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1)  phonic ear
声耳
2)  whispered sound
耳语声<声>
3)  otoacoustic emissions
耳声发射
1.
Otoacoustic emissions for hearing screening among newborns undergoing intensive care;
耳声发射在重症监护新生儿听力筛查中的应用
2.
Otoacoustic emissions(OAEs)in patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome;
阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征耳声发射结果分析
3.
Hearing screening using transient evoked otoacoustic emissions in the neonatal intensive care unit(NICU);
用瞬态诱发耳声发射对新生儿重症监护病儿进行听力筛查
4)  Otoacoustic emission
耳声发射
1.
Clinical significance of hearing screening with transient-evoked otoacoustic emissions in high-risk neonates;
瞬态诱发耳声发射对高危新生儿听力筛查的临床意义
2.
ABR hearing assessment of the infant not passing the otoacoustic emissions;
耳声发射未通过的婴幼儿ABR听力评估
3.
Analysis of evoked otoacoustic emission in normal pure tone hearing thresholds patients with aural fullness
纯音听阈正常的耳闷患者诱发性耳声发射分析
5)  DPOAE
耳声发射
1.
Curative Effect of DPOAE in Sudden Deafness;
耳声发射对突发性耳聋的疗效评价
2.
Analysis of DPOAE and NBNA evaluation asphyxia neonatorum.
畸变产物耳声发射、新生儿行为神经测定评价新生儿窒息分析
3.
Distont production of acoustic emission (DPOAE) was performed and immunohistochemica.
免疫6周后,观察两周,于首次给药前一天和末次给药后一天行畸变产物耳声发射检测(DPOAE);处死动物,取耳蜗行基底膜铺片光学检查和切片免疫组织化学检测。
6)  OAE
耳声发射
1.
A collective data analysis on the OAE screening in 48041 neonates;
应用耳声发射技术对48041名新生儿进行听力筛查的汇总分析
2.
Diagnostic Value of DPOAE During Glycerol Test in Early Endolymphatic Hydrops;
畸变产物耳声发射甘油试验在内淋巴积水早期诊断中的价值
3.
Probe into the Diagnostic Value of OAE during the Glycerol Test in the Early Endolymphatic Hydrops;
耳声发射甘油试验在内淋巴积水早期诊断中的价值探讨
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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参考词条