首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
引言挪威Norsonic公司成立于1967年,是目前世界领先的高质量声学和振动测量设备生产厂家之一。它的产品从声级计、实时分析仪到传声器、噪声发生器、球形扬声器等,能够满足一系列声学和振动测量任务的要求。RTA840双通道实时分析仪是其最高端的产品。它可以用来进行通用频率分析、建筑声学测量、声强测量、声功率测量和电声系统分析等,几乎可以完成所用不同种类的声学和振动测量。主要功能双通道RTA840是一台双通道实时分析仪,可以同时在两个通道上接收话筒、线路或加速度计的信号,并进行分析。并且它还配备了声强探头的接口,可进…  相似文献   

2.
李毅民  应怀樵 《振动工程学报》2004,17(Z2):1105-1106
声强测量同时涉及声强的大小和方向.因此声强测量仪的检定比声压测量仪器的检定要复杂得多.该文提出一种通过平面行波,直接检定声强仪性能指标的方法.检定声强级和声压级测量的偏差和声强仪的声压-残余声强指数.该方法可作为声强仪的定型鉴定和首次检定的方法.  相似文献   

3.
前言 声强计是一种只响应于声场的作用部分——纯功率流,而不响应于其反作用部分的仪器。这种仪器对于测量一些基本声学参量(例如声功率、声强或声能)非常有用,在实验声学以及更实际的场合例如噪声控制,它有着极广泛的应用前景,特别是对声源的研究及其定位,而利用声压测量则无从实现这些目的。  相似文献   

4.
近年来声强技术在声学试验研究中占有非常重要的位置.由靠近的双传声器的声压信号计算声强为其代表性方法.过去的声学测量以标量声压的测量为主,现在的声强测量可使声场中的能量流可视化,从而大大有利于声源识别及噪声控制.由于该方法不大受反射及背景噪声的影响,使测定机器的总声功率能在一般环境下进行,使测量自由度改善了.但是,由于声强技水的历史还比较短.其测量方法本身、应用范围、结果分析等方面也还不尽成熟,例如,在把声强扩展到复数领域而试图利用其虚部所具有的信息的最新动向中,其测量方法本身还正在发展中;另外,还有关于负声强(声能指向声源)怎样理解等问题.这些在声强技术有效利用上是很重要的,  相似文献   

5.
在混响室+半消声室组成的隔声室内测量构件隔声量时,当其它条件不变,仅改变声强探头到试件表面距离,研究声强探头到试件表面距离对声强法隔声测量值的影响。采用经验公式进行理论计算,并利用声学仿真软件行声学仿真分析计算,将计算结果与测量结果进行对比分析,验证了在隔声室内进行的声强法隔声测量的准确性,并总结了声强探头到试件表面距离对声强法隔声测量值的影响规律。  相似文献   

6.
发动机的声功率,一般是通过声压法测量,即先测出包围发动机的封闭曲面上各点的声压级,再求出声功率。这种测量法对测量场地的要求较高,通常测量工作应在消声室或半消声室内进行,不得不在现场测量时,需对环境作声学修正。 声强测量法是先测出封闭曲面上各点的声强级。再由声强级求出声功率。由于声强是矢量,在求声功率时可以消去封闭曲面外其他噪声源和壁面反射对测量结果的影响,能用于现场测量。  相似文献   

7.
声场指数及其在声强测量中的应用李登啸,陈剑(合肥工业大学)一、前言在声学测量中声场环境对测量结果有十分重大的影响。声强法测量机器声功率级,可以放宽对环境的限制,但环境对测量准确度的影响仍不可忽视。为了保证和评估测量精度,声强测量中广泛的应用声场指数作...  相似文献   

8.
声学测量技术20年   总被引:8,自引:2,他引:8  
赵松龄 《声学技术》2002,21(1):52-54
文章扼要评述近20年来在声频范围内声学测量技术的重要进展。对若干 涉及诸如声强测量,传递函数法及膺噪声等方面测量技术的主题分别作了讨论。  相似文献   

9.
文章扼要评述近20年来在声频范围内声学测量技术的重要进展.对若干涉及诸如声强测量,传递函数法及膺噪声等方面测量技术的主题分别作了讨论.  相似文献   

10.
声学计量学     
于渤 《计量技术》1989,(10):35-38
一、声学计量的几个基本量声学计量中,声压、质点速度、声强和声功率是测量的主要参量。各基本量间的关系如表所示。表中ρ为媒质密度;S 为声源测量表面的面积;n 为质点与法线方向的距离;c 为  相似文献   

11.
《音响技术》2008,(11):9-9
由国防工业出版社出版,齐娜、孟子厚编著的《声频声学测量技术原理》系统地介绍和讲解了声频声学测量技术领域内常用测量方法的原理,重点论述了测量误差理论、测量系统动态分析、测量传感器理论、声学测量传感器原理、传声器和扬声器特性测量方法原理、噪声与振动测量方法原理、室内声学测量方法原理、吸声材料特性测量方法原理、声强与声功率测量技术原理、扩声系统声学特性测量、阵列测量等内容。  相似文献   

12.
美国IBM公司的声学研究室利用计算机系统测定吸声材料的声学特性,可以方便地获得反射系数、吸声系数以及声阻抗(声阻和声抗)等数据。在驻波管中采用一个宽频带声源,两个传声器,一个双通道数字信号分析仪。测量的结果可以得到一张材料声学特性随频率变化的高分辨率图,这是其他方法不能做到的,而且这种方法所需的时间仅为通常方法的1/15到 1/20。 采用1/3倍频程频带噪声激发的混响室法测定不仅很费时间,而且局限于测定幅值的变化,对于声抗的作用不能完全掌握。常用的驻波管(SWR)法是按驻波的极大极小位置和大小来逐个进行测定的。这种方法…  相似文献   

13.
近代现场吸声测量技术   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
侯宏  徐士化 《声学技术》2007,26(6):1209-1213
驻波管法和混响室法是吸声测量技术中常用的方法,用于现场测量时不满足特殊声场环境假设、样品尺寸、频率限制等。脉冲回波方法和声强测量法对测量环境没有严格要求,适用于现场测量。这类方法的共同特点是在频域处理数据,往往需要将反射波与入射波分离,测量步骤较多,不利于在线测量。参数反演方法直接利用测量的声压时间序列获得声学阻抗或吸声系数,是一种时域测量方法,更适用于在线测量。在声学理论指导下,借助于计算机与数字信号处理技术的研究成果,一些新的测量方法不断被提出,但要成为一种成熟的技术,还有大量的研究工作去做。  相似文献   

14.
声强被定义为单位面积的声功率。用声强技术可以直接测量穿过某平面的声功率。该方法的最大优点是不需要建立特殊的声学环境就能识别和绘制出声传递途径。本文叙述了便携式声强分析仪B&K4433是如何成功地被用来测量进入汽车车厢的噪声。汽车车厢内复杂的声学环境和剧烈的振动并不影响声强测量技术和仪器。实际上,在这样的环境中能获得一些有意义的结果。它表明声强技术可提供给噪声控制工程师们一种测量方法,这种方法甚至在较为复杂的声学环境中使用时也是可信赖的  相似文献   

15.
互谱法声强测量技术是近十年发展起来的新技术,具有很大的实用价值。但是,由于仪器手段的匮缺,使这项先进技术难以在我国推广应用。为此,合肥工业大学机器动态性能研究室研制成功两种声强测量分析软件,使没有进口专用声强分析仪或声强分析软件包的单位也能进行声强测量与分析。  相似文献   

16.
现场用磁带机记录声强探头取得的两路声压信号,到实验室回放、送入分析系统进行声强处理,这种声强测量方法对利用现有仪器设备有很大灵活性,对于发展噪声控制工程具有实际意义.然而,用这种方法进行声强测量有许多技术上的细节需要慎重对等,方能取得良好结果.  相似文献   

17.
声学多普勒海流剖面仪误差源分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了声学多普勒海流剖面仪的测速原理.推导了多普勒海流剖面仪的速度解算方法.同时指出测量中存在的误差源并对其进行分析.研究了消除或减小误差的方法.为提高多普勒海流剖面仪的测量精度提供了理论依据和可行的方法。  相似文献   

18.
高精确度的距离测量最好利用激光、雷达或者主动声纳来获得。然而,在某些情况下(例如水下战争),由于这种设备自己的位置可能暴露,以致它们不能被利用。距离可以用被动式声学方法(交叉方位法)来确定。如果目标非直线地运动,除非同时得到交叉方位,否则测量距离是困难的。利用安装在潜艇上、安装在拖曳电缆或垂直电缆上,或者安装在类似情况上的声学传感器(水听器)能够测得目标的距离。  相似文献   

19.
一、前言 目前,声强测量已越来越多地用于机械噪声研究。最普通的声强测量法就是用一对靠得很近的传声器作为探测器。最近许多刊物介绍了这种方法及其可能的误差[1—7]。 对于声强测量,虽然每对传声器可能有三种配置方法,但目前仅使用两种方法,即边靠边配置和面对面配置。Fahy和Elliot已讨论过三种配置方法的优缺点[4]。边靠边传声器装置的主要优点是:可采用标准传声器和前置放大器,两传声器间的距离容易改变,两传声器间的相位误差也不难校正。该系统有两个主要缺点。(1)对于测量轴线缺少几何对称性。(2)传声器柱面、前置放大器及其支承装…  相似文献   

20.
输出声强是医用超声诊断仪超声源的一个重要计量指标.其值大于10mW/cm^2时就禁止用于孕产妇的胎儿检查。输出声强测量值的准确与否将决定该台超声诊断仪超声源的用途.对测量值的不确定度评价在其中起到了重要作用.资料一般仅对配线阵探头的医用超声诊断仪超声源输出声强不确定度评价.但现实中一台医用超声诊断仪超声源配用的探头是多种多样的。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号