
OCCUPATION AND HEALTH ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (10): 1297-1301.
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SHU Youmei, CHEN Lin, CEN Zibo, FENG Yuchao, LI Yanhua, LIAO Yang(
)
Received:2025-10-19
Revised:2025-11-07
Online:2026-05-15
Published:2026-06-02
Contact:
LIAO Yang
About author:LIAO Yang,E-mail:nsyct@163.com.CLC Number:
SHU Youmei, CHEN Lin, CEN Zibo, FENG Yuchao, LI Yanhua, LIAO Yang. Study on noise reduction measures in automotive casting industry based on multi-source noise mechanisms. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(10): 1297-1301.
| 噪声 来源 | 工作 岗位 | 降噪前作业内容 及噪声来源 | 降噪后作业内容及噪声声级 | 降噪目标 | 降噪措施 | 维护不当可能的 影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体动力性噪声源 | 吸引装置岗位 | 压缩空气经过吸引装置产生负压形成气流产生噪声 | 中子表面气枪吹气,模具型腔吹气放入中子设备加压自动运[86.99 dB(A)] | 降低吸引装置噪声 | 增设吸引口加消音器 | 可能导致吸引装置堵塞,品质不良 |
| 吹气岗位 | 使用气枪对砂芯吹扫时发生撞击产生噪声 | 拉出冷却装置内缸盖到搬运台车上,设备内缸盖吊运冷却装入口后检查外观缸盖推入冷却装置内冷却,主要产生噪声气枪吹气时铸造机动作、冷却装置冷却风机产生噪声较大[78.01 dB(A)] | 降低气枪吹气噪声 | 通过对作业吹气方式/工具类吹气管及气枪头降低非正常的音频噪声 | 使用成本增加;吹气口分散,可能因吹气不足异物残留 | |
| 机械性噪声源 | 高压去毛 刺岗位 | 胶锤敲打产品减压条时,不断撞击产生噪声 | 无人自动化 | 去毛刺自动 化改善 | 引入机械手去毛刺设备替代人工作业消除该岗位手工作业,并在设备周围加装隔音挡板,降低周边环境噪声 | 自动化设备初期投资高,维护复杂度增加 |
| 冒口切断 岗位 | 切断机刀具切割产品时与工件表面接触产生摩擦产生噪声 | 将带有冒口的工件推进设备内冒口切断,设备通过吹气、定位、下降、旋转竖立、固定进行产品下表面多余的冒口铝块进行切除,由于作业正面切锯产品冒品切割会产生较大的噪声[86.76 dB(A)] | 降低打击落 砂机噪声 | 在设备内侧增加吸音棉;追加8 mm厚的PV板隔音 | 换刀及设备维修时需拆下隔音板 | |
| 机械性噪 声源 | 去毛刺滚 道岗位 | 产品拉动过程与滚筒发生摩擦产生噪声 | 通过滚道移动小台车将产品运输到指定位置,进行手工去除渣包和减压条作业等,工件滑动和渣包去除过程产生的噪声[81.99 dB(A)] | 降低毛刺清 理岗位噪 声 | 引入机械手去毛刺设备替代人工作业消除该岗位手工作业,并在设备周围加装隔音挡板,降低周边环境噪声 | 使用成本增加;吹气口分散,可能因吹气不足异物残留 |
| 后处理滚 道岗位 | 产品拉动过程与滚筒发生摩擦产生噪声 | 通过滚道移动小台车将产品运输到指定位置,进行手工去除渣包和减压条作业等,工件滑动和渣包去除过程产生的噪声[81.24 dB(A)] | 降低后处理 滚道改善 | 降低后处理滚道改善 | 滚筒使用成本增加 | |
| 清理岗位 (托盘 取出) | 产品顶出后,产品掉落到托盘支架上产生撞击噪声 | 将产品从托盘分离缸盖后,推入刻印机,等刻印完毕后拉出,随后推入打击落砂机,打击完拉出,过程中产品拉动以及打击落砂过程中产生较大噪声[80.02 dB(A)] | 降低取出托 盘缸盖顶 出时噪声 | 更换新托盘,并且接触缸盖的材质由铁质变更为铝质,并且在铝质材料下面增加弹簧,减少噪声 | 设备改善成本高 | |
| 打磨岗位 | 使用震动枪打磨作业时,震动枪与模具撞击产生噪声 | 去除模具表面挂铝,其中气动风磨笔的使用,机上振动枪使用作业,会产生较大的噪声[77.96 dB(A)] | 降低模具打 磨噪声 | 取消振动枪使用降低噪声 | 打磨时间增加15分钟/套;打磨粉尘增多 | |
| 流体动力性噪声源 | 毛坯冷却装置岗位 | 冷却风机高速转动产生的噪声 | 冷却风机高速转动产生的噪声[82.03 dB(A)] | 降低毛坯冷 却装置风 机噪声 | 排风机隔音置加吸音材料、密封处理;排风机隔音置加散热消音器和散热风扇;风管包减震阻尼棉 | 追加的隔音罩,可能导致风机风量不足,产品温度达不到标准 |
| 机械性噪 声源 | 冒口切断机岗位 | 切断机刀具切割产品时与工件表面接触产生摩擦产生噪声 | 将带有冒口的工件推进设备内冒口切断,设备通过吹气、定位、下降、旋转竖立、固定进行产品下表面多余的冒口铝块进行切除,由于作业正面切锯产品冒品切割会产生较大的噪声[81.98 dB(A)] | 降低冒口切 断机噪声 | 在设备内侧增加吸音棉;追加8 mm厚的PV板隔音 | 换刀及设备维修时需拆下隔音板 |
| 流体动力性噪声源 | 空冷装置岗 | 冷却风机高速转动产生的噪声 | 冷却风机高速转动产生的噪声[78.00 dB(A)] | 降低冷风机 噪声 | 空冷装置外部增加密封;风机叶片改善成6片 | 叶片变更后可能会影响出风量,导致冷却效果不足 |
| 噪声 来源 | 工作 岗位 | 降噪前作业内容 及噪声来源 | 降噪后作业内容及噪声声级 | 降噪目标 | 降噪措施 | 维护不当可能的 影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体动力性噪声源 | 吸引装置岗位 | 压缩空气经过吸引装置产生负压形成气流产生噪声 | 中子表面气枪吹气,模具型腔吹气放入中子设备加压自动运[86.99 dB(A)] | 降低吸引装置噪声 | 增设吸引口加消音器 | 可能导致吸引装置堵塞,品质不良 |
| 吹气岗位 | 使用气枪对砂芯吹扫时发生撞击产生噪声 | 拉出冷却装置内缸盖到搬运台车上,设备内缸盖吊运冷却装入口后检查外观缸盖推入冷却装置内冷却,主要产生噪声气枪吹气时铸造机动作、冷却装置冷却风机产生噪声较大[78.01 dB(A)] | 降低气枪吹气噪声 | 通过对作业吹气方式/工具类吹气管及气枪头降低非正常的音频噪声 | 使用成本增加;吹气口分散,可能因吹气不足异物残留 | |
| 机械性噪声源 | 高压去毛 刺岗位 | 胶锤敲打产品减压条时,不断撞击产生噪声 | 无人自动化 | 去毛刺自动 化改善 | 引入机械手去毛刺设备替代人工作业消除该岗位手工作业,并在设备周围加装隔音挡板,降低周边环境噪声 | 自动化设备初期投资高,维护复杂度增加 |
| 冒口切断 岗位 | 切断机刀具切割产品时与工件表面接触产生摩擦产生噪声 | 将带有冒口的工件推进设备内冒口切断,设备通过吹气、定位、下降、旋转竖立、固定进行产品下表面多余的冒口铝块进行切除,由于作业正面切锯产品冒品切割会产生较大的噪声[86.76 dB(A)] | 降低打击落 砂机噪声 | 在设备内侧增加吸音棉;追加8 mm厚的PV板隔音 | 换刀及设备维修时需拆下隔音板 | |
| 机械性噪 声源 | 去毛刺滚 道岗位 | 产品拉动过程与滚筒发生摩擦产生噪声 | 通过滚道移动小台车将产品运输到指定位置,进行手工去除渣包和减压条作业等,工件滑动和渣包去除过程产生的噪声[81.99 dB(A)] | 降低毛刺清 理岗位噪 声 | 引入机械手去毛刺设备替代人工作业消除该岗位手工作业,并在设备周围加装隔音挡板,降低周边环境噪声 | 使用成本增加;吹气口分散,可能因吹气不足异物残留 |
| 后处理滚 道岗位 | 产品拉动过程与滚筒发生摩擦产生噪声 | 通过滚道移动小台车将产品运输到指定位置,进行手工去除渣包和减压条作业等,工件滑动和渣包去除过程产生的噪声[81.24 dB(A)] | 降低后处理 滚道改善 | 降低后处理滚道改善 | 滚筒使用成本增加 | |
| 清理岗位 (托盘 取出) | 产品顶出后,产品掉落到托盘支架上产生撞击噪声 | 将产品从托盘分离缸盖后,推入刻印机,等刻印完毕后拉出,随后推入打击落砂机,打击完拉出,过程中产品拉动以及打击落砂过程中产生较大噪声[80.02 dB(A)] | 降低取出托 盘缸盖顶 出时噪声 | 更换新托盘,并且接触缸盖的材质由铁质变更为铝质,并且在铝质材料下面增加弹簧,减少噪声 | 设备改善成本高 | |
| 打磨岗位 | 使用震动枪打磨作业时,震动枪与模具撞击产生噪声 | 去除模具表面挂铝,其中气动风磨笔的使用,机上振动枪使用作业,会产生较大的噪声[77.96 dB(A)] | 降低模具打 磨噪声 | 取消振动枪使用降低噪声 | 打磨时间增加15分钟/套;打磨粉尘增多 | |
| 流体动力性噪声源 | 毛坯冷却装置岗位 | 冷却风机高速转动产生的噪声 | 冷却风机高速转动产生的噪声[82.03 dB(A)] | 降低毛坯冷 却装置风 机噪声 | 排风机隔音置加吸音材料、密封处理;排风机隔音置加散热消音器和散热风扇;风管包减震阻尼棉 | 追加的隔音罩,可能导致风机风量不足,产品温度达不到标准 |
| 机械性噪 声源 | 冒口切断机岗位 | 切断机刀具切割产品时与工件表面接触产生摩擦产生噪声 | 将带有冒口的工件推进设备内冒口切断,设备通过吹气、定位、下降、旋转竖立、固定进行产品下表面多余的冒口铝块进行切除,由于作业正面切锯产品冒品切割会产生较大的噪声[81.98 dB(A)] | 降低冒口切 断机噪声 | 在设备内侧增加吸音棉;追加8 mm厚的PV板隔音 | 换刀及设备维修时需拆下隔音板 |
| 流体动力性噪声源 | 空冷装置岗 | 冷却风机高速转动产生的噪声 | 冷却风机高速转动产生的噪声[78.00 dB(A)] | 降低冷风机 噪声 | 空冷装置外部增加密封;风机叶片改善成6片 | 叶片变更后可能会影响出风量,导致冷却效果不足 |
| 噪声来源 | 工作岗位 | 改造前 | 改造后 | 声级差 | t值 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEX,8h | 分级 | LEX,8h | 分级 | |||||
| 流体动力性噪声源 | 吸引装置岗位 | 89.97±1.55 | II | 86.99±1.41 | I | 2.98±0.92 | 20.364 | <0.05 |
| 吹气岗位 | 97.43±1.42 | III | 78.01±1.45 | 0 | 19.42±0.66 | 186.268 | <0.05 | |
| 机械性噪声源 | 高压去毛刺岗位 | 无人自动化 | ||||||
| 冒口切断岗位 | 89.88±1.86 | II | 86.76±1.65 | I | 3.12±0.73 | 5.589 | <0.05 | |
| 机械性噪声源 | 去毛刺滚道岗位 | 86.66±1.36 | I | 81.99±1.43 | 0 | 4.67±0.49 | 60.536 | <0.05 |
| 后处理滚道岗位 | 96.47±1.41 | III | 81.24±1.43 | 0 | 15.23±0.80 | 119.659 | <0.05 | |
| 清理岗位(托盘取出) | 92.03±1.44 | II | 80.02±1.62 | 0 | 12.00±0.87 | 87.071 | <0.05 | |
| 打磨岗位 | 90.19±1.42 | II | 77.96±1.41 | 0 | 12.23±0.29 | 269.024 | <0.05 | |
| 流体动力性噪声源 | 毛坯冷却装置岗位 | 87.05±1.61 | I | 82.03±1.40 | 0 | 5.02±0.75 | 42.211 | <0.05 |
| 机械性噪声源 | 冒口切断机岗位 | 90.46±1.39 | II | 81.98±1.42 | 0 | 8.48±0.87 | 61.885 | <0.05 |
| 流体动力性噪声源 | 空冷装置岗位 | 97.37±1.45 | III | 78.00±1.50 | 0 | 19.37±1.00 | 122.250 | <0.05 |
| 噪声来源 | 工作岗位 | 改造前 | 改造后 | 声级差 | t值 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEX,8h | 分级 | LEX,8h | 分级 | |||||
| 流体动力性噪声源 | 吸引装置岗位 | 89.97±1.55 | II | 86.99±1.41 | I | 2.98±0.92 | 20.364 | <0.05 |
| 吹气岗位 | 97.43±1.42 | III | 78.01±1.45 | 0 | 19.42±0.66 | 186.268 | <0.05 | |
| 机械性噪声源 | 高压去毛刺岗位 | 无人自动化 | ||||||
| 冒口切断岗位 | 89.88±1.86 | II | 86.76±1.65 | I | 3.12±0.73 | 5.589 | <0.05 | |
| 机械性噪声源 | 去毛刺滚道岗位 | 86.66±1.36 | I | 81.99±1.43 | 0 | 4.67±0.49 | 60.536 | <0.05 |
| 后处理滚道岗位 | 96.47±1.41 | III | 81.24±1.43 | 0 | 15.23±0.80 | 119.659 | <0.05 | |
| 清理岗位(托盘取出) | 92.03±1.44 | II | 80.02±1.62 | 0 | 12.00±0.87 | 87.071 | <0.05 | |
| 打磨岗位 | 90.19±1.42 | II | 77.96±1.41 | 0 | 12.23±0.29 | 269.024 | <0.05 | |
| 流体动力性噪声源 | 毛坯冷却装置岗位 | 87.05±1.61 | I | 82.03±1.40 | 0 | 5.02±0.75 | 42.211 | <0.05 |
| 机械性噪声源 | 冒口切断机岗位 | 90.46±1.39 | II | 81.98±1.42 | 0 | 8.48±0.87 | 61.885 | <0.05 |
| 流体动力性噪声源 | 空冷装置岗位 | 97.37±1.45 | III | 78.00±1.50 | 0 | 19.37±1.00 | 122.250 | <0.05 |
| [1] |
KOUHUANG C, SHIHBIN S, KOWTONG C. An overview of occupational noise-induced hearing loss among workers:Epidemiology,pathogenesis,and preventive measures[J]. Environ Health Prev Med, 2020, 25(1):65.
DOI |
| [2] | 黄辉, 谢爱贤, 王致, 等. 汽车制造企业作业人员健康效应研究进展[J]. 职业与健康, 2019, 35(5):717-720. |
| [3] | 刘明, 苏世标, 胡世杰, 等. 噪声所致职业性听力损伤风险评估方法及其研究进展[J]. 中国职业医学, 2016, 43(5):611-614. |
| [4] |
张晓宇, 仪垂杰. 主、被动噪声控制的实验研究[J]. 噪声与振动控制, 2011, 31(3):145-148.
DOI |
| [5] | 陈琳, 冯玉超, 梁嘉斌, 等. 汽车发动机制造业噪声暴露所致听力损失的风险评估[J]. 中国工业医学杂志, 2022, 35(1):69-71. |
| [6] | 陈琳, 舒友梅, 廖阳, 等. 某汽车发动机制造企业噪声综合治理效果分析[J]. 中国职业医学, 2024, 51(2):168-171. |
| [7] | 中华人民共和国卫生部. 工作场所物理因素测量第8部分:噪声:GBZ/T 189.8—2007[S]. 北京: 中国标准出版社,2007:3-5. |
| [8] | 中华人民共和国卫生部. 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素:GBZ 2.2—2007[S]. 北京: 人民卫生出版社,2007:2-4 |
| [9] | 中华人民共和国卫生部. 工作场所职业病危害作业分级第4部分:噪声:GBZ/T 229.4—2012[S]. 北京: 中国标准出版社,2012:6-8 |
| [10] | 张锐凤, 张诚. 现代汽车发动机制造工艺的发展动向[J]. 商用汽车, 2023(5):70-72. |
| [11] | 周珊宇, 温贤忠, 陈嘉斌, 等. 广东省重点职业病监测情况与职业健康风险评估[J]. 中国公共卫生, 2019, 35(5):549-553. |
| [12] | 马振云, 张明五. 某企业噪声对作业工人心血管系统的影响[J]. 河南预防医学杂志, 2017, 28(9):686-687,717. |
| [13] | 丁丽花, 孙荣斌, 吴琨, 等. 噪声对作业工人血压和血糖的影响[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2020, 38(1):32-36. |
| [14] | 黄丽丽, 刘移民, 肖吕武, 等. 广州市某大型汽车制造企业工人噪声暴露与听力损失的关系[J]. 职业与健康, 2013, 29(1):36-37. |
| [15] | BOCHKOVSKY A. Actualization and ways of system approach to risk management in occupational health and safety[J]. J Sci Papers Soc Develop Secur, 2020, 10(3):93-103. |
| [16] | 黄民继. 自动化技术治理汽车制造企业尘毒危害[J]. 劳动保护, 2018(5):48-50. |
| [17] |
NANDY A K, JOG C S. Optimization of vibrating structures to reduce radiated noise[J]. Struct Multidisc Optim, 2012, 45(5):717-728.
DOI URL |
| [18] | 关万科. 职业卫生源头治理工作经验交流及建议[J]. 中国卫生产业, 2019, 16(4):191-192. |
| [19] | 邓冠华, 张海, 舒友梅, 等. 汽车制造业缸盖吹扫旋转台降噪效果评价[J]. 职业卫生与应急救援, 2021, 39(2):197-199 |
| [20] | 黄斌, 陆庆乐. 吹尘枪降噪改进[J]. 劳动保护, 2020(8):71-73. |
| [21] | 吴玉辉, 晁春晖, 陶征. 高噪声工作场所的隔音降噪实践[J]. 建筑与预算, 2024(1):34-36. |
| [22] | 王义超, 钊冯, 张奥齐. 机械传动系统中振动与噪声控制技术研究[J]. 建筑与施工, 2024, 3(6):153-155. |
| [23] | 王群京, 郑耀达, 刘先增. 基于结构参数优化的电机振动噪声的抑制研究[J]. 电气工程学报, 2023, 18(2):16-25. |
| [24] | 陈曙晖, 俞沛宙, 袁丹, 等. 基于PLC的变电站风机节能降噪变频优化控制方案研究[J]. 电力学报, 2015, 30(4):345-348,355. |
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Abstract |
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