克里脱尔(Kryter,1970)提出一个新的主观评价指标(主要用于飞机噪声评价),将吵闹度以纳
为单位分级,遵循了史蒂文(Steven)的响度以宋为单位的方法。用新指标得出的噪声级为PNL(感
觉噪声级),单位是PNdB。因为该方法需要大量计算,1976年提出了D声级[dB(D)]的简化方法,可
用声级计的D频率计权测得,但是现在已不再使用它了。例如,引擎发动机飞机噪声:
图1
取而代之,用常规A计权测量值dB(A)有:
图2
式(图2)被认为是感觉噪声级的一种更佳近似值。
但是对于其他噪声源仍需深入地研究,主要是研究其频率特性。
频率特性的评价
①语言干扰级(SIL)。为了评估噪声对语言通信的影响,美国通常采用中心频率为500Hz、1000Hz、2000Hz
和4000Hz的4个倍频带声压级的算术平均值。
②NC和NCB曲线。白瑞纳克(Beranek)于1957年提出了用于商业建筑的噪声标准曲线(NC)。该标准包含一
系列与引起语言通信干扰相关的噪声频谱的曲线族。该曲线后来在1988年修订为平衡噪声标准(NCB), 低频和
高频部分都有改进,如图3所示。
图3NC和NCB曲线(白瑞纳克,1988)
在NCB 曲线上绘出倍频带声压级,可确定噪声的NCB数值。任何频带声压级均不超过的最低曲线即为给定噪声的
NCB评价值。表1给出了用于环境评价的NCB 推荐值。该方法很有用,可很容易地提取出降噪所必需的与频率
相关的信息。
这些值可用于评价室内全部设备运行条件下的背景噪声。
③NR曲线。如图4所示,ISO(国际标准化)组织委员会由NC曲线发展了一个应用更广的噪声评价方法。虽然它
尚不是一个国际标准,但是在欧洲广泛应用于评价稳态噪声。
④听力损失风险标准。日本工业卫生协会(1969—2004)推荐了听力损失风险等值线,如图5所示,用简单连续
噪声暴露替代美国科学院听力和生物声学委员会(CHABA)所提出的标准。该等值线给出了与频谱声压级相对应的允
许暴露分钟数,与每天工作8h的85dB(A)相一致。
然而,ISO委员会一直在讨论噪声所致听力损伤的评价方法,而近期更加重要的概念之一是最大允许噪声剂量,不但考
虑到随时间而变的噪声级,还考虑了它的持续时间。
图4NR曲线(ISO/R1996)
图5听力损失风险标准(日本工业卫生协会,1969-2004)
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