克里脫爾(Kryter,1970)提出一個新的主觀評價指標(主要用于飛機噪聲評價),將吵鬧度以納
為單位分級,遵循了史蒂文(Steven)的響度以宋為單位的方法。用新指標得出的噪聲級為PNL(感
覺噪聲級),單位是PNdB。因為該方法需要大量計算,1976年提出了D聲級[dB(D)]的簡化方法,可
用聲級計的D頻率計權測得,但是現在已不再使用它了。例如,引擎發動機飛機噪聲:
圖1
取而代之,用常規A計權測量值dB(A)有:
圖2
式(圖2)被認為是感覺噪聲級的一種更佳近似值。
但是對于其他噪聲源仍需深入地研究,主要是研究其頻率特性。
頻率特性的評價
①語言干擾級(SIL)。為了評估噪聲對語言通信的影響,美國通常采用中心頻率為500Hz、1000Hz、2000Hz
和4000Hz的4個倍頻帶聲壓級的算術平均值。
②NC和NCB曲線。白瑞納克(Beranek)于1957年提出了用于商業建筑的噪聲標準曲線(NC)。該標準包含一
系列與引起語言通信干擾相關的噪聲頻譜的曲線族。該曲線后來在1988年修訂為平衡噪聲標準(NCB), 低頻和
高頻部分都有改進,如圖3所示。
圖3NC和NCB曲線(白瑞納克,1988)
在NCB 曲線上繪出倍頻帶聲壓級,可確定噪聲的NCB數值。任何頻帶聲壓級均不超過的最低曲線即為給定噪聲的
NCB評價值。表1給出了用于環境評價的NCB 推薦值。該方法很有用,可很容易地提取出降噪所必需的與頻率
相關的信息。
這些值可用于評價室內全部設備運行條件下的背景噪聲。
③NR曲線。如圖4所示,ISO(國際標準化)組織委員會由NC曲線發展了一個應用更廣的噪聲評價方法。雖然它
尚不是一個國際標準,但是在歐洲廣泛應用于評價穩態噪聲。
④聽力損失風險標準。日本工業衛生協會(1969—2004)推薦了聽力損失風險等值線,如圖5所示,用簡單連續
噪聲暴露替代美國科學院聽力和生物聲學委員會(CHABA)所提出的標準。該等值線給出了與頻譜聲壓級相對應的允
許暴露分鐘數,與每天工作8h的85dB(A)相一致。
然而,ISO委員會一直在討論噪聲所致聽力損傷的評價方法,而近期更加重要的概念之一是最大允許噪聲劑量,不但考
慮到隨時間而變的噪聲級,還考慮了它的持續時間。
圖4NR曲線(ISO/R1996)
圖5聽力損失風險標準(日本工業衛生協會,1969-2004)
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