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高速公路声屏障优化设计的模拟计算研究.doc

1、1高速公路声屏障优化设计的模拟计算研究摘要:选取一种声屏障作为研究对象,根据拟建高速公路周边噪声敏感点的分布特点,构建现实的模拟场景,利用 Cadna/A 噪声模拟软件建立声屏障降噪预测模型,对该声屏障设置参数进行了优化研究.研究结果发现:在现实的模拟场景中,当右侧声屏障长 440 m 高 3.6 m,左侧声屏障长 400 m 高 4.4 m 时,该声屏障不仅使所有敏感点达标,且实现了建设成本的最小化. 关键词:模拟;预测;优化;噪声污染 中图分类号:X966 文献标识码:A 随着高速公路的快速发展,交通噪声影响了人们的生活质量,已经成为高速公路沿线居民关注的焦点1.作为一种经济而有效的方法,

2、声屏障成为控制高速公路交通噪声的主要措施.长度、高度和位置是声屏障重要的设置参数,决定了声屏障的降噪效果和建造成本,然而,当前的声屏障设置参数并不合理,造成了声屏障工程在中国难以广泛使用.目前国内对声屏障的研究主要集中在吸声材料和声屏障顶端结构2,对声屏障设置参数和工程经济性考虑较少3.利用噪声模拟软件 Cadna/A 可以对声屏障的设置参数进行优化设计,该软件预测精度可靠,已经得到了专家学者的认可,徐志胜4研究了 Cadna/A 软件在高速铁路声环境影响评价中的应用,夏平5等研究了用 Cadna/A 软件预测桥梁交通噪声及应用分析,李晓东6等研究了 Cadna/A 软件应用于声屏障插入损失的

3、计算.利2用模型对声屏障的优化设计研究多集中在声屏障的结构,例如 Min-Chie Chiu7利用退火法模型对声屏障的结构进行了优化研究,然而鲜有噪声模拟软件 Cadna/A 在拟建高速公路声屏障设置参数的优化设计研究. 本研究以某拟建高速公路为例,建立交通噪声预测模型,提出了一种优化设计方法,对声屏障的设置参数进行了优化设计研究,该方法实现了降噪效果和经济性能的双重目的. 2 模拟场景构建及模型优化设计 2.1 模拟场景构建 从图 2 和 3 中可以看出,不同颜色代表的噪声值的大小不同,交通噪声对周边居民产生了巨大的影响.在水平方向上,随着距离的增加,噪声值随之减小,位于建筑物后面的噪声值小

4、于位于其他地方的噪声值;在垂直方向上,噪声值随着高度的增加而减少. 2.2 模型优化设计与计算 2.2.1 模型设计 声屏障的设计参数包括声屏障到路基的距离、声屏障的长度和高度.作为一种常用的设计原则,声屏障应该最大程度接近噪声源,越近其降噪效果越好,但是为了保障行车安全,声屏障到路基的距离在 1.52.0 m 之间,所以在本研究中取 1.5 m.长度在声屏障降噪效果和造价上起了重要作用,如果声屏障长度过短,则由于声波的直射和衍射作用导致声屏障的实际降噪效果会比理论降噪效果差.为了降低交通噪声的影响,声屏障的建造长度应大于敏感区的长度.声屏障高度对降噪效果有重要影响,是声屏障设计的主要参数,决

5、定了降噪效果.因此在本研究中选取声屏障3的长度和高度作为优化设计对象,在声屏障厚度一定的条件下以间接反应成本的建造面积为目标函数按(3)计算,声屏障的降噪效果为主要的限制条件. 2.2.2 优化设计与计算 噪声模拟软件 Cadna/A 具有较强的计算模拟功能,可以同时模拟各类声源的复合影响,通过输入高速公路和声屏障参数,可利用噪声模拟软件 Cadna/A 对声屏障不同长度和高度的组合进行优化设计研究.在图 2中可以看出,昼夜间只有第一排某些敏感点噪声值超标,并且由于建筑物的遮蔽作用和距离的衰减会使得位于第一排建筑物之后的敏感点噪声值达标,因此选取高速公路第一排建筑物为优化设计对象.为了得到未设

6、置声屏障时的噪声污染状况,经模拟,第一排建筑物的 A 计权声压级如表 1 所示. 从表 1 可以看出,昼间和夜间某些敏感点 A 计权声压级超过了标准值,在这些点中,昼间最大 A 计权声压级是 72.3 dB(A) ,超出标准值2.3 dB(A) ,夜间最大 A 计权声压级是 64.9 dB(A) ,超出标准值 9.9 dB(A) ,该值即为声屏障降噪的最小值.为了保证居民免受噪声的污染,必须设置声屏障,且该声屏障的最小降噪量为 9.9 dB(A).为得到最佳长度和高速组合,本研究对 6 组不同长度和高度的组合进行了优化设计研究. 组合 1,声屏障刚好覆盖敏感区,因此道路右侧声屏障长为 370

7、m,左侧声屏障长为 330 m.由于未设置声屏障的路段直射及声屏障两端衍射作用,不管设置多高的声屏障均不能使位于敏感区最外两端的敏感点达4标. 组合 2,为减弱声屏障两端的衍射和未设置声屏障路段的直射作用,因此需要在声屏障两端各增加 10 m,此时道路右侧声屏障长为 390 m,左侧声屏障长为 350 m.经模拟,当道路右侧声屏障设置高度为 6.5 m,道路左侧型声屏障设置高度为 9.0 m 时,敏感区所有敏感点均达标,夜间最高噪声值为 55 dB(A) ,面向公路一侧的声屏障面积 F=390 m6.5 m+350 m9 m=5 685 m2. 尽管组合 2 可以使敏感区所有敏感点达标,但是声

8、屏障的高度设置过高,对驾驶者、周围居民产生视觉和心理压抑,并且居民采光比较困难.为此,本课题对组合 3 进行模拟研究.当声屏障两端再增加 10 m 时,此时道路右侧声屏障长为 410 m,左侧声屏障长为 370 m.经模拟,当道路右侧声屏障设置高度为 4.2 m,道路左侧声屏障设置高度为 5.1 m 时,敏感区所有敏感点达标,夜间最大噪声值为 55 dB(A) ,面向公路一侧的声屏障面积 F=410 m4.2 m+370 m5.1 m= 3 609 m2.较组合 2,组合3 的声屏障高度有了较大的降低,一定程度上缓解了周围居民产生视觉和心理压抑,而且降低了建造成本. 从图 4 中可以看出组合

9、2 到组合3 时,建造面积有了较大的减少,随着组合的增加,建造面积在缓慢减少,组合 5 时建造面积最小,随着组合的增加建造面积增加,因此可以认为组合 5 的建造面积最小,即建造成本最小. 3 结果分析 声屏障的降噪效果主要取决于声源发出的声波沿反射、透射、衍射三条路径声能分配,声源辐射的声波在声屏障后形成“声影区”.“声影5区”的大小和声屏障的有效高度及长度有关,位于“声影区”内的噪声级低于未设置声屏障时的噪声级.一般声屏障“声影区”内降噪效果在512 dB(A)之间,噪声有了明显衰减.通过以上昼夜间声场分布图,可以得知不同颜色代表的噪声级不同,颜色越深噪声级越大,随着距道路距离的增大,噪声级

10、减小,位于建筑物后面的噪声值小于位于其他地方的噪声值.组合 1,由于声屏障设置长度和敏感区的长度相等,未设置声屏障的路段距最外的 4 个敏感点的距离较近,此时声波的直射作用大于衍射及透射作用之和,直射作用起主导作用,使得某些敏感点位于“声影区”之外,因此无论声屏障设置多高,最外两个敏感点均不能达标.为了减弱声波的直射作用,使最外两个敏感点位于“声影区”之内,需要增加声屏障的长度.通过比较组合 2 和 3 的目标函数,发现随着声屏障两端各增加 10 m,右侧声屏障高度降低了 2.3 m,左侧声屏障降低了3.9 m,建造面积降低了 2 076 m2.这说明声屏障两端各增加 10 m 的长度,声波的

11、直射作用有了较大的削减,逐渐会被声波的衍射及透射作用所取代.比较组合 3 和 4,随着声屏障的长度的增加,建造面积降低了 263 m2.比较组合 4 和 5,发现建造面积降低了 2 m2,这两组数值相差很小.比较组合 5 和 6 的目标函数,发现随着声屏障长度的增加,声屏障的设置高度将不变化.这说明在组合 5 中声波对敏感点的直射作用忽略不计,全部敏感点均处在“声影区” ,只考虑声波的衍射及透射作用,此时得到的声屏障建造面积最小.所以声屏障不同长度和高度的组合会对降噪效果和经济的最优化产生较大影响. 4 结论 61)本课题选取一种声屏障作为优化研究对象,经噪声模拟软件Cadna/A 模拟实际的

12、场景,该型声屏障取右侧声屏障长 440 m 高 3.6 m,左侧声屏障长 400 m 高 4.4 m 组合时,可以有效降低高速公路交通噪声对其沿线区域的声环境质量的影响,且可实现工程造价最小化. 2)在需要设置声屏障的路段,声屏障的设置长度必须大于敏感区的长度,否则未设置声屏障路段噪声直射和衍射作用会使声屏障的实际降噪效果比理论降噪效果低,因此在需要设置声屏障的路段应因地制宜,综合利用地形优势. 3)通过以上分析得知,噪声模拟软件 Cadna/A 在拟建高速公路降噪措施中具有很好的应用价值,通过对声屏障进行优化设计,可以为我国高速公路声屏障实现最优化提供理论指导. 参考文献 1姚阳,屠书荣.高

13、速公路沿线植物声屏障设计与应用研究J .安徽农业科学,2011,39(17):10544-10546. 2吕春丽,范磊,王明贤.废硅橡胶二次裂解渣制多孔吸声材料的研究J .中国安全生产科学技术,2011,7(7):57-60. 3赵春来,马心坦,郭志军.公路声屏障的参数分析与优化设计J .河南科技大学学报:自然科学版,2010,31(4):23-27. 4徐志胜.Cadna /A 软件在高速铁路声环境影响评价中的应用J.环境工程技术学报,2011,1(6):517-525. 5夏平,徐碧华,宣燕.用 Cadna/A 软件预测桥梁交噪声及应用分析J .应用声学,2007,26(4):208-212. 76李晓东,龚辉. Cadna/A 软件应用于声屏障插入损失的计算J . 上海船舶运输科学研究所学报,2008,31(1):48-51. 7MINCHIE CHIU.Optimization of equipment allocation and soundbarriers shape in a multinoise plant by using simulated annealingJ . Noise &Vibration Worldwide,2009,40(7):23-35. 8环境保护部.GB 3096-2008 声环境质量标准S.北京:中国环境科学出版社,2008.

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