自三十多年前成立以来,Sigicom 已成长为最受信赖和追捧的坚固测量设备制造商之一,用于远程监控环境干扰。在 80 年代初期,振动监测器、地震仪和声级监测器是我们业务的主要推动力。近年来,我们扩大了产品组合,增加了额外的动态和静态传感器。得益于公司与客户密切合作并倾听客户意见的理念,从不回避苛刻和/或具有挑战性的要求;我们的产品得到了改进,我们公司在这些领域获得了独特的优势。
附录 C 1. 斯坦福研究所图表 ...................................................................................... 326 2. PWA 材料图表 .............................................................................................. 328 3. 公式(发动机参数相互关系) ...................................................................... 346 4. 危险区域分类 ............................................................................................. 354 5. 空气滤清器选择指南清单 ...................................................................... 355 6. 空气/油冷却器选择指南清单 ...................................................................... 358 7. 气体燃料特性 ............................................................................................. 363 8. 液体燃料特性 ............................................................................................. 370 9. 符号列表 ............................................................................................. 372 10. 换算系数 ............................................................................................. 375 11. 入口水冷却(雾化) ............................................................................. 380 12. 整体 A 加权声级计算 ............................................................................. 383
C.F.D.(计算流体力学) 软件;5 个量热室;1 个专用于绝热系统的气候测试室;2 个风洞,用于研究具有特殊表面的翅片的性能;管道性能测试设备,用于研究和优化槽管技术;2 个用于风扇测试的空气动力学隧道;2 个用于气体冷却器和单元冷却器的 CO2 测试装置,2 个声级测试室;冷凝器、干式冷却器和绝热系统的测试装置;热交换器腐蚀和污垢测试装置;用于研究控制器和电子设备的研发区。
在建筑设计阶段,必须根据用户期望的结果对建筑的声学条件进行准确的初步研究。世界上许多国家都有具体的国家法规,对建筑的隔音有具体的要求。这些法规通常会规定建筑物被动声学要求必须遵守的值,这些值适用于建筑物的每个结构元素。这些要求涉及建筑物对来自外部世界或相邻房屋的声音的行为(垂直/水平隔断的隔音能力和立面的隔音效果),在某些情况下,它们还涉及同一住宅单元不同房间之间直接噪音传播的声学方面(撞击声级和安装噪音的最大水平)。
摘要 目的:磁共振成像 (MRI) 中的噪声会对患者产生负面影响。我们评估了以 20 kHz 切换的静音梯度线圈与 7 T 1 加权磁化制备的快速梯度回波 (MPRAGE) 序列的结合。方法:五名健康受试者(21-29 岁;三名女性)之前没有接受过 7-T MRI 检查,分别接受了两次安静 MPRAGE (Q-MPRAGE) 和常规 MPRAGE (C-MPRAGE) 序列。两名神经放射科医生对图像质量进行了定量和定性评估。所有受试者在每个序列之后立即以及整个检查(延迟)后(0-10 的量表)客观测量声级并主观评分。所有受试者还报告了舒适度、总体体验和再次接受该序列的意愿。结果:与 C-MPRAGE 相比,Q-MPRAGE 具有更高的信噪比 (10%;p = 0.012) 和更低的对比噪声比 (20%;p < 0.001),并且图像质量良好。Q-MPRAGE 产生的噪音水平低 27 dB (76 对 103 dB)。受试者报告 Q-MPRAGE 的即时 (4.4 ± 1.4 对 6.4 ± 1.3;p = 0.007) 和延迟 (4.6 ± 1.4 对 6.3 ± 1.3;p = 0.005) 的噪音水平较低,而他们评定的舒适度 (7.4 ± 1.0 对 6.1 ± 1.7;p = 0.016) 和总体体验 (7.6 ± 1.0 对 6.0 ± 0.9;p = 0.005) 较高。再次接受该序列的意愿也更高,但并不显著(8.1 ± 1.0 对比 7.2 ± 1.3;p = 0.066)。结论:与 7 T 的 C-MPRAGE 相比,使用静音梯度线圈的 Q-MPRAGE 可将声级降低 27 dB,同时具有可接受至良好的图像质量以及更安静、更愉快的受试者体验。关键词:声学、健康志愿者、磁共振成像、神经成像、噪音
摘要:本研究比较了机场附近学校环境噪声诊断指标。目的是分析和确定最适合衡量飞机在着陆和起飞过程中对学校噪声影响的标准。基于噪声测绘和声级验证,对巴西进行了案例研究。使用声学模拟和噪声测绘调查了昼夜平均噪声级 (DNL) 和超限时间 (TA),以确定关键接收器。对机场周围两所学校的 DNL 和 TA 的结果表明,市政当局和机场当局用来描述机场噪声的标准不令人满意,并且没有反映这种噪声的间歇性行为。经验证,基于噪声中断的单个接收器分析认为 TA 参数更适合评估机场附近学校的噪声影响。
该项目产生的噪音受 AUC 规则 012:噪音控制的管制。有人居住的住宅的累积噪音水平不得超过白天或夜间的允许声级 (PSL) 限制,分别为 50 和 40 dBA。累积噪音水平包括自然和非工业来源、现有工业设施和拟建项目。计算机模型用于预测位于项目 1.5 公里范围内有人居住的住宅的累积噪音水平。下表显示的初步结果表明,该项目符合所有受体的要求。受体显示在随附的太阳眩光建模结果地图上。完整的噪音影响评估将在未来几天内发布到网站上。
美国运输部、研究和特别项目管理局、沃尔普国家运输系统中心在联邦铁路管理局的支持下,正在开展一项研究计划,旨在减少公路铁路平交道口的死亡和受伤人数。作为该计划的一部分,沃尔普中心的噪声测量和评估设施正在进行一项研究,以确定铁路喇叭系统的有效性。本文件是支持这项研究的第一份出版物。它介绍了在爱荷华州康瑟尔布拉夫斯、佛罗里达州杰克逊维尔、马萨诸塞州剑桥和内布拉斯加州奥马哈进行的声学测量的结果,以确定几种铁路喇叭系统的声学特性。获得的数据包括频谱、指向性、下降率、最大 A 加权声级和声音暴露水平。
4 eCFR :: 14 CFR 第 77 部分 - 安全、高效使用和保护可航行空域(FAR 第 77 部分) 5 阴影闪烁的常见监管目标是家庭每年 30 小时,这占年日照时间的不到 0.3%。每年 30 小时的目标基于预期或现实情景,结合了云量和运营统计数据。这在希望在自己的土地上安装涡轮机的人和邻居之间取得了可接受的平衡,这意味着靠近风力涡轮机的住宅一年 99.7% 的时间都不会经历阴影闪烁。 6 ANSI/ACP 111-1-2022 风力涡轮机声音建模 | ACP (cleanpower.org) - 遵循 ANSI/ACP 111-1 (2022) 风力涡轮机声音建模标准将确保风力涡轮机的放置符合当地的声级限制。
b'听力测试纯音测听(听力测试)此测试确定您能听到声音的音量必须达到多大。测试期间,将以不同音量呈现低频和高频音调。您将被要求确认何时能够听到声音。测试将单独评估每个频率。测试将使用插入式耳机(放入耳道的泡沫插入物)、耳罩和/或耳后骨头进行。这允许测试确定听力问题是源于内耳故障(感音神经性听力损失)还是源于声波传输到内耳的问题(传导性听力损失)或两者兼而有之(混合性听力损失)。在许多情况下,有必要将声音或噪音引入未测试的耳朵。这种分散注意力的方式使听力学家能够确保在评估的耳朵中听到测试音。 (时间 20 到 30 分钟)言语听力测试 这些测试用于评估您的耳朵对所听到内容的理解能力。 通过耳机或扬声器呈现两组不同的单词列表。 一种测试以不同的响度级别管理单词列表。 它用于确定您的耳朵第一次接收语音的声级。(言语接收阈值) 第二组单词使用纯音听力检查中确定的阈值来设置呈现的声级。 这样,我们可以确定您的耳朵听到了这些单词。 然后,通过呈现一组单词,我们可以确定您的耳朵对所听到内容的理解能力。(言语辨别分数)(时间 15 到 20 分钟) 阻抗和声反射测试 这组测试用于评估中耳结构和听觉神经的声音传输特性、耳咽管的工作情况、中耳肌肉的工作情况以及中耳压力的状态。 将一个小耳塞插入耳道。耳中会传来低沉的嗡嗡声。嗡嗡声的响度可能有所不同,有时听起来可能很大。此外,还会引入微小的压力变化。这些测试中获得的信息不需要您的回应。(时间 15-20 分钟)'