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高架复合道路交通噪声时空分布规律研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对杭州市典型高架复合道路交通噪声监测,研究高架复合道路交通噪声的时空分布规律。结果表明,噪声与车流量、车辆类型及车速密切相关;噪声随着与高架路距离的增大,地面各测点的噪声值呈递减趋势;高架复合道路平直段与下坡路段的噪声在临街建筑竖直立面的分布规律基本一致,但在不同高度的影响程度上存在一定差异。 相似文献
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为科学全面地开展城市道路交通噪声影响评估,更精确地服务道路交通噪声污染治理工作,选取南京市具有代表性的道路交通干线,采用手工监测和自动连续监测的方法,进行不同路段噪声污染程度及其随时间、空间变化规律的研究。结果表明,地面快速路段、高架路段以及衔接路段两侧噪声敏感建筑物受道路交通噪声影响较大,夜间均超标;相邻区域要达到2类声环境功能区昼间标准限值要求,需距离地面快速路慢车道约45 m,距离高架路段慢车道约92 m;要达到2类声环境功能区夜间标准限值要求,需距离地面快速路慢车道约175 m,距离高架路段慢车道约172 m;敏感建筑物所受噪声影响随楼层高度升高而增大,同时噪声影响情况与道路两侧建筑物密度、道路车辆行驶速度有关。建议严格道路及噪声敏感建筑物规划控制,采取阻断传声路径、受声建筑物强化保护等措施控制噪声影响。 相似文献
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在环境噪声监测中,由于监测人员对国家标准测量方法中布点原则的理解不同,使监测布点存在差异,导致测量结果差异较大。根据国家标准测量方法,结合新疆的一些具体情况,现对环境噪声监测工作中布点方法等问题进行探讨。1工业企业厂界噪声监测国家《业企业厂界噪声测量方法》(GB12349—90)中规定,在法定厂界外1m,高度1.2m以上的噪声敏感处,即应在厂界外有噪声敏感区处布点监测。在测量方法中,对测点数量和间距未作具体规定,因此测点选择可根据《环境监测技术规范(噪声部分)》执行,采用等间隔布点原则。由于新疆地区在具体工作… 相似文献
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噪声不同高度的分布规律探讨 总被引:2,自引:2,他引:0
1 实验 淮安市环境监测站开展了固定和流动噪声源在不同距离,对不同高度建筑物影响的噪声监测,监测点设在该市淮海国际大酒店各楼层临近阳台的窗口,共设置7个监测点,监测点距离地面高度(垂直高度)分别为1.5 m、12 m、17 m、23 m、30 m、35 m、42 m.监测方法按照GB/T 14623-1993<城市区域环境噪声测量方法>和<环境监测技术规范>(噪声部分),监测仪器为噪声积分统计分析仪.固定声源监测频次:监测4次,每次测10 min,以等效声级(Leq)值参加统计;复合声源按功能区测量方法监测,监测4次,每次为24 h连续监测,测量每小时的Leq值,实测20 min,Leq值参加统计,同时记录车流量.噪声监测点见图1. 相似文献
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北京市典型道路交通噪声排放特征 总被引:1,自引:1,他引:0
采用北京市道路交通噪声自动监测系统2013—2017年采集的等效连续A声级数据,对城市快速路、城市主干线、城市次干线、城市支路的代表性站点噪声排放情况进行了统计分析,结果显示,北京市不同等级的道路噪声排放具备一定的特征,排放水平从大到小依次为城市快速路城市主干线城市支路和城市次干线,道路噪声随时间变化存在较为一致的周期性排放特征,24 h变化特征比较明显。个别道路排放特征存在特异性,如城市主干线道路的一个代表监测站点噪声监测值出现了逐年下降趋势,分析发现,北京市非首都功能疏解对其噪声值的下降有一定贡献。采取一定的规划和管理措施有助于减少道路交通噪声的排放。 相似文献
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高架桥-地面复合型道路交通噪声的分析 总被引:4,自引:0,他引:4
监测了兰州市马家坡附近一处高架桥-地面复合型交通道路的噪声,分析了这种复合型道路交通噪声的形成及分布,进行了这种立体式交通结构声环境的分析。 相似文献
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道路交通噪声相关因素的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
道路交通噪声相关因素的研究王振中(云南个旧市环境监测站,个旧)在噪声环境评价、预测以及噪声污染防治工作中,首先必须对影响道路交通噪声的主要因素,如机动车类型、车流量、行车速度、鸣喇叭频率、道路状况、声学环境等诸多相关因素进行深入的分析研究后,才能够较... 相似文献
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道路交通噪声预测声源简化研究 总被引:1,自引:1,他引:0
为了分析《环境影响评价技术导则声环境》(HJ 2.4—2009)中将道路声源简化为1条位于道路中心线处的线声源与按照车道数简化为多条线声源之间的误差,针对不同宽度的道路,推导了多条线声源与1条线声源在接收点噪声影响的误差计算公式,并基于Predictor-lima预测软件预测和现场噪声衰减规律实测进行了验证。研究结果表明,对于接收点到道路边缘的距离大于道路宽度的情况,可简化为1条线声源;对于接收点到道路边缘的距离小于道路宽度的情况,应按照车道数简化为多条线声源。 相似文献
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The objective of this study is to develop an empirical traffic noise prediction model under interrupted traffic flow conditions
using two analytical the approaches, the first being the acceleration lane approach and second being the deceleration approach.
The urban road network of Bangalore city has been selected as the study area. Sixteen locations are chosen in major traffic
junctions of the study area. The traffic noise data collected from the study locations were analyzed separately for both acceleration
and deceleration lanes when vehicles leave an intersection on a green traffic light and come to a stop on red traffic light.
Based on the study, a regression noise prediction model has been developed for both acceleration and deceleration lanes. 相似文献
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天津市春季典型道路积尘负荷分布特征 总被引:1,自引:0,他引:1
道路积尘负荷表征路面清洁程度,是道路扬尘排放清单中一个十分重要的参数,也是各地环境管理的一个重要方面。根据AP-42道路扬尘排放因子模型,2015年春季用真空吸尘法采集了天津市11条道路的扬尘样品,得到了不同道路类型以及不同车道的积尘负荷,并分析了积尘负荷的变化规律。结果表明:天津市春季非机动车道和机动车道慢车道的积尘负荷分别为0.282 0~1.064 5 g/m~2和0.050 4~0.173 9 g/m~2;5种道路类型的非机动车道的积尘负荷中位值均大于机动车慢车道积尘负荷的中位值;对于不同道路类型积尘负荷而言,非机动车道从大到小顺序依次为次干道主干道环线支路快速路,机动车道慢车道从大到小顺序依次为次干道环线主干道支路快速路;东西走向和南北走向道路两侧积尘负荷差异均无统计学意义。 相似文献
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Roads may act as barriers, negatively influencing the movement of animals, thereby causing disruption in landscapes. Roads cause habitat loss and fragmentation not only through their physical occupation, but also through traffic noise. The aim of this study is to provide a method to quantify the habitat degradation including habitat loss and fragmentation due to road traffic noise and to compare it with those of road land-take. Two types of fragmentation effects are determined: structural fragmentation (based on road land-take only), and functional fragmentation (noise effect zone fragmentation, buffer using a threshold of 40 dB). Noise propagation for roads with a traffic volume of more than 1000 vehicles per day was simulated by Calculation of Road Traffic Noise (CRTN) model. Habitat loss and fragmentation through land-take and noise effect zone were calculated and compared in Zagros Mountains in western Iran. The study area is characterized by three main habitat types (oak forest, scattered woodland and temperate grassland) which host endangered and protected wildlife species. Due to topographic conditions, land cover type, and the traffic volume in the region, the noise effect zone ranged from 50 to 2000 m which covers 18.3% (i.e. 516,929.95 ha) of the total study area. The results showed that the habitat loss due to noise effect zone is dramatically higher than that due to road land-take only (35% versus 1.04% of the total area). Temperate grasslands lost the highest proportion of the original area by both land-take and noise effect zone, but most area was lost in scattered woodland as compared to the other two habitat types. The results showed that considering the noise effect zone for habitat fragmentation resulted in an increase of 25.8% of the area affected (316,810 ha) as compared to using the land-take only (555,874 ha vs. 239,064 ha, respectively). The results revealed that the degree of habitat fragmentation is increasing by considering the noise effect zone. We conclude that, although the roads are breaking apart the patches by land-take, road noise not only dissects habitat patches but takes much larger proportions of or even functionally eliminates entire patches. 相似文献
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针对南京市典型道路的交通噪声控制措施,分别选取低噪声路面、声屏障、隔声窗3种噪声控制措施进行监测,监测显示低噪声路面对整体声级降噪有限,声屏障对于1kHz倍频带以上的中高频隔声相对较好,真空玻璃隔声窗能对低频噪声有显著改善。 相似文献