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相似文献
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1.
扫描声强法声功率测量的扫描路径误差分析   总被引:8,自引:2,他引:6  
以单极子、偶极子及四极子声源为例,建立了矩形测量面上三种扫描路径(方波、锯齿波、直线加半圆)的误差函数数学模型;在扫描速度恒定的条件下,得出各路径及声源对扫描线的误差分布函数图形。结果显示:锯齿波误差最小;声强标准推荐的直线加半圆路径误差略大于方波;无指向性声源各扫描路径均误差较小(单极子源),对于指向性声源,扫描路径的形式对测量精度的影响较大。  相似文献   

2.
文中以典型的矩形测量面方波扫描路径为例 ,分析了扫描声强法测量声源声功率时双传声器互谱声强传感器的有限差分近似误差、近场效应误差、相位不匹配误差与声源频率、测量面离声源的距离以及声强传感器两传声器间的间隔之间的关系。结果表明根据声源频率合理地选取参数可以减小声强传感器所带来的误差 ,从而为保证扫描声强法测量声源声功率测量准确度提供了依据。  相似文献   

3.
基于扫描声强法的声功率测量扫描路径误差研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
依据ISO9614-2标准,以单极子,偶极子和四极子声源为例,建立了矩形测量面上三种扫描路径(方形,直线加半圆形以及锯齿形)的误差函数的数学模型,分析了矩形测量面尺寸大小,扫描测量面到声源的距离等参数对扫描误差的影响,给出了恒定扫描程度条件下各扫描路径的误差函数曲线,研究表明:三种扫描路径均收敛于真值,且锯齿形收敛最快;扫描线密度应随着声源的复杂程度而加大;减小扫描路径间距会提高收敛精度;而增大扫描面尺寸不能提高收敛精度,但适当增大声源到扫描面的距离,可以提高收敛精度。  相似文献   

4.
周广林 《计量学报》2008,29(2):149-152
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   

5.
本文从理论上分析了声强法声功率测量的精度,研究了测点布置对点声源声功率测量精度的影响。结果表明扫描法的测量精度优于离散点测量方法,试验与理论分析结果相吻合。  相似文献   

6.
以单极子、偶极子和四极子声源为例,研究了在包围声源的四面体等腰三角形测量面上采用等腰三角形扫描路径应用扫描声强法测量声功率的收敛特性,并以扫描声强测量误差为目标函数,以等腰三角形扫描测量面的大小、测量面到声源的距离和扫描线密度为设计变量,应用遗传算法进行了优化.依此优化方法确定测量面的各几何参数,保证了测量精度,提高了测量效率,为快速准确地测量声功率提供了依据.  相似文献   

7.
应用扫描声强法测量声功率理论,证明了正方形测量面上回字形扫描路径收敛于真值.以单极子、偶极子和四极子声源为研究对象,建立了正方形测量面回字形扫描路径误差函数的数学模型,通过计算机仿真办法分析了测量面尺寸大小、扫描线条数等参数对扫描声强法测量声功率误差的影响.  相似文献   

8.
声强法测声功率的工程应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文从工程实用角度出发,以实验分析为基础来探讨声强法测量声功率的误差问题,主要将背景噪声与测量环境结合起来,研究背景噪声,声源表面吸收在不同环境中的影响,还对声强法与声压法的判别作了比较,经试验研究表明,在一般厂房中用声强法测量设备声功率时,即使背景噪声比设备声压级高11dB都可照常进行,结果勿需修正,本文的结论对工程实践中声强法的应用具有现实的指导意义。  相似文献   

9.
10.
基于扫描声强法的声功率测量软件研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
从面向对象技术实现对扫描声强法测声功率的软件编制出发,阐述了在扫描法测声功率应注意的的一些实际问题,建立了编程实现扫描声强法测声功率的软件框架,并对所编制的声强软件进行了实验验证.实验表明本文所提出软件和实验方法能够满足工程实际测量中的精度要求,具有较高的工程使用价值.  相似文献   

11.
声强测量中系统误差修正的若干问题研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
陈剑  陈心昭 《计量学报》1997,18(4):258-262
本文对用残余声强法修正声强测量的系统误差进行了理论分析,推导了它的误差表达工式,给出了该误差的二元分布图。  相似文献   

12.
声强技术不仅可应用在声源声功率测量和噪声源识别,还可用于建筑和建筑构件隔声测量。首先介绍了测量空气声隔声量的声强法,然后结合我国绿色建筑标准中的声环境评价,指出建筑及建筑构件隔声的声强法测量技术在绿色建筑评价中的应用前景,并讨论了测量方法的精密度估计。本文着重介绍在实验室内分别应用声压法和声强法对四组构件的空气声隔声量的测量工作。实验结果显示,声强法与声压法测得的隔声量在整个测量频率范围内基本一致,但在低频段个别频率上存在一定偏差,对实验结果进行了精密度估计和偏差原因分析。  相似文献   

13.
背景噪声存在会引起薄壁结构表面辐射声强和声功率的测量误差。将探头屏蔽起来是降低这一误差的方法之一。本文分别对两种声屏蔽罩和局部声屏蔽空间进行了研究。结果表明,屏蔽罩虽然使用方便,但对薄壁结构表面声辐射这类抗性很强的声场.它的放入将破坏局部声场,引起测量的偏度误差,不宜采用。就本身声学特性来说.吸声材料构成实心锥的声屏蔽罩明显优于空心锥形的.在被测声场抗性不强的情况下可以采用。本文提出的局部声屏蔽空间解决了声屏罩引起的问题,当背景噪声的总声压级比信号的总声压级高出10dB时,总声强的测量误差低于1dB,声强细谱的误差小于2dB,有效地抑制了背景噪声引起的声强测量误差。  相似文献   

14.
应用互功率谱测表面声强,仪器通道相位差难以解决.本文探讨了能够回避仪器通道相位差测量表面声强的新方法,并进行了相应的试验研究.  相似文献   

15.
采用p-p法计算声强时,需要将两声器测得的声压进行平均作为被测点的声压,将两声压进行差分计算来间接获得声振速,常规声压平均一般均基于算术平均算法,分析发现;在高频区误差较大;针对声场大多呈非线性的特点,提出了应用几何平均计算声压的方法,并分别以两同相小球源和声柱为例。对基于这两种计算声压的方法得到的声强误差进行了对比分析,结果表明:在高频区由几何平均计算声强的精度明显高于由算术平均计算声强的精度。  相似文献   

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