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聲學用于聲功率級測定的標準聲源的性能與校準要求

《聲學 用于聲功率級測定的標準聲源的性能與校準要求(GB/T 4129-2003)》等同采用國際標準ISO 6926:1999《聲學用于聲功率級測定的標準聲源的性能與校準要求》。本標準規定了用于噪聲源聲功率級測定的標準聲源的性能與校準要求。本標準從實施之日起代替GB/T 4129—1995。本標準由中國科學院提出。

聲學用于聲功率級測定的標準聲源的性能與校準要求基本信息

中文名 聲學 用于聲功率級測定的標準聲源的性能與校準要求 外文名 Acoustics-Requirements for the Performance and Calibration of Reference Sound Sources Used for the Determination of Sound Power Levels
作????者 國家質量監督檢驗檢疫總局 出版日期 2003年7月1日
語????種 簡體中文 ISBN 155066119577
出版社 中國標準出版社 頁????數 9頁
開????本 16 品????牌 中國標準出版社

前言

引言

1范圍

2規范性引用文件

3術語和定義

4測量不確定度

5性能要求

6校準中標準聲源的安裝和運行

7半消聲室的校準方法

8混響室校準方法

9記錄內容

10報告內容

參考文獻

聲學用于聲功率級測定的標準聲源的性能與校準要求造價信息

市場價 信息價 詢價
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插圖:

1 范圍

本標準規定了標準聲源的聲學性能要求。

——聲功率輸出的短時穩定性和重復性;

——頻譜特征;

——指向性指數;

聲功率輸出的穩定性和具有指向性的聲源的指向性指數,通常只能通過標準聲源的輻射指向性圖評估來加以確定。由于指向性測量(5.5例外),輻射指向性圖評估只能在半消聲室環境中進行。對于常規檢定測量,通常只測定頻帶聲功率級。在這種情況下,測量可以在半消聲室或混響室條件下進行。

本標準也規定了作為標準聲源的聲源校準方法,即在標準條件下(空氣的特性阻抗ρc等于400 Pas/m)以倍頻帶和1/3倍頻帶以及A計權表示標準聲源聲功率級的校準方法,并規定了輻射圖案評估和檢驗的不同方法。

注:標準聲源也可用于1/2倍頻程測量,例如ISO 9295,但在此情況下,本標準所述的穩定性和再現性限制不再適用。

本標準不僅規定了一個反射面上方自由場中標準聲源的校準方法,而且規定了混響室中距離界面不同距離的標準聲源的校準方法。對位于一個反射面上標準聲源位置,前面提到的兩個不同測試環境在大于或等于100 Hz頻帶內被認為是等效的。低于100 Hz,則兩個不同測試環境的測量不確定度會有明顯不同(參見表1)。

本標準適用于標準聲源。該聲源可直接放置在地板上或安裝在距離地板一定高度的支架上。對于地板放置的聲源,本標準只適用于高度方向最大尺寸小于0.5 m和水平方向最大尺寸小于0.8 m的聲源。根據本標準,在測量表面進行測量時,只能采用地板放置的標準聲源。對于混響室條件下使用或校準的標準聲源,則沒有最大尺寸方面的限制。

2規范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

《聲學 用于聲功率級測定的標準聲源的性能與校準要求(GB/T 4129-2003)》在等同采用國際標準ISO 6926:1999時,將其規范性引用文件和參考文獻中部分ISO標準替換成我國目前正在實施的對應的國家標準,在規范性引用文件中加入了GB/T 3102.7—1993《聲學的量和單位》和GB/T 3947—1996《聲學名詞術語》,并按照GB/T 3947—1996給出了聲功率級、近場、遠場、混響時間、標準聲源等術語的定義。本標準由全國聲學標準化技術委員會歸口。本標準起草單位:中國科學院聲學研究所,中國計量科學研究院。本標準主要起草人:呂亞東、于渤、章汝威、徐欣。

聲學用于聲功率級測定的標準聲源的性能與校準要求常見問題

聲學用于聲功率級測定的標準聲源的性能與校準要求文獻

LED燈驅動器噪聲測試(聲壓級、聲功率級) LED燈驅動器噪聲測試(聲壓級、聲功率級)

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評分: 4.6

LED燈驅動器的噪聲試驗 一、項目介紹 本項目要求選定合適的測試位置測試被測產品的 A 計權聲壓級。 二、試驗相關說明 1、樣品描述: 圖一為被測產品 2、本次試驗依據的基礎方法標準為: ENERGY STAR Program Requirements Product Specification for Lamps :Noise 及測試公司要求的行業標準。 3、試驗說明 3.1 氣候條件 溫度: 20℃±5℃ 濕度: 50%±20% 3.2 將測試產品放置在平臺上通過膠布將其分別固定在距離麥克風 0cm,1cm, 5cm,10cm 處進行噪聲測試。 3.3 待驅動器穩定工作后, 測試并記錄各測點不同亮度、 不同負載條件下的 A 計 權平均聲壓級。 三、測試現場 圖一、測量時麥克風距離 LED 驅動器為 0cm 圖二、測量時麥克風距離 LED 驅動器為 1cm 圖三、測量時麥克風距離

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吸氣管道中風機輻射的聲功率級與聲壓級的關系 吸氣管道中風機輻射的聲功率級與聲壓級的關系

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評分: 4.6

首先給出吸氣管道內噪聲源輻射聲場和管道入口流場的數值計算方法 ,再進行試驗考核 ,最后給出輻射聲壓的指向性系數圖。利用這些圖就可方便地得到吸氣管道內風機輻射聲功率級和聲壓級的關系。

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聲學測波儀是一種倒置的回聲測深儀,利用置于海底的聲學換能器垂直地向海面發射聲脈沖,通過接收回波信號,測出換能器至海面垂直距離的變化,再換算成波高。測量涌浪的效果較好。

《校準和檢定的風險:分析與對策》論述在測量儀器的計量校準(或檢定)過程中普遍遇到的問題,由于標準自身存在不確定度,影響到對被檢儀器檢定結論的正確性,即有可能將原本不合格的儀器誤判為合格,從而造成用戶風險;或者將原本合格的儀器誤判為不合格,從而造成廠家風險。《校準和檢定的風險:分析與對策》對這兩類進行了深入的分析和定量的計算。在此基礎上,提出了多種解決的方案。

《校準和檢定的風險:分析與對策》論述深入淺出,提供有一定深度的理論背景分析,同時提供大量圖表,以方便在實際工作中查閱和使用。主要供從事測量儀器的制造、使用、校準和檢定人員,以及計量管理部門的技術干部和大專院校相關專業的師生閱讀和參考。

噪聲源測量正文

主要是測量噪聲源的輻射功率和指向性。測量方法有混響室法、消聲室(或半消聲室)法和比較法等。

混響室法只能測量噪聲源的輻射聲功率。將被測的噪聲源放在混響室(見聲學實驗室)中,當噪聲源輻射聲功率W 隨時間的改變量不大時,即

(1)

在混響室的混響場中聲壓的均方根的平方:

(2)

或聲源輻射的聲功率級(分貝):

(3)

式中ρ為室內空氣密度;c為室內聲速;V為混響室的體積;A=S峞,S為混響室總面積;峞為平均吸聲系數;岧為混響場中的平均聲壓級。ρc值取溫度為15℃時空氣中的值為415。

在混響室的混響場中取n個點,在這些點上測聲壓級,取其平均值岧代入 (3)式。混響室的平均吸聲系數可由混響時間的測量得到。

在實際測量時,聲源應放在離開墻壁λ/4的距離以外,測點之間的距離不小于λ/2,各測點與墻壁之間的距離應大于λ/2。λ是相應于測量的頻率的波長。

消聲室法(或半消聲室法)在消聲室內,可以同時測量噪聲源的輻射聲功率和指向性。在自由場內,聲強(I)與聲壓p之間的關系為:

(4)

將被測的噪聲源放在消聲室內,以它為中心,作一球面,將球面等分為 n個面元,在每個面元的中心測量聲壓級Lpj,取這些測量值的平均值岧,按聲強與聲功率之間的關系計算聲功率級LW

(5)

式中r為測量球面的半徑,ρc值取溫度為15℃時空氣中的值。再按

(6)

計算指向性指數DI。θφ是以球心為中心的方位角。

在半消聲室中的測量與在消聲室中的測量相似。將被測的噪聲源盡可能按實際的安裝放置在半消聲室的地面上,以聲源為中心在自由場內作半球面,將半球面分成n個相等面元,在每個面元中心測聲壓級Lpj,取它們的平均值岧,按下式計算輻射聲功率級:

(7)

及按(6)式計算指向性指數。

比較法是一種工程方法。對測量環境除要求安靜、不影響聲壓級測量數據以及有一個用以比較的標準聲源以外,沒有其他要求。比較法可以在安裝機器(設備)的現場,或在其他環境進行。測量時,以機器或設備為中心,在地面上作一半球面,將它分成n個相等的面元,在每個面元的中心測量一個聲壓級,計算其平均聲壓級岧。機器或設備如能移開,將標準聲源放在它們原來的位置上,在同一半球面,用同樣的方法測量平均聲壓級。機器或設備如不能移動,則將標準聲源放在機器上方或其他合適的附近位置,在同一半球面上測平均聲壓級。設在現場按上述方法測得相應于標準聲源的平均聲壓級為岧孡,則機器或設備的輻射聲功率級為:

(8)

式中L憛是標準聲源的輻射噪聲功率級。

由于機器和設備各式各樣,安裝和使用條件也各不相同,所以究竟選用什么方法測量應視具體情況和要求而定。為了求得方法的統一,測試結果可以比較。國際標準化組織(ISO)已先后頒布了8個測量聲功率級的方法標準,它們的編號是3741~3748(見表)。測量方法按不同要求分為三類,即精確測量、工程測量和普查測量。標準偏差要求分別約為1、2、3分貝。 近年來在測量聲強技術方面有較大的發展,已研制成使用方便的聲強計,其功能和體積均與精密聲級計相似。如果在噪聲源的聲場中作一包圍它的封閉面,測出這個面上各點的聲強,由這些聲強值便可以算出聲源輻射的聲功率。這種方法可以不需要專門的實驗室和條件,而且可以在多個聲源同時工作的情況下,測得指定的聲源的聲功率。

參考書目

L. L. Beranek, NoiseandVibrationControl,McGraw-Hill,New York,1971.

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