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100-1000HZ。
分析噪声列阵。 2100433B
大致可分为激振设备、测振设备和分析设备,它们分别对应于图2中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三部分。图中单线箭头表示电信号的传递途径,双线箭头表示机械量(力、速度、加速度等)的传递途径。图中某些设备或装置说明如下:①激振...
一、功能介绍1.功能齐全测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置...
1、钢筋55-60kg/m2左右,混凝土0.4m3/m2左右;2、50kg/m2左右,混凝土0.6m3/m2左右3、钢筋55-60kg/m2左右,混凝土0.55m3/m2左右4、钢筋120kg/m2左...
陶瓷砖试验技术指标统计
GB/T4100-2015 陶瓷砖 附录 A 附录 B 附录 C 附录 D 附录 E 附录 G 附录 H 附录 J 附录 K 附录 L E≤ 0.5% AⅠa类 0.5%<E≤3% AⅠb 类 3%<E≤6% AⅡa类 6%<E≤10% AⅡb 类 10%<E A Ⅲ 类 E≤0.5% BⅠa类 0.5%<E≤3% BⅠb 类 3%<E≤6% BⅡa类 6%<E≤10% BⅡb 类 10%<E B Ⅲ 类 挤压陶瓷砖 挤压陶瓷砖 挤压陶瓷砖 挤压陶瓷砖 挤压陶瓷砖 干压陶瓷砖 干压陶瓷砖 干压陶瓷砖 干压陶瓷砖 干压陶瓷砖 吸水率 (质量分数) 平均值 ≤0.5% 0.5%<E≤3% 3%<E≤6% 6%<E≤10% E>10% ≤0.5% 0.5%<E≤3% 3%<E≤6% 6%<E≤10% E>10%, 平均值> 20%时 制造商应说明 单值 ≤0.6% ≤3.
测试测量仪器的技术指标
测试测量仪器的技术指标 简明技术指标电压准确度 量程源测量编程分辨率准确度 ±(% 读数+电压 )显示分辨率积分 ADC 准确度 ±(% 读数+电压 )高速 ADC 准确度 ±(% 读数+电压 )100.000 mV5 μV0.02% + 500 μV1 μV0.015% + 300 μV0.015% + 600 μV1.00000 V50 μV0.02% + 500 μV10 μV0.015% + 300 μV0.015% + 600 μV10.0000 V500 μV0.02% + 5 mV100 μV0.015% + 3 mV0.015% + 8 mV20.0000 V500 μV0.02% + 5 mV100 μV0.015% + 3 mV0.0
在声学测量中需要有一个符合测量要求的测试环境,才能得到预期的结果。测试环境的声学性能的好坏直接与测量准确度有关,故选择或建立一个符合要求的测试环境是声学测量中一个十分重要的问题,最常用的声学测试环境为自由场和扩散场。
通常的声学测量都要求在自由场中进行,这是均匀各向同性媒质中边界影响可以不计的声场。它可以是人工建造的室内自由场如消声室,在水中则为消声水池或水槽;也可利用合适的自然环境以获得室外自由场。
消声室虽能得到接近理想的自由场条件,但造价昂贵,一般难以建造。利用自然环境条件来获得自由场是一个实用和有效的方法。实际上一个具有足够大的空间的广场或田野,当将声源和传声器置于离地面足够高的地方如铁塔上或悬挂于空中时,就能得到很好的自由场测试条件。同样,像湖泊、海湾、港口、水库等天然水域,只要有足够大的开阔度和深度,都可用作自由场。在这类室外自由场中测试时,应当注意气象条件对测试结果的影响。
在有限空间测试电声器件或换能器声学性能时,还可用脉冲声技术,在时间上将来自边界的反射声与直达声分开,以获得自由场条件。这种脉冲声技术在水声测量中用得很普遍。
半消声室或一个反射面上方的自由场,是近年来被广泛使用的一种声学测试条件。当声源或传声器置于其中具有反射特性的地面上时,则在其上方的半空间中就能获得如上所述的自由场条件。
这是能量密度均匀,在各个传播方向作无规分布的声场。符合此要求的实验室称为混响室。
RSE声学测试分析仪是一个功能强大、便于操作的声学测试仪器,它完全由笔记本电脑供电,集成多个传统仪器的功能,它是一个便携式的声级计,一个便携式的磁带记录仪,1/1到1/24倍频分析仪,最高达100,000线分辨率的FFT分析仪。
北京声振研究所RES声学测试分析仪的功能:
双通道声学信号测试分析;
双通道数据存储和数据回放:存储容量仅受限于电脑硬盘容量;
采样率高达100KHz;
声压级(SPL)测量;
噪声统计分析:点击一下鼠标就可以测量Leq、SEL和Ln的计算结果;
倍频程分析:1/1、1/3、1/6、1/12、1/24 倍频程分析;
FFT 分析:最高达100,000 点FFT 分析;
信号分析图形:时域图、频域图、频谱图、时间-幅值-频率分析;
最大峰值保持;
频率计权:A、B、C、线性;
多种信号发生器;
自相关函数、互相关函数分析;
MLS/TSP脉冲响应测量;
总谐波失真测量;
根据ISO3382标准进行室内声学参数测量;
自动报告生成:自动生成文件报告,也可输出到Word和Excel;
校准数据跟踪:校准数据伴随于整个测量过程,包括编辑、后处理和报告生成;
在模型中进行各种声学参数测试,用以评价建筑物声学特性的方法。20世纪50年代,已有人在三维空间的模型中测量反射声的分布,研究观众厅的体型对音质的影响。 此后,这种试验方法逐步完善并得到广泛的应用。80年代以来,开始利用电子计算机研究厅堂体型对音质的影响,它可以模拟各种声学参数进行音质评价。