噪声振动的评价与测量方法
乘用车制动噪声及抖动整车道路试验方法及评价

乘用车制动噪声及抖动整车道路试验方法及
评价
车辆的制动噪声和抖动是影响行驶舒适性和安全性的重要因素。
为了确保乘用
车的制动系统满足相应的噪声和抖动标准,需要进行整车道路试验方法及评价。
本文将介绍乘用车制动噪声和抖动的整车道路试验方法以及评价的主要内容。
首先,乘用车制动噪声和抖动的整车道路试验方法主要包括测量车辆在制动过
程中产生的噪声和抖动数据。
这可以通过在实际道路上进行制动试验来实现。
试验中,需要确保试验车辆符合标准配置,并且车辆制动系统正常工作。
随后在特定的路段和条件下进行制动测试,以获取制动噪声和抖动数据。
制动噪声的测量通常采用声学测量方法,通过安装合适的传感器捕捉噪声信号,并将其转换为可量化的数据。
这些数据可以包括峰值噪声水平、频率特性以及持续时间等信息。
此外,还可以使用振动测量设备对车辆制动过程中产生的抖动进行测量和分析。
评价乘用车制动噪声和抖动的标准通常由相关的法规和技术要求确定。
将测量
得到的制动噪声和抖动数据与标准进行比较,以确定是否符合要求。
评价可包括对制动系统性能的总体评估,如制动力分布、制动延迟等方面的考虑。
此外,为了提高制动噪声和抖动的评价准确性,还可以考虑其他因素的影响,
如道路表面条件、车辆载荷情况等。
这些因素可能会对制动噪声和抖动产生影响,需要在整车道路试验中予以考虑。
综上所述,乘用车制动噪声及抖动的整车道路试验方法及评价是确保车辆制动
系统质量和安全性的重要步骤。
通过准确测量和评价制动噪声和抖动数据,可以对车辆制动系统进行有效的优化和改善,提高行驶舒适性和安全性。
噪声振动的评价和测量方法

噪声振动的评价和测量方法噪声振动是一种普遍存在于我们生活和工作环境中的不良影响因素。
它不仅会干扰我们的工作和休息,还可能对我们的健康造成负面的影响。
因此,评价和测量噪声振动以确定其对人类和环境的影响非常重要。
评价噪声振动的方法通常包括主观评价和客观测量两种。
主观评价是通过调查问卷、焦点小组讨论等方式来获得人们对噪声振动的主观感受和满意度。
客观测量则是通过科学仪器和设备来实时记录、分析和量化噪声振动的各个参数和特征。
下面将详细介绍噪声振动的评价和测量方法。
评价方法:1.基于感知评价方法:这种方法通过调查问卷、焦点小组讨论等方式来收集人们对噪声振动的主观感受和满意度。
通过这些反馈,可以了解到噪声振动对人们工作和休息的干扰程度,从而确定噪声振动的负面影响。
2.基于健康影响评价方法:这种方法通过研究噪声振动对人类健康的影响来评价其不良效应。
研究人员可以通过医学调查、实验研究和流行病学研究等方法来评估噪声振动对人类听力、心理和生理健康的影响。
测量方法:1.声级计的使用:声级计是一种用于测量声音强度的仪器,可用于测量噪声振动的声级。
声级计通过将声音转换为电信号,并通过滤波和放大来确定声音的强度,并以分贝(dB)为单位表示。
2.频谱分析:频谱分析是一种用于测量噪声振动频率成分的方法。
通过将噪声信号进行快速傅里叶变换(FFT)或其他相关算法的分析,可以将噪声信号分解为其频谱分量,从而确定噪声的频率特性。
3.振动测量:振动测量是一种用于测量噪声振动的能力和频率特征的方法。
通过使用振动传感器和加速度计等设备,可以实时记录噪声振动的振幅和频率,并以各种方式表示,例如时域图和频域图。
以上是常用的噪声振动评价和测量方法。
这些方法可以帮助我们定量和定性地评价噪声振动的特征和对人类和环境的影响,有助于采取针对性的措施来减少和控制噪声振动的不良影响。
噪声与振动测量技术手册

噪声与振动测量技术手册
噪声与振动测量技术手册是一本专门介绍噪声和振动测量技术的综合性手册。
该手册涵盖了噪声和振动的基本概念、测量仪器、测量方法、数据分析等方面的内容,旨在为工程技术人员、科研人员和相关专业学生提供全面的噪声和振动测量技术知识和实用指南。
该手册首先介绍了噪声和振动的基本概念,包括声音和振动的物理特性、噪声的危害和分类等方面的内容。
接着,手册详细介绍了测量仪器,包括声级计、频谱分析仪、振动计等常用仪器的原理、使用方法和维护保养等方面的知识。
此外,手册还提供了各种测量方法,包括噪声测量方法和振动测量方法。
这些方法包括基本测量方法、标准测量方法和精密测量方法等,适用于不同的应用场景和测量需求。
手册还对测量数据的分析和处理进行了详细介绍,包括数据的采集、处理、分析和评估等方面的内容。
此外,手册还针对不同行业和领域的应用需求,提供了具体的噪声和振动测量解决方案和技术案例。
这些案例包括机械制造、交通运输、建筑环保、医疗保健等领域,为相关行业的技术人员提供了实用的参考和指导。
总的来说,噪声与振动测量技术手册是一本全面介绍噪声和振动测量技术的综合性手册,具有很高的实用价值和参考价值。
无论您是工程技术人员、科研人员还是相关专业学生,都可以从中获得有用的知识和指导。
(完整版)第二章噪声与振动的评价及其量度

第二章 噪声与振动的评价及其量度第一节 噪声及其物理量度一、 声压、声功率、声强 1. 声压● 发声体的振动使周围的空气形成周期性的疏密相间层状态,在空气中由声源向外传播,形成空气中的声波。
当声波通过时,可用声扰动所产生的逾量压强来表述状态,0P P p -=(逾量压强就是声压)● 声场:存在声压的空间。
● 瞬时声压:声场中某一瞬时的声压值。
● 峰值声压:在一定时间间隔内最大的瞬时声压值。
● 有效声压:当声波传入人耳时,由于鼓膜的惯性作用,无法辨别声压的起伏,起作用的不是瞬时声压值,而是一个稳定的有效声压。
● 有效声压是在一定的时间间隔内瞬时声压对时间的圴方根值。
⎰=Te dtt p Tp 02)(1● 人们习惯指的声压,往往是指有效声压,一般的声学测量仪器测量到的声压就是有效声压。
● 在实际使用中,如没有特别说明,声压就是有效声压的简称。
● 人耳对1000Hz 声音的可听阈(即刚刚能觉察到它存在的声压)约为5102-⨯Pa ;微风轻轻吹动树叶的声音约为4102-⨯Pa ;普通谈话声(相距1m 处)约为22-⨯Pa;交响乐演奏声(相距5~10m处)约为0.3Pa;10大型球磨机(相距2m处)约为20Pa(痛阈,即正常人耳感觉为痛)。
2.声功率●声波传播到原先静止的介质中,一方面使介质质点在平衡位置附近做来回的振动,获得扰动动能,同时,在介质中产生了压缩和膨胀的疏密过程,使介质具有形变的热能,两部分能量之和就是由于声扰动使介质得到的声能能量,以声的波动形式传递出去。
●可见,声波的传播过程实际上伴随着声能能量的转移,或者说声波的传播过程就是声能能量的传播过程。
声压作用在体积元上的瞬时声功率为W=Spu式中:S -体积元截面积;u -声波传播速度。
人耳对声的感觉是一个平均效应:⎰⎰==TTpudtTSSpudt TW 011对于平面声波,有:cSU c P S U SP c U S c P S U P S W e e e e ρρρρ222020002221====== 20P P e =-声压的有效值,又称为均方根值;20U U e =-质点扰动速度的有效值,又称为均方根值。
测试噪音的方法

测试噪音的方法
1.声学分析仪:使用声学分析仪可以测量噪声水平和频谱,以确定噪音的来源和强度。
这种设备可以通过将微小的声音信号传感器放置在不同位置来进行测试,并通过计算机软件分析测量结果。
2.声级计:声级计是一种能够测量声音强度的设备。
通过将声级计放置在噪声污染源的附近,可以测量噪音的强度和频率。
3.噪音地图:噪音地图是一种可视化噪声污染的方法,可以使用地图和颜色编码来显示噪声水平和源的位置。
这种方法可以帮助环境和城市规划师更好地理解噪声的影响,并采取相应的措施来降低噪声水平。
4.人类听感评价:人类听感评价是一种主观的测试方法,需要被测试者对噪声产生的影响进行描述和评估。
这种方法可以通过问卷调查或实地观察来实现,并可以帮助确定噪声对人类健康和生活质量的影响。
5.振动测试:振动测试是一种用于测量机器、设备和结构的振动水平的方法。
这种测试可以帮助识别机器或设备中可能产生噪音的部件,并采取相应的措施来减少噪音水平。
总之,测试噪音的方法可以根据需要和实际情况选择不同的技术和设备,以准确测量噪音水平和来源,并采取相应的措施来降低噪音水平。
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热工测量第10章振动与噪声的测量

振动与噪声的测量
由于任何复杂的振动都可分解为一些简谐振动,而任何一个简谐振动的 振动规律,可用位移、速度和加速度中的一个量与时间的关系来表征。这 是因为位移、速度和加速度之间存在着微分和积分的关系,因而在测定三 个参数中的一个参数后,可以利用某些测量电路的微分和积分特性(现在多 采用数据采集器由计算机软件实现数值积分和微分)获得另外两个参量与 时间的关系曲线。
10.1 振动测量传感器
从力学原理上看,振动传感器又可分为绝对式传感器和相对式 传感器。绝对式传感器测量振动物体的绝对运动,这时需将振动 传感器基座固定在振动体待测点上。绝对式振动传感器的主要 力学组件是一个惯性质量块和支承弹簧,质量块经弹簧与传感器 基座相连,在一定频率范围内,质量块相对基座的运动(位移、速度 和加速度)与作为基础的振动物体的振动(位移、速度、加速度)成 正比,传感器敏感组件再把质量块与基座的相对运动转变为与之 成正比的电信号,从而实现绝对式振动测量。
2)振动会影响机械或设备的工作性能,同时还会消耗能量,降低机 械或设备的效率。
3)振动会通过连接件和机座使地面振动,影响邻近的其他设备和 周边环境。
4)振动还会产生噪声,恶化环境,影响人体健康。
振动与噪声的测量
振动的测量通常包括: 1)测量被测对象的振动动力学参数或动态性能,如固有频率、阻尼、阻 抗、响应和模态等。此时往往需要用某一特定形式的振动来激励被测对象, 使其产生受迫振动,然后测定输入激励和输出响应。 2)测量被测对象选定点的振动参数并对后继特征量进行分析。目的是 了解和测量被测对象的振动状态,评定振动量级和确定振源,并进行监测、 诊断和评估。 在振动参数中最重要的是位移、速度、加速度和频率。位移对研究变 形很重要;速度决定噪声的大小;加速度与作用力和载荷成比例;频率则是寻 找振源和分析振动的主要依据,因为振动对振动体所产生的效果是受频率 影响的。
噪声检测标准及方法

噪声检测标准及方法噪声作为环境质量的一项重要指标,对人们的生活和健康产生着直接影响。
因此,为了维护良好的生活环境,我们需要对噪声进行检测和评估。
本文将介绍噪声检测的标准和方法,帮助读者了解如何进行噪声检测并了解相关的标准和指导。
一、噪声检测标准1. 国际标准国际标准化组织(ISO)制定了一系列关于噪声的标准,其中最常用的是ISO 1996-1《噪声评估方法》和ISO 1996-2《噪声评估方法:车辆噪声测量》。
这些标准规定了噪声测量的方法、听觉权重和评估准则。
在噪声检测中,我们可以参考这些国际标准,将测量结果与标准值进行比较,从而对噪声水平进行评估。
2. 国家标准各个国家也制定了相应的噪声监测标准,用于指导本国的噪声监测工作。
以中国为例,现行的噪声检测标准主要包括GB/T 3096-2008《城市区域环境噪声排放标准》和GB 3785-2008《城市噪声环境质量标准》。
这些标准根据当地的环境和生活条件制定,与国际标准有所不同,需要在具体的检测中参考。
3. 行业标准不同行业也会制定自己的噪声检测标准,用于指导相关行业中噪声的控制和管理。
例如,建筑行业的噪声检测标准主要参考《建筑施工噪声测量规范》(JGJ81-2002)和《居住环境噪声规定》(GB10070-2000)。
这些行业标准针对不同行业的噪声污染特点,提供了更加详细的检测方法和评估指标。
二、噪声检测方法1. 直接测量法直接测量法是最常用的噪声检测方法之一。
通过使用噪声仪器,我们可以在感兴趣的区域内进行实时的噪声测量。
噪声仪器通常包括一个麦克风和一台数据记录仪,可以记录噪声的强度和频率分布。
通过直接测量法,我们可以得到准确的噪声水平,为噪声控制提供可靠的数据。
2. 等效连续声级法等效连续声级法是一种常用的噪声检测方法,适用于长时间和复杂噪声的测量。
该方法通过将噪声时间历程进行加权平均,计算得到等效连续声级。
这种方法可以有效地反映噪声的整体特征,并与人类听觉进行相关。
噪声及振动监测方案与标准

30 30 35
40 45 50
30 35 40
注:
A类房间是指以睡眠为主目的,需要保
Hale Waihona Puke 证夜间安静的房间,包括住宅卧室、医 院病房、宾馆客房等。 B类房间是指主要在昼间使用,需要保 证思考与精神集中、正常讲话不被干扰 的房间,包括学校教室、会议室、办公 室、住宅中卧室以外的其他房间。
监测要求
B)受交通噪声源的噪声影响 对于铁路、城市轨道交通(地面段)、内
河航道,昼、夜各测量不低于平均运行密 度的1小时值,若城市轨道交通(地面段) 的运行车次密集,测量时间可缩短至 20min。 对于道路交通,昼、夜各测量不低于平均 运行密度的20min值。
监测要求
C) 受突发噪声的影响 以上监测对象夜间存在突发噪声的,应 同时测量同内的最大声级值。
噪声敏感建筑物户外:在噪声敏感建筑物外, 距墙壁或窗户1米处,距地面高度1.2米以上。 噪声敏感建筑物室内:距墙面和其他反射面 至少1米,距窗约1.5米处,距地面1.2米-1.5 米高。
监测类型
环境噪声: 声环境功能区监测、噪
声敏感建筑物监测。 其它: 工业企业厂界噪声监测、社 会生活环境噪声监测、建筑施工场 界噪声监测、机场周围飞机噪声监 测等。
4类声环境功能区普查监测
监测要求:以自然路段、站场、河段等
为基础,考虑交通运行特征和两侧噪声 敏感建筑物分布情况,划分典型路段。 在每个典型路段对应的 4 类区边界上或 第一排噪声敏感建筑物户外选择 1 个测 点进行噪声监测。测点应与站、场、码 头、岔路口、河流汇入口等相隔一定的 距离,避 开这些地点的噪声 干扰。
间隔有一定规律、单次持续时间较短、 强度较高的噪声,如排气噪声、货物装 卸噪声等。 偶发噪声:指偶然发生、发生时间和间 隔无规律、单次持续时间较短、强度较 高的噪声。如短促鸣笛声、工程爆破噪 声等。
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噪声振动的评价与测量方法
噪声振动是机械振动问题中的一种特殊情况,是由于机械设备的运行
而产生的不希望的声音和振动。
噪声振动不仅会对人们的生活和工作带来
不便,还可能损害机械设备本身的稳定性和性能。
因此,对噪声振动进行
评价和测量非常重要。
本文将介绍噪声振动的评价与测量方法。
噪声振动的测量是通过专门的测量仪器进行的,主要包括声级计和振
动计。
声级计是用来测量声音的强度和频率,通过测量声音的频率和振幅,可以计算出声级指标。
振动计是用来测量物体的振幅和频率,通过测量振
动的振幅和频率,可以计算出振动幅值和振动速度。
在进行噪声振动测量时,有以下几个重要的要点需要注意:
1.测量环境的选择:要选择一个典型的环境进行测量,尽量避免噪声
干扰和背景噪声的影响。
2.测量位置的选择:测量位置应该尽量靠近噪声源,以获得准确的测
量结果。
3.测量时间的选择:测量时间应该根据噪声源的特点来确定,比如在
机械设备运行时进行测量。
4.测量参数的选择:测量参数应根据噪声振动的特点和要求来确定,
比如声级、频率和振幅等。
5.数据处理和分析:通过对测量数据的处理和分析,可以获得噪声振
动的特征和变化规律,为噪声振动的控制和减少提供依据。
最后,需要指出的是,噪声振动的评价和测量是一个复杂的过程,需
要综合运用物理学、声学、振动学等学科的理论和方法。
同时,要注意将
测量结果与相关的标准和规范进行比较,以确定噪声振动是否符合相关的要求和限制。
总结起来,噪声振动的评价与测量方法主要包括了评价噪声振动的特点、测量噪声振动的强度和频率、选择适当的测量环境和位置、确定合适的测量时间和参数、以及对测量数据进行处理和分析等步骤。
这些方法的目的是了解噪声振动的产生机理和特点,为噪声振动的控制和减少提供依据。