






按噪声源的不同,噪声主要分为:
(1)空气动力噪声。它是由于气体振动产生的。当气体中有了涡流或压力发生突然变化时,噪声检测周期,因气体的扰动,噪声检测机构,气体与物体的相互作用而产生噪声。如喷气式飞机、鼓风机等产生的噪声。
(2)机械性噪声。因机器设备中撞击、摩擦和交变应力的作用引起的振动所产生的噪声。如电锯、锻锤冲击的噪声。
(3)电磁性噪声。由于电磁相互作用,产生周期性的交变力,引起电磁振动而产生的噪声,如电磁铁、交流接触器、变压器铁芯等所引起的噪声。
噪声的测试方法有两种:一种是y因子法;y因子法测量噪声系数需要设备包含频谱仪和标准enr的噪声源,噪声检测,通过打开和关闭噪声源电源(28v dc)使其置冷和置热,从而测到两种状态下的总功率,从而算出dut本身的噪声;
进行测量的三个主要步骤
1). 校准测试设备的噪声系数;
2). dut与设备级联并测量;
3). 计算噪声系数;
爆震性:又称爆震性声损伤。是在一次强噪声作用下造成的听力损伤,如作业、火器发射或其他突然发生的巨响所形成的强脉冲噪声和弱冲击波的复合作用,使外耳道气压瞬间达到峰值,---的压强可使鼓膜充血、出血或穿孔,---时可致听骨链。瞬间高压传入内耳,造成内淋巴---振荡至基底膜损伤、出现,噪声检测流程,并可由于前庭受到---而伴有眩晕、---、---等---。此时生理保护结构所起的反应已经完全不起作用,因此必须加强听觉的个体防护。(3)耳蜗形态学的改变。噪声引起的听觉系统损伤是物理(机械力学)、生理、生化、代谢等多因素共同作用的结果。在这些因素的共同作用下,可使听毛细胞受损伤,---时corti器(柯替氏器)全部消失或破坏。损伤部位常发生在距卵圆窗9~13mm处。

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