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噪声测量技术(noise measuring technique ) 噪声测量包括各种噪声源和噪声场基本特性参量的测量;噪声控制中使用的吸声和隔声材料、减振阻尼材料的声学性能测定;吸声、隔声、消声、减振、隔振等控制措施的技术效能评定测量等。此外,研究噪声对人体的影响和危害、对噪声进行的主观评价,制定各种环境噪声标准等工作也需要噪声测量提供科学的依据。准确地完成这些测量工作需要采用各种技术手段。
一般仪器的测量读数取各级衰减器衰减量与表头指示量之和。衰减器的正确使用可以提高信噪比。通常尽量减少输入衰减器的衰减量,使输出衰减器处于尽可能大的衰减档位,并使表头指示的数值在0~10分贝范围内。衰减器可以保证放大器有适当的输入,具有过载指示器的仪器,可通过衰减器的相应调节,避免由于放大器过载而产生削波失真。有时为了避免由于过载产生的测量误差,不得不相互调节输入输出衰减器,牺牲最佳信噪比。
不同的噪声测量内容有不同的测点布置方法。测点的分布要以各种噪声测量规范为依据。待测声学参量亦应按相应的规范要求进行测量。
一般机械噪声的现场测量,选取测点的原则是尽可能接近机器,使机器的直达声远大于背景噪声或反射声。测量通风机、鼓风机、压缩机、内燃机、燃气轮机等进气噪声的测点应选取在进气口轴向上,距管口平面不应小于管口直径的1倍,也可选在距管口0.5米或1米处。排气噪声的测点,应选取在排气口轴线45°的方向上,或管口平面上距离管口中心0.5米、1米或2米处。
从最简单的声级计到复杂的成套测量系统,均可认为基本上是由传声器、放大器、滤波器、检波器、指示器和电源等六个部分组成的(见噪声测量仪器)。
正确地选择仪器,应了解测量的目的和项目,以及与此有关的测量方法和噪声评价量。同时,还要了解声源和声场的声学特性(声强、频率特性、时间特征)和声源的性能参数,环境状况,以及声源的尺寸。
在实验室条件下,可采用精度较高的精密测量仪器;在现场,可采用普通便携式仪器(见彩图中国、丹麦、日本制造的便携式声级计)。稳态环境噪声可用普通声级计;非稳态环境噪声要求测量噪声的统计参量,应采用积分声级计,或用可以进行定时取样的数字式声级计。大面积地测量非稳态环境噪声,最好采用多台声级计和多通道数据处理装置,或采用多通道磁带记录仪进行现场测量,然后回到实验室进行数据处理。普通稳态噪声的频谱分析可采用倍频带频率分析仪;对包含纯音成分的噪声,则使用1/3倍频带或窄带分析仪较为适宜;对瞬态噪声(如枪、炮等脉冲声)可采用脉冲声级计测量脉冲峰值,或使用磁带记录仪在现场录音,然后到实验室使用示波器观察脉冲波形,测量峰值。如果需要频率分析,则须使用实时分析仪对脉冲信号进行频率分析。
RTK(Real Time Kinematic)实时动态测量技术,是以载波相位观测为根据的实时差分GPS(RTDGPS)技术,它是测量技术发展里程中的一个突破,它由基准站接收机、数据链、 流动站接收机...
三维测量,顾名思义就是被测物进行全方位测量,确定被测物的三维坐标测量数据。其测量原理分为测距、角位移、扫描、定向四个方面。根据三维技术原理研发的仪器包括拍照式(结构光)三维扫描仪[1] &...
这个你只能自己在网上查查看,别人是帮助不了你的,要靠自己
噪声测量仪器是一种计量仪表。如仪器使用交流电源,首先要检查仪器所需电压和供电频率是否与电源相符。对于使用干电池的携带式仪器(如声级计),则要检查电池供电是否充足。在仪器接通电源后,通常利用仪器自身的标准电信号发生器校准仪器内放大器等电子线路的增益。由于传声器的稳定性受外界环境条件的影响会不断变动,所以还要对包括传声器在内的测量仪器进行声校准。
主要是减少外界环境条件对噪声测量的影响。①减少反射声的影响:在测量现场附近有尺寸大于声波波长的物体,则将产生反射声。为避免反射声对测量的影响,应使这种物体远离声源及传声器,或在选取测点时尽可能使直达声大于反射声10分贝以上。在自由场进行精密测量,应使用长电缆,将声级计远离传声器和声源,以减少反射声级的影响。②消除背景噪声的影响:将待测声源关闭,使用同一测量仪器在相同位置上测量环境背景噪声,并比较各频带的声压级。若各频带声压级相差大于10分贝,则背景噪声对测量没有影响,若差值小于10分贝则应按下表进行修正。声源噪声声压级等于测量值与修正值之和。③减少颤噪声的影响:高强声(倍频带声压级在 120分贝以上)可能引起仪器壳体的振动。这种振动传导至传声器上会引起颤噪声。为减少或消除颤噪声的影响,可将测量仪器与噪声场隔离。④减少风声的影响:风吹过传声器会产生风噪声。在室外测量时,最好在无风时进行。如风力小于三级,可使用防风罩罩住传声器进行测量。待测的噪声强度不高而风力超过三级,则不宜进行测量。
在测量时应注意使用时间,保护视力及听力!!
噪声和振动(NVH)测量技术
噪声和振动(NVH)测量技术
在冶金、石油化工、机械、建筑、轻工、电子、矿山等部门,广泛使用通风机、鼓风机(格凌风机)和压缩机(以上简称风机)。这些风机在运转过程中产生强烈的噪声。噪声通过进出口、机壳、管道等部位传到周围空间,不但损害工作人员的身心健康,而且严重污染环境。现在风机噪声已成为噪声污染的一个重要首来普源。为了搞好劳动保护和环境保护,有效地控制风机噪声对环境的影响范围和程度;研制低噪声风机,使之达到相应的允许标准,就必须对风机噪声进行治理。
在治理噪声过程中,噪声测量是关鍵的一环。
例如,要兴建一个大型锅炉房,在设计时就会遇到如何控制送风机和引风机的噪声问题。为了使操作人员在工作时不受风机噪声的干扰,能够比较方便地相互交谈,就要求风机房和控制室之间有足够的隔声性能,其具体降噪值应取决于风机房的A声级与控制室中允许的A声级之差。
另外,送风机的进气口和引风机的排气口都与大气相通。风机噪声必然从进出口向外辐射,对周围环境造成干扰。这就要求在送风机进口和引风机出口的适当部位首安普装消声器,使风机噪声获得明显减弱,而对消声器总消声值的要求,又取决于风机进出口的A声级与周围环境允许的A声级之差。我们看到,从开始就要求对送风机和引风机近旁以及进出口的A声级和八个倍频带声压级进行测量。
根据声学基础实验,选择最佳设计参数,经过对照比较,选定合理的隔声和消声方案,都需要反复测量。当锅炉房建成后,所安装的隔声和消声设备是否达到设计要求,也要经过测量做出鉴定。又如,要研制一台高效率低噪声风机,首先要掌握国内外同类风机噪声水平,这就首要普求对风机进行嗓声测量。在模型机和样机试验过程中,叶片形状、叶轮结构、风舌间隙和转数等参数对风机噪声的影响如何,也要进行大量对比测量。风机正式投产后,还要通过噪声测量检验噪声级是否达到设计要求,目前,国家标准《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》向各风机制造厂及有关检测单位提供了一种统一的测量方法。如果各单位都采用统一的方法进行测量,那么对同类产品的噪声测量结果不但能进行对用比较,而且可以预测风机对环境的污染程度。
正确掌握《风机和罗茨鼓风机味声测量方法》,就应熟悉噪声基础知识、噪声测量方法和测量仪器的使用,对于采用管口法测量A声级和倍频带声压级时,一定要注意测试环境的声衰减规律是否达到半自由场的条件。
随着噪声测量任务的日益增多和近代电子技术的迅猛发展,噪声测量仪器的质量在不断提高,首种普类和数量也在逐渐增多。由于测量的目的和要求不同,可选择不同的测量仪器,遵循一定的方法对噪声进行测量分析。常用的测量仪器有声级计、滤波器、频谱分析器、定时分析仪、自动记录仪、录音机等。
1 绪论
1.1 噪声及其污染
1.2 环境噪声源及其分类
1.3 噪声的危害
2 声学基础
2.1 声波的基本性质
2.2 声音的量度
2.3 声级、计权A声级
2.4 声音的传播特性
3 噪声测量技术
3.1 噪声测量仪器
3.2 噪省测量方法
4 噪声评价方法及标准
4.1 人耳的听觉特性
4.2 噪声的评价量和评价方法
4.3 噪声允许标准
5 噪声污染控制概论
5.1 城市环境噪声管理----噪声控制法规
5.2 工业噪声技术管理
5.3 噪声污染工程控制
5.4 噪声控制的工作程序
5.5 几种工业噪声源及其控制
6 吸声处理技术
6.1 吸声系数和吸声量
6.2 吸声材料和吸声结构
6.3 吸声减噪量的计算
6.4 吸声技术的应用
7 隔声技术
7.1 隔声技术基础
7.2 门窗和孔隙对隔声的影响
7.3 常见隔声构件的隔声性能
7.4 隔声技术应用
8 消声技术
8.1 消声器简介
8.2 阻性消声器
8.3 抗性消声器
8.4 消声器的应用
9 阻尼与隔振技术
9.1 隔振
9.2 阻尼
9.3 隔振和阻尼
参考文献 2100433B
前言
第1章 绪论
第2章 测量的基础知识
第3章 工程信号及其可测性分析
第4章 测量系统的基本特性
第5章 计算机测试技术
第6章 测试结果及误差分析
第7章 信号调理电路及指示记录装置
第8章 应变电测技术
第9章 压电测量技术
第10章 光电测量技术
第11章 温度测量技术
第12章 噪声测量技术
第13章 压力测量技术
第14章 位移、速度、加速度测量
第15章 机械振动测试
参考文献
附录A 热电偶分度表
附录B 热电阻分度表
附录C 本课程学习要点