导读
实际环境中的声音很少始终保持在同一个声级。交通车辆经过、机械设备启停、生产线周期运行以及人员活动,都可能使噪声不断变化。如果只读取噪音计某一时刻显示的分贝值,往往很难准确描述整个测量期间的噪声状况。
积分型噪音计(Integrating Sound Level Meter)的作用,就是在一定时间内连续测量声音,并根据声音能量随时间的变化进行积分。具有积分平均功能的仪器还可以计算等效连续声级 Leq 等参数,用一个具有代表性的数值描述整个测量时段的噪声能量。
在专业声学测量中,还会进一步区分“积分平均声级计”和“积分声级计”:前者主要用于测量时间平均、频率计权声级,后者用于测量频率计权声暴露级。IEC 61672-1 对这些声级计类型进行了明确区分。
本文重点
● 积分型噪音计不是简单记录某一个瞬时分贝值,而是对一段时间内的声音能量进行累计分析。
● 具有积分平均功能的噪音计通常可以测量 Leq(等效连续声级),部分仪器还可测量 SEL、Lmax、Lmin、Peak 等参数。
● Leq 不是多个分贝读数的普通算术平均,而是根据声压平方所代表的声能量进行平均。
● 积分测量特别适合交通噪声、工业噪声、环境噪声以及其他随时间明显变化的声源。
● 积分型噪音计与噪声剂量计并不是同一种仪器,两者在佩戴方式、评价方法及主要应用方面存在区别。
● 判断一台仪器是否适合专业测量,不能只看是否具有“积分”功能,还需要关注频率计权、测量范围、动态范围、仪器等级及相关标准符合性。
积分型噪音计是什么?
积分型噪音计是一类能够在规定测量时间内持续采集声压信号,并对经过频率计权后的声信号进行时间积分或积分平均处理的声学测量仪器。
普通基础型噪音计通常用于观察当前声级,例如显示某一时刻为 72.5 dBA。虽然 FAST 或 SLOW 时间计权能够让显示结果以不同速度响应声音变化,但这种显示仍然主要用于反映当前或短时间范围内的声级变化。
积分型测量关注的则是整个测量时段。
例如,在一条道路旁连续测量 30 分钟,期间可能出现:
● 大部分时间约为 60~65 dBA;
● 汽车经过时上升至 70~75 dBA;
● 大型车辆经过时短暂达到 80 dBA 以上;
● 车辆较少时又下降到较低水平。
如果只记录其中某一个瞬时值,很难说明这 30 分钟整体的噪声状况。积分型噪音计可以将整个时间段内声音能量的变化纳入计算,从而得到更具有代表性的评价结果。
积分型噪音计是如何工作的?
声音进入噪音计后,首先由麦克风将空气中的声压变化转换为电信号,随后经过前置放大、频率计权、模数转换和数字信号处理等环节。
进行积分测量时,仪器会连续处理测量期间的声压信号,并对与声能量相关的声压平方进行时间累计。
以常见的等效连续 A 计权声级 LAeq,T 为例,其基本思想可以表示为:
$$
L_{Aeq,T}=10\log_{10}\left[\frac{1}{T}\int_{0}^{T}\frac{p_A^2(t)}{p_0^2},dt\right]
$$
其中:
● (T) 表示整个测量时间;
● (p_A(t)) 表示经过 A 频率计权后的瞬时声压;
● (p_0) 表示参考声压;
● (L_{Aeq,T}) 表示测量时间 T 内的等效连续 A 计权声级。
因此,积分型测量并不是把屏幕上看到的 60 dB、70 dB、80 dB 等读数直接相加后再除以数量。
由于分贝采用对数表示,计算平均噪声时需要首先按照声能量关系进行处理,再转换为分贝值。
什么是 Leq?
Leq 是 Equivalent Continuous Sound Level 的缩写,中文通常称为“等效连续声级”。
它表示:如果用一个大小保持不变的连续声音,在相同时间内产生与实际变化噪声相同的声能量,那么这个连续声音所对应的声级就是 Leq。
例如,一台设备运行 10 分钟,其声音可能不断在 65~85 dB 之间变化。积分型噪音计测得的 Leq 可以将整个 10 分钟的声能量浓缩成一个具有代表性的声级。
因此,Leq 特别适合评价随时间变化的噪声。
需要注意的是,Leq 属于能量平均概念,而不是分贝值的简单算术平均。NIOSH 的声学测量资料同样将积分平均声级计描述为对经过频率计权的声压平方信号进行积分和平均的仪器。
什么是 SEL?
SEL 是 Sound Exposure Level 的缩写,中文通常称为“声暴露级”。
与 Leq 不同,SEL 更强调一次声事件在整个持续时间内所包含的总声能量。
它常用于分析具有明确开始和结束时间的声音事件,例如:
● 一辆列车经过测量位置;
● 一架飞机起飞或降落;
● 一次设备冲压过程;
● 一次车辆通过;
● 一段短时间的设备运行过程。
通过 SEL,可以将持续时间不同的单次噪声事件转换到统一参考时间进行比较,因此在交通噪声、航空噪声以及事件噪声分析中具有较高的实用价值。
IEC 61672-1 将测量时间平均声级的积分平均声级计与测量声暴露级的积分声级计分别定义为不同类型的测量功能。
积分型噪音计通常可以测量哪些参数?
不同型号的功能并不完全相同,专业积分型噪音计可能同时提供多种声学参数。
● Leq:测量时间内的等效连续声级,是积分型测量最重要的参数之一。
● LAeq:采用 A 频率计权测得的等效连续声级。
● LCeq:采用 C 频率计权测得的等效连续声级。
● SEL:表示某一声音事件累计声能量的声暴露级。
● Lmax:测量期间记录到的最大声级。
● Lmin:测量期间记录到的最小声级。
● Peak:用于描述声压信号的峰值水平,尤其适合关注冲击性声音。
● 统计声级:部分专业仪器还可以计算 L10、L50、L90 等统计声级,用于描述不同声级在测量期间的出现比例。
具体支持哪些参数,应以仪器本身的技术规格为准。“积分型”并不意味着所有仪器都会同时具有上述全部功能。
积分型噪音计和普通噪音计有什么区别?
两类仪器最核心的区别,在于是否能够对一段时间内的声音能量进行累计评价。
普通噪音计更适合实时观察声级,例如:
● 当前环境有多少 dBA;
● 某台设备开启时声级是多少;
● 某个位置的噪声是否突然升高;
● 不同测量位置之间的实时声级差异。
积分型噪音计则更适合回答:
● 过去 15 分钟整体噪声有多大;
● 一小时交通噪声的等效连续声级是多少;
● 一个完整生产周期的平均噪声能量是多少;
● 某次飞机经过产生了多大的声暴露;
● 一个测量时段内波动噪声的总体水平如何。
因此,两者并不是简单的“高级”和“低级”关系,而是针对不同测量目的采用不同的数据处理方式。
FAST、SLOW 和积分有什么区别?
这是使用噪音计时非常容易混淆的几个概念。
FAST 和 SLOW 属于时间计权,主要决定仪器对声级快速变化的响应速度。
FAST 响应较快,更容易观察快速变化的声音;SLOW 响应较慢,可以使剧烈波动的显示读数相对稳定。
而积分则是对整个测量时间内的声能量进行累计。
因此:
● FAST 不等于短时间积分;
● SLOW 不等于长期平均;
● Leq 也不是 SLOW 模式下读数的简单平均值。
对于积分平均声级测量,Leq 的核心是整个测量期间的能量积分,而不是屏幕采用 FAST 还是 SLOW 显示响应。相关职业噪声测量资料也指出,对于积分平均声级计,FAST 或 SLOW 时间计权本身不应改变 Leq 的积分测量结果。
积分型噪音计有什么优势?
对于稳定声源,瞬时声级与一定时间内的平均结果可能比较接近。但对于不断变化的噪声,积分测量具有明显优势。
● 能够评价波动噪声:不会因为只读取某一个时间点而忽略测量期间的整体变化。
● 结果代表性更强:Leq 可以将复杂的声级变化转换成一个便于比较的综合指标。
● 适合长时间测量:可用于数分钟、数小时甚至更长时间的连续监测,具体取决于仪器能力。
● 便于比较不同工况:可以比较不同设备、不同时间段或不同地点在相同测量条件下的 Leq。
● 适合环境噪声分析:道路、工厂、建筑施工等场景中的噪声通常明显波动,积分结果比单个瞬时值更有意义。
● 能够分析完整声事件:具有 SEL 等功能的仪器可以进一步评价一次完整噪声事件的累计声能量。
积分型噪音计适用于哪些场景?
积分型噪音计尤其适合声级随时间不断变化、需要评价一段时间整体噪声水平的场合。
● 工业生产:测量生产设备、风机、空压机、冲压设备以及整条生产线在完整工作周期内的噪声。
● 环境噪声监测:评价道路交通、工业区域、商业区域及其他环境中的长期波动噪声。
● 建筑施工:分析施工机械、车辆及不同施工阶段产生的噪声。
● 交通噪声:测量道路车辆、铁路列车及其他交通声源在一定时间内产生的总体噪声。
● 设备噪声评价:比较设备不同运行状态或不同工况下的 Leq。
● 职业噪声调查:积分测量参数可以作为工作场所噪声评价的重要数据之一,但具体职业暴露评价还必须按照适用的测量方法和限值体系执行。
积分型噪音计和噪声剂量计一样吗?
不一样。
积分型噪音计通常放置或手持在指定测量位置,用于评价该位置一定时间内的声级和声能量。
噪声剂量计则主要用于个人噪声暴露测量,通常由工作人员随身佩戴,麦克风布置在接近佩戴者耳部的位置,并在整个工作期间持续记录其实际经历的噪声暴露。IEC 对个人声暴露计也采用独立的技术规范体系。
此外,一些职业噪声评价指标中的 TWA、Noise Dose 等还可能涉及规定的交换率、阈值声级、参考时间等条件,因此不能简单地把 Leq 直接等同于噪声剂量或职业噪声 TWA。
简单理解:
● 积分型噪音计主要回答“这个位置在这段时间内的噪声情况如何”;
● 噪声剂量计主要回答“这个人在一段工作时间内实际承受了多少噪声暴露”。
使用积分型噪音计需要注意什么?
积分功能虽然能够提高波动噪声评价的代表性,但测量方法仍然会直接影响最终结果。
● 合理设置测量时间:测量时间应能够覆盖具有代表性的设备运行周期或环境变化过程。
● 明确频率计权:常见有人体噪声评价使用 A 计权,但具体选择应根据测量目的确定。
● 保持测量位置一致:比较不同时间或不同设备时,应尽量保持麦克风位置、高度、方向等条件一致。
● 避免人为干扰:操作人员身体、说话声以及其他临时声源都可能影响测量结果。
● 注意风噪声:户外测量时,气流直接作用于麦克风可能产生额外低频噪声,应根据环境条件使用合适的防风罩。
● 避免超过量程:如果声级超过仪器测量范围并发生过载,积分结果可能失去有效性。
● 检查校准状态:专业测量前后可使用声校准器检查仪器状态,并按照规定周期进行校准。
● 记录测量条件:包括测量时间、地点、频率计权、设备工况、天气及其他可能影响结果的因素。
如何选择积分型噪音计?
如果测量目的不仅是观察当前分贝值,而是需要进行环境噪声、工业噪声或较长时间的噪声分析,就需要重点确认仪器是否真正具备积分测量能力。
选择时可以重点关注:
● 是否支持 Leq;
● 是否支持 SEL;
● 支持哪些频率计权,如 A、C、Z;
● 测量范围和动态范围是否适合目标声源;
● 是否支持 Lmax、Lmin、Peak 等参数;
● 是否具有数据记录功能;
● 最大连续记录时间和存储容量;
● 是否可以连接计算机或移动设备导出数据;
● 仪器属于 Class 1 还是 Class 2,以及是否符合项目要求的相关声级计标准;
● 是否支持声学校准及完整的测量状态提示。
IEC 61672-1 对声级计规定了 Class 1 和 Class 2 两类性能要求,两者的主要差异之一是允许误差范围不同。对于需要正式记录、工程测试或法规相关测量的应用,应根据具体项目要求选择合适等级的仪器。
FAQ
积分型噪音计是不是普通噪音计增加一个平均功能?
不完全是。真正的积分测量需要连续处理声压信号,并根据声音能量进行时间积分。它不是简单地记录若干分贝读数后计算算术平均值。
Leq 是平均分贝值吗?
可以理解为一段时间内的“等效平均噪声水平”,但它并不是分贝读数的普通算术平均。Leq 是基于声压平方所代表的声能量进行计算的。
测量时间越长,Leq 就一定越高吗?
不一定。Leq 取决于整个测量期间的声音能量。如果延长的测量时间主要处于较安静状态,最终 Leq 反而可能下降;如果后续出现较高声级事件,Leq 则可能上升。
FAST 和 SLOW 会代替积分功能吗?
不能。FAST 和 SLOW 是时间计权,用于控制仪器对声级变化的响应速度;积分功能则用于评价整个测量期间的声能量,两者属于不同概念。
积分型噪音计可以测瞬时噪声吗?
通常可以。许多专业积分型仪器同时具有普通声级测量、最大值、最小值、峰值以及积分平均等多种功能,但具体功能需要查看型号规格。
积分型噪音计一定可以测 SEL 吗?
不一定。有些产品仅提供 Leq 等积分平均参数,而更完整的专业仪器可能同时提供 SEL。购买前应确认仪器实际支持的测量参数。
积分型噪音计可以代替噪声剂量计吗?
不能简单替代。积分型噪音计主要进行固定位置或指定位置的声音测量,噪声剂量计则通常随人员佩戴,用于评价个人在整个工作期间经历的噪声暴露。
总结
积分型噪音计的核心价值,在于它能够从“某一时刻有多少分贝”的瞬时测量,进一步扩展到“整个测量期间的噪声能量有多大”的时间综合评价。
通过对声压信号进行连续积分和平均,仪器可以得到 Leq 等能够代表整个测量时段的声学参数;具有更完整积分功能的仪器还可以测量 SEL 等声暴露参数。因此,在交通噪声、工业设备、环境监测以及其他明显波动的噪声场景中,积分测量通常比单纯观察瞬时声级更具有代表性。
不过,“积分型噪音计”是一个较宽泛的产品称呼。在专业应用中,应进一步确认仪器究竟支持时间平均声级、声暴露级还是两者均支持,并结合测量范围、频率计权、仪器等级、数据记录能力及具体测量目的选择合适的设备。

















