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    新项目方法确认报告(环境振动的测量 HJ 918-2017) - 副本文档格式.docx

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    新项目方法确认报告(环境振动的测量 HJ 918-2017) - 副本文档格式.docx

    1、方法确认报告1. 方法依据及适用范围本方法依据环境振动监测技术规范(HJ 918-2017)。本方法适用于环境振动的监测。2. 主要仪器2.1 AWA6256B+型环境振动分析仪,2 台,型号:XXXX,编号:XXXXXXXX,XXXXXXX,检定证书编号:XXXX,XXXX,检定有效期限:XXXX 年 XX 月 XX 日, XXXX 年 XX 月 XX 日。2.2 温湿度计,1 台,型号:XXXXXXXX,检定证书编号:XXXX,检定有效期限:XXXX 年 XX 月 XX 日。2.3 气压计,1 台,型号:XXXX,检定有效期限:2.4 风速风向表,1 台,型号:3. 测定条件要求3.1 测

    2、量过程中,振源应处于正常工作状态。3.2 测量应在无雨雪、无雷电、无强风的天气环境下进行。3.3 测量过程中,应当避免足以影响测量值的其他环境因素,如剧烈的温度梯度变化、强电磁场等引起的干扰。必要时可考虑适当的遮挡(例如加防护罩等)。3.4 测量过程中,应当避免其他干扰因素,如高噪声、走动等引起的干扰。4. 测点布设要求4.1 测点应置于被测建筑物受振源影响相对较大的位置,可通过现场咨询或间隔一定距离布设多个试验点确定。4.2 测点与被测建筑物的距离按照 GB 10070 的规定执行。4.3 室外测量过程中,测点下方有地下室、地窖或防空洞等情况时应尽量避开。4.4 必要时可以将测点置于建筑物室

    3、内地面中央,严禁放置于最底层地下室中。根据实际情况,被测建筑物内房间的使用功能、尺寸(房间大小、楼板厚度等)、楼层等属性不同时应分别布设测点,其中包括受影响最大的位置。4.5 根据实际需求,不同属性建筑物(建筑物使用功能、建筑物高度等)可分别布设测点。4.6 当建筑物前地面不具备测量条件或受其他因素干扰时,可将测点布设在环境振动条件与该处相对一致的位置。5. 拾振器的安装5.1 拾振器的灵敏度主轴方向应保持铅垂方向,测试过程中不得产生倾斜和附加振动。5.2 拾振器应平稳地放在平坦、坚实的地面上(如坚硬的土、混凝土、沥青铺面等),不得直接置于如草地、砂地、雪地、地毯、木地板等松软的地面上。5.3

    4、 拾振器的三个接触点或底部应全部接触地面。当拾振器不能与地面紧密接触时,应采用磁座吸附、快干粉粘结等刚性连接方式将拾振器固定在地面上,禁止采用橡皮泥等软连接方式固定拾振器。5.4 测量地点如为草地、砂地、雪地、地毯等松软的地面,需使用辅助测量装置,并在监测记录里说明。辅助测量装置的三支脚要全部打入地中,使 辅助测量装置的底面接触到地面,拾振器放置于此辅助测量装置中间位置。辅助测量装置应用钢材制作。5.5 应采取措施将连接拾振器的数据线与地面固定,防止由于连接线晃动引起测量误差。6. 数据分析及处理方式6.1 测量仪器时间计权常数取 1 s,振动信号采样间隔不大于 0.1 s。6.2 用数采仪进

    5、行振动信号测试时,采样频率应满足奈奎斯特采样定理的要求,采样频率与被测振源最高频率的比值宜取 6。6.3 使用计算软件通过信号处理的方式计算振级时,应加窗函数。对于随机信号处理宜选择汉宁窗,对于冲击信号的处理宜选择矩形窗。7. 测量步骤7.1 测量时段在昼间和夜间分别选择能反映建筑物受环境振动影响最大的时段进行测量。7.2 测量量7.2.1 稳态振动一般包括旋转机械类(通风机、发电机、电动机、水泵等)和往复运动机械类(柴油机、空压机、纺织机等)等所引起的环境振动,测量量取等效连续Z 振级 VLZeq。每个测点测量一次,取 5s 内的平均示数作为评价量。7.2.2 无规振动一般包括道路交通、工业

    6、企业、建筑施工、社会生活中产生的振动(冲击振动除外),测量量取累积百分 Z 振级 VLZ10。每个测点等间隔地读取瞬时示数,采样间隔不大于 5s,连续测量时间不少于 1000s,以测量数据的 VLZ10 值为评价量。7.2.3 冲击振动一般包括锻压机械类(锻锤、冲床等)和建筑施工机械类(打桩机等) 及爆破等所引起的环境振动,测量量取最大Z 振级 VLZmax。取每次冲击过程中的最大示数为评价量。对于重复出现的冲击振动, 以 10 次读数的算术平均值为评价量。7.2.4 城市轨道交通与铁路振动7.2.4.1 测量量取每次列车通过时段的最大Z 振级 VLZmax。监测点位设在距外轨道垂直距离 30

    7、m 处,读取每次列车通过过程中的最大示数 VLZmax,每个测点连续测量 20 次列车,以 20 次读值的算术平均值为评价量。7.2.4.2 应选择对被测建筑物影响较大的轨道运行方向的列车进行监测。8. 方法精密度确认由于环境振动目前没有标准器可以进行溯源,本单位在尽可能工况稳定情况下对某小区柴油发电机振动进行监测,连续进行 6 次测量,结果如表 1 所示:表 1:方法精密度测定数据编号123456测定结果 VLZeq(dB)平均值 (dB)标准偏差 S(dB) 相对标准偏差RSD(%)由表 1 可知,本实验室 6 次测试结果所得的精密度结果良好。9. 监测实例9.1 稳态振动本单位实验室两组

    8、人员对某小区柴油发电机房正上方房间进行环境振动监测,监测点位设置在房间正中间,测定结果如下表 1 所示:表 2:稳态振动监测实际振动测定数据人员 1人员 2 测定结果 VLZeq(dB)平均值(dB)人员相对误差(%)由表 2 可知,本实验室两组人员测定结果相对误差为 XX%,小于 10%,符合实验室人员比对质量控制要求。9.2 无规振动本单位实验室两组人员对交通干线 XX 路进行环境振动监测,监测点位设置在人行道外侧 0.5 米处,测定结果如下表 3 所示:表 3:无规振动监测实际振动测定数据测定结果 VLZ10(dB)平均值(dB)由表 3 可知,本实验室两组人员测定结果相对误差为 XX%

    9、,小于 10%,符合实验室人员比对质量控制要求。9.3 冲击振动本单位实验室两组人员对某小区建筑工地打桩时进行环境振动监测, 监测点位设置在建筑工地垂直打桩机场界外 0.5 米处,测定结果如下表 4 所示:表 4:冲击振动监测实际振动测定数据测定结果 VLZmax(dB)平均值(dB)由表 4 可知,本实验室两组人员测定结果相对误差为 XX%,小于 10%,符合实验室人员比对质量控制要求。9.4 城市轨道交通与铁路振动本单位实验室两组人员对某火车站火车进站进行环境振动监测,监测点位设置在距火车轨道约 30 米处,测定结果如下表 5 所示:表 5:铁路振动监测实际振动测定数据由表 5 可知,本实验室两组人员测定结果相对误差为 XX%,小于 10%,符合实验室人员比对质量控制要求。10. 结论通过验证,依据环境振动监测技术规范(HJ 918-2017)对环境振动进行监测,实验室设备、精密度、人员能力等均满足标准方法要求。


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