应用领域
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- 环境噪声
- 环境噪声
- ISO 1996标准系列描述了环境噪声的评估。这些方法和程序旨在适用于来自各种来源的噪声,无论是单独的还是组合的,这些噪声有助于场地的总暴露。
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- 声音测量
- 声音测量
- 声音是由空气压力的快速波动引起的人耳感知的感觉。这些波动通常是由一些振动的物体产生的,这些物体在空气中产生了纵波运动。声音测量提供了描述和评价声音的确定量。
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- 全身振动
- 全身振动
- ISO 2631-1定义了在 0.5 Hz至 80 Hz的频率范围内用于健康、舒适和感知以及从 0.1 Hz至 0.5 Hz用于晕动病的全身振动测量方法。根据 ISO 2631 的这一部分进行的振动评估基于加权均方根(RMS)振动加速度的测量。
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- 职业噪声测量
- 职业噪声测量
- 职业噪声测量基于 ISO 1999 定义的每日噪声暴露水平(LEX,8h)的评估。LEX,8h 基本上是在工作时间内测量的 LAeq 的 8 小时外推。该定义为LEX设置了 8 小时的限制:每日限制为 87 dBA,动作上限为 85 dBA,动作下限为 80 dBA。
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- 建筑振动
- 建筑振动
- 通常,有两种建筑振动测量方法:一种使用PPV方法和FFT进行主频分析,另一种分析1/3倍频程频带中的振动。两种方法都使用不同的建筑物损坏标准,并且它们可能会以不同的方式解释相同的振动事件。
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- 手臂振动
- 手臂振动
- 手臂振动通常很复杂,可能是设备的构造、结构缺陷或其使用造成的结果。在人体与振动机表面接触的过程中,机械振动直接传递到人体,影响到单个组织甚至整个身体。
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- 建筑声学
- 建筑声学
- ISO 16283中描述的建筑声学考虑了建筑物的空气传播、冲击和立面隔音。
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- STIPA
- STIPA
- 语音传输指数是衡量语音传输质量的指标。STIPA 是使用简化方法和测试信号的STI版本。
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- 机械振动
- 机械振动
- 机器振动测量通常基于对振动频率、位移、速度和加速度的分析。