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一、引言 对机器设备的噪声评价,越来越趋向于采用“声功率”这个物理量。国际、国内已经或正在制订一系列机器声功率测定的标准。这些标准除了按测量的不确定度分为精密级、工程级、简易级外,还根据不同的实验(室)条件(如混响室、消声室或半消声室、一般的大房间、室外等)分别 相似文献
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消声室是声学专业的实验室用房,它在电声学产品的声学性能检测和机电设备的噪声声功率级测量中得到广泛的应用。消声室的设计,应在遵循声学原理的基础上,处理好使用要求与实验室周围的声环境状况以及建设造价等方面的关系问题。文中结合消声室建设的工程实例,介绍了消声室设计中有关体积、体型、吸声、隔声等方面的技术问题。测量表明,建成的消声室在声学方面的各项指标均满足或优于国家标准的要求。 相似文献
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在半消声室用实验的方法研究了不同的扫描路径、不同的扫描线密度、不同的扫描速度与扫描声强测量声功率误差之间的关系;在半消声室添加背景噪声和在普通房间测量时不同的扫描路径与扫描测量声功率误差之间的关系.实验结果表明:无论是直线加半圆形、方形还是锯齿形扫描路径,均能收敛于声强真值,但锯齿形扫描路径测量精度最高,不确定度也较小.IS09614-2推荐的手动扫描速度在0.1-0.5m/8范围内,从满足工程测量精度角度看,扫描速度可在更宽的范围内选择.当扫描速度一定时,扫描线密度越大,扫描测量声功率误差越小. 相似文献
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目前,各类机电产品设备作为噪声源,对于环境的污染已越来越引起各方面的重视。这些设备产生的噪声已成为衡量产品质量的一项重要综合性指标。因此,精确地测量各类噪声源辐射的声功率对于了解与考核它们的声学特性具有很大的实用价值。 实验室精密法测定噪声源的声功率主要有消声室法和混响室法,即分别利用消声室与混响室,测量给定噪声源产生的声压级,然后通过计算得到声源的声功率级。以往有不少人认为,消声室法测量声功率的系统误差比混响室法的简单,或者容易修正,因此所得的测量结果更精确些,更“标准”些。所以,许多生产单位盲目地要求建… 相似文献
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用工程级方法来测定真空泵噪声的声功率级,一般的室外场地、工厂的大车间和实验室可用作测试场地,用标准声源替代法确定的环境修正值k。必须小于或等于2dB,在矩形测量表面布置9个测点,泵的噪声与背景噪声的声压级之差在6—10分贝内,按规定修正测量值,真空泵按实际使用状况安装于测试场地,启动半小时后开始测量。 相似文献
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大三弦是中国具有悠久历史的主要弹弦乐器之一。但是迄今为止,对其声功率尚未按测试标准予以科学地测定。介绍了在混响室内参照ISO标准和国家标准对大三弦声功率的测量研究工作。由两位资深乐师用两把不同的大三弦在混响室中分别以pp、mp、f、ff四种力度演奏三个代表性的单音G、g与g^1,音阶和乐曲,采用4通道实时分析技术测量大三弦1/3倍频带声压级,通过平均、计算,获得大三弦在不同演奏力度下演奏不同内容时的典型平均声功率级和动态范围,并建议采用大三弦在f力度下演奏音阶时的平均声功率级作为其声功率级的代表数值。 相似文献
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以喷射虹吸式陶瓷坐便器为研究对象,按照国标GB/T 3768—1996《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方采用包络测量表面的简易法》规定的声学通用性导则,依据包络声源测试原理,探索建立了平行六面体和半球测量表面两种声学监测数学模型,制定了测量表面、测点阵列、测试参数、测试环境、测试步骤、安装条件、仪器设备、数据处理和不确定度评定等一系列关键技术内容;并采用单因素方差分析法,考察了在上述两种测量表面条件下同一坐便器声源样品冲洗噪声测量结果之间的离散性差异程度。研究表明,当显著性差异水平为5%时,按照平行六面体及半球测量表面法对5件陶瓷坐便器样品进行连续3次冲洗噪声测定后,每件样品的6个平均声压级及声功率级测量结果间均无显著性差异。 相似文献
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交流接触器的噪声已成为出厂检验必须考核的质量指标之一.但在生产流水线上直接测定接触器噪声几乎是不可能的。为此,我们对接触器的声振特性进行了分析研究,摸清了振动物理量与噪声的关系,确定了几种交流接触器声幅射效率的规律。根据试验结果,设计了按交流接触器尺寸变化的幅射效率指数计权滤波器,实现了直接由测定接触表面振动速度来确定接触噪声功率级的设想。 根据实样验证,由接触器表面振动速度测得的声功率级与消声室内测得的声功率比较,其偏差不大于3dB。用测振法确定交流接触器噪声功率级的研究@陈业绍$机电部上海电器科学研究所
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