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1)  sound pressure level
声压级
1.
The fluidization behavior of 5-10 nm SiO2 and Fe3O4 particle mixtures was investigated in a fluidized bed of 56 mm diameter under different sound pressure levels and sound frequencies.
053 mm)为客体颗粒,在声压级为90~105 dB时系统考察了声场频率、声场强度和主客体颗粒不同配比关系对超细颗粒流化行为和聚团尺寸的影响。
2.
Through the spot measurement of the pump and downstream pipeline noise,and analyzing the spectrum analysis curve of sound pressure level and sound intensity level,this paper offers basis for the fundamental reason study of high vibration and noise,and puts forward t.
通过对泵及下游管线噪声进行现场测量,以及对各测点声压级谱分析曲线和声强级谱分析曲线的分析,为研究其振动和噪声高的根本原因、提出合适的改造方案提供依据。
3.
In″Panel Experiment″,two diagrams of sound pressure level vs.
本文以网络共聚物(蓖麻油/TDI+HEMA)为阻尼材料,对自由阻尼板作了噪声频谱分析,观察到在约千周以上频区,声压级较裸钢板有明显降低,对覆盖阻尼材料的钢条样品的内耗变频测量表明,内耗随频率而增加,说明自由阻尼板声压级的降低是由自身内耗随频率增大所引起。
2)  SPL
声压级
1.
The effect of the bubbles in aeration flow on the Sound Pressure Level(SPL) difference and the cavitation noise intensity in pressure relief model is investigated based on the acoustical characteristics of the bubbles.
根据气泡的声学特性,对掺气水流中气泡可能对减压实验中声压级差和空化噪声强度测量结果造成的影响作了初步的理论探讨。
2.
Combining with the national and foreign related standards, the selection of SPL(Sound Pressure Level) of sound reinforcement system is discussed in terms of technique and implement.
从技术和实际应用角度,结合国内外相关标准,对扩声系统声压级的设置进行了论述。
3)  acoustic pressure level
声压级
1.
Followingly, an interfacial acoustic pressure level at a certain point on the vibrating plate is found with this equation.
以脉动半球声源和固定圆板的一阶振型假设为基本物理模型,导出了不同频率下的振 声转换公式,由此求出振动板上某一点处的界面声压级
2.
The results show that the lateral acoustic pressure level is larger than the upside and the foreside of the wh.
结果表明,在1~3000 Hz的频率范围内,车轮外侧声压级大于车轮上部和前部的声压级,域点声压级随频率增加而增大。
4)  High sound pressure level
高声压级
5)  overall sound pressure levels
总声压级
6)  sound pressure level difference
声压级差
补充资料:固体声隔声
      使用隔声材料或隔振装置,隔离或减弱建筑结构或管道系统噪声的措施。在固体物质中,声波传播的阻尼较小,固体声在建筑结构和管道中可传播很远。因此,必须在产生固体声的噪声源(或振源)附近采取措施,才能有效地隔离或减弱固体声。固体声噪声源有楼板的撞击声和建筑设备振动产生的声音。固体声的隔声措施分述如下。
  
  楼板隔声 人在建筑物中活动产生的固体声,主要是由撞击楼板引起的。楼板固体声的隔声措施有:
  
  ①建立浮筑地面。在地面板与承重楼板之间配置弹性垫层材料,如矿渣棉、玻璃棉毡和锯末等材料,使振源与承重楼板隔离开,从而降低固体声。这类构造适用于一般住宅、公寓和中小学校建筑,其典型构造见图1。
  
  
  ②设置弹簧吊顶。在承重楼板下用金属弹簧或橡胶制品悬挂吊顶板,使地面板与吊顶板隔离,其构造见图2。这种方法造价高,施工较复杂,只适用于录音室(棚)、播音室和音乐厅等对隔声要求高的建筑。
  
  
  ③铺设弹性地面层。在楼板表面粘贴沥青地面或铺设各种地毯,是隔绝楼板撞击声的简便有效措施,同时也符合机械化施工的要求,是今后解决楼板撞击声的方向。尼龙和羊毛短纤维粘结地毯价格低廉,隔声效果良好,一般可降低噪声30~50分贝。
  
  建筑设备隔声  建筑设备中的通风机、冷冻机、水泵、电梯的变速电机和直流发电机等也是建筑中的固体声源,应采取相应的隔声措施(见建筑设备隔振)。
  
  管道隔声  设置在房间内的设备管道是传递固体声的桥梁。其隔声措施可根据管内介质的类别、温度和压力,在管道相连处局部配置橡胶或不锈钢波形软管,软管长度以10倍管径为宜,并尽可能配置在垂直和水平两个方向上,这时软管长度在两个方向上各为5倍管径。图3为单向上配置750毫米长软管与双向各配置300毫米长软管隔声效果的对比。实践表明,双向配置的比单向配置的平均隔声量可提高1~1.5分贝。为提高管道隔声的效果,除中间局部设置软管外,在管道同屋顶和墙的固定处也用软连接。图4为JZ-610冷冻机的管道吊置在楼板上时,有、无隔离措施对楼上房间内噪声级的影响。由图可见,管道与吊架间衬垫泡沫塑料和刚性连结相比较,楼上噪声级平均下降6分贝。  建筑中的给水排水管道和暖气管道在穿过墙体和楼板时,用刚性连接也会传播固体声。隔声的方法是预埋套管并在管道和套管间填入沥青、麻丝类的隔振材料。卫生设备在与地面和墙面搭接处,可用油毡或橡胶条隔离,以减弱噪声。
  
  

参考书目
   中国建筑科学研究院建筑物理研究所编:《建筑围护结构隔声》,中国建筑工业出版社,北京,1980。
  

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