰减,dB: N1、N2、N3一一图A.6所示三个传播途径的声程差31,32,3相应的菲涅尔数。 当屏障很长(作无限长处理)时,仅可考虑顶端绕射衰减,按式(A.22)进行计算。

图A.5无限长声屏障示意图

A.3. 4. 2双绕射计算

图A.6有限长声屏障传播路径

对于图A.7所示的双绕射情形,可由式 计算绕射声与直达声之间的声程差

声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度,m; dsr一一第二绕射边到接收点的距离,m; 在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离,m; d一声源到接收点的直线距离,m。 屏障衰减Ahar参照GB/T17247.2进行计算。计算屏障衰减后,不再考虑地面效应衰减

A.3.4.3屏障在线声源声场中引起的衰减

HI2.4=2021

浙江省美丽城镇生活圈配置导则(试行)(浙江省住房和城乡建设厅2020年3月)图A.7利用建筑物、士堤作为厚屏障

式中:Abar一 有限长声屏障引起的衰减,dB;

9一受声点与线声源两端连接线的夹角,(°); 无限长声屏障的衰减量,dB,可按式(A.24)计算

声屏障的透射、反射修正可参照HJ/T90计算

A.3.5其他方面效应引起的衰减(Amis)

JB/T 13699.2-2019 电解磨料线切割机床 第2部分:技术条件.pdf图A.8受声点与线声源两端连接线的夹角(遮蔽角

其他衰减包括通过工业场所的衰减;通过建筑群的衰减等。在声环境影响评价中,一般情况下 虑自然条件(如风、温度梯度、雾)变化引起的附加修正。 工业场所的衰减可参照GB/T17247.2进行计算。

A.3.5.1绿化林带引起的衰减(Am)

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