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21.
杨弘 《城市轨道交通研究》2008,11(5):33-34
简述了高速列车投入运用后,在防治铁路沿线的振动和噪声污染方面应采取的控制对策。其控制对策主要有:从列车结构上控制噪声源,控制构造物噪声,合理设置隧道断面和线间距,合理布置路网和调整城市规划,设置隔声屏障及线路两旁绿化等。 相似文献
22.
城市轨道交通噪声对沿线的声环境影响与轨道交通列车噪声源强直接相关,且与轨道交通线路的运营状况有关。通过国内主要城市的轨道交通列车噪声源强及运营现状的分析对比,对国内轨道交通声环境影响的总体情况进行评价,提出声环境保护措施的应用原则,从而对声屏障降噪措施的实施具有指导意义。 相似文献
23.
城市轨道交通噪声监测方案 总被引:1,自引:0,他引:1
结合北京地区具体环境状况和北京地铁5号线环保验收调查工作,根据噪声传播的理论经验,提出城市轨道交通噪声监测方案的布设原则,包括敏感点监测、降噪设施监测、传播规律监测、厂界监测等,给相关项目工作和交通噪声治理工作提供参考。 相似文献
24.
根据非高斯噪声环境中水下运动目标辐射线谱信号的四阶累积量对角切片特征,定义了信噪峭度比的概念,导出了其理论计算公式.理论分析表明,在一定条件下,信噪峭度比总是大于用自相关函数定义的信噪比,提出了基于信噪峭度比分析法的水下运动目标辐射线谱信号的四阶累积量对角切片谱特征增强新算法.用水下某目标辐射线谱的实测数据,对该算法的性能进行了仿真研究.结果表明,该算法具有良好的抑制非高斯噪声能力,且不必对噪声分布作高斯性假设.因此,该算法具有重要的工程应用价值. 相似文献
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27.
28.
本文以抛物方程模型为基础,结合声场的互易性,提出一种深海低频航船噪声建模方法,该方法将声源与接收点位置互换,大大降低了声场计算的运行次数和运行时间,基于该方法对深海海山周围的航船噪声进行计算和分析.研究结果表明:海山对声传播损失的影响取决于接收阵元与海山的位置关系以及海山的几何参数.由于海山的遮挡作用,海山附近航船噪声的水平指向性具有不均匀性,在有海山遮挡的方向噪声级明显低于无海山遮挡的方向,海山附近航船噪声的垂直指向性会出现多个峰值.此外,单个尖峰海山的遮挡对接收阵元处的航船噪声总级影响较小. 相似文献
29.
The analysis, assessment and estimation of noise levels in the vicinity of intersections is a more complex problem than a similar analysis for roads and streets. This is due to the varied geometry of the intersections, differences in the loads of individual movements, participation of heavy vehicles and mass transport vehicles, as well as the various types of traffic management and traffic control. This article analyses the influence of intersection type and traffic characteristics on the noise levels in the vicinity of classic channelized intersections with signalization, roundabouts and signalized roundabouts. Based on the conducted measurements, it has been established that, with comparable traffic parameters and the same distance from the geometric centre of the intersection, the LAeq value for signalized roundabouts is 2.5–10.8 dB higher in comparison to classic channelized intersections with signalization and 3.3–6.7 dB higher in relations to the analysed roundabout. Additionally the differences between LAeq levels at individual entries at the same signalized roundabouts may reach the value of approximately 4.5 dB. Such situation is influenced by differences in the intersection geometry, diameter of the intersection’s central island, traffic flow type, traffic management at the entries and traffic volume, especially the amount and traffic movements of multiple axle heavy vehicles. These factors have been analysed in detail in relation to signalized roundabouts in this paper. 相似文献
30.