BK-声强法测试噪声源试验步骤

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噪声检测标准操作规程(3篇)

噪声检测标准操作规程(3篇)

第1篇一、目的为确保噪声检测工作的科学性、准确性和可靠性,制定本操作规程,规范噪声检测工作流程,提高检测质量。

二、适用范围本规程适用于各类噪声检测工作,包括但不限于工业噪声、交通噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声等。

三、操作规程1. 准备工作(1)熟悉噪声检测相关法律法规、标准和技术规范。

(2)检查仪器设备,确保其功能正常,性能符合要求。

(3)了解检测现场环境,评估噪声污染情况。

2. 测点布置(1)根据检测目的和现场环境,合理选择测点位置。

(2)测点应避开声源、反射面、吸声面等对检测结果有影响的物体。

(3)测点间距应满足相关标准要求。

3. 测量方法(1)使用符合国家标准的声级计或噪声分析仪进行测量。

(2)根据检测要求,选择合适的测量条件,如频率范围、测量距离、时间加权等。

(3)进行多次测量,取平均值作为最终结果。

4. 数据记录(1)记录测量时间、地点、环境条件、仪器型号、型号、版本、校准日期等信息。

(2)详细记录测量数据,包括声级、频率、时间等。

(3)对原始数据进行备份,确保数据安全。

5. 数据处理(1)对测量数据进行整理和分析,包括计算平均值、标准差等。

(2)根据检测结果,评估噪声污染程度,提出相应的防治措施。

6. 报告编制(1)根据检测数据和相关规定,编制噪声检测报告。

(2)报告应包括检测目的、方法、结果、结论等内容。

(3)报告应由检测人员审核、签字,确保报告真实、准确。

四、注意事项1. 检测人员应具备相关专业知识,熟悉噪声检测方法和操作规程。

2. 检测仪器设备应定期进行校准和维护,确保其性能稳定。

3. 检测过程中,应避免外界因素对检测结果的影响。

4. 检测数据应真实、准确,不得篡改。

5. 检测报告应规范、完整,便于查阅和存档。

五、附则本规程自发布之日起实施,由噪声检测部门负责解释。

如遇特殊情况,可对规程进行修订。

第2篇一、目的为确保噪声检测的准确性和可靠性,规范噪声检测操作流程,特制定本规程。

声强测量实验的技巧与注意事项

声强测量实验的技巧与注意事项

声强测量实验的技巧与注意事项声强测量是声学实验中非常重要的一项技术,它用于测量声音的强度。

正确地进行声强测量实验可以确保实验结果准确可靠。

本文将介绍声强测量实验的技巧与注意事项,以帮助读者在实验中获得良好的结果。

一、实验准备在进行声强测量实验之前,需要进行一系列的准备工作,包括仪器的校准、实验环境的准备等。

1. 仪器的校准在开始实验之前,需要确保所使用的声强仪或声级计已经进行了准确的校准。

校准可以通过仪器自带的校准装置或者专业的校准服务机构进行。

校准的目的是保证仪器的准确性和可靠性,从而获得准确的声强测量结果。

2. 实验环境的准备声强测量实验对实验环境的要求较高。

应选择相对封闭、静音的实验室或室外环境。

确保实验环境没有额外的噪声干扰,以避免对实验结果的影响。

此外,实验中还需要保持稳定的温度和湿度,以减少环境因素对实验结果的干扰。

二、实验步骤进行声强测量实验时,应按照以下步骤进行,以确保实验的顺利进行和结果的准确性。

1. 设置测量位置在进行声强测量时,需要选择适当的测量位置。

测量位置应远离干扰源,如电机、加工设备等,以避免干扰对测量结果的影响。

同时,测量位置应在声场中代表性的位置,以获得整个声场的声强信息。

2. 确定测量方向声强测量需要确定测量方向。

一般选择沿着声波传播方向的正向测量。

在确定测量方向时,应尽量避免来自其他方向的干扰声,以保证测量结果的准确性。

3. 测量仪器的放置将声强仪或声级计放置在测量位置上,并确保其稳定。

在放置仪器时,应避免与其他物体接触,以避免振动噪声的产生。

同时,还要注意仪器的指示面应正对测量方向,以确保所测量的声源与仪器的指向一致。

4. 测量参数设置根据实验需求,设置合适的测量参数。

常见的测量参数包括样本时间、时间常数和频率权重等。

样本时间的选择应根据声源的特点进行调整,以尽量获得准确的声强信息。

时间常数的选择应根据所测量声源的频率范围进行调整,以避免频率响应的误差。

频率权重的选择应根据所测量声源的频率分布进行调整,以获得相对准确的声强结果。

声强实验中的步骤和准确性控制要点

声强实验中的步骤和准确性控制要点

声强实验中的步骤和准确性控制要点声强实验是一种用来测量声音强度的实验方法,它在科学研究、工程设计等领域中具有重要的应用价值。

本文将介绍声强实验的步骤和准确性控制要点,以帮助读者更好地理解和实施声强实验。

一、声强实验的步骤1. 实验前准备:在进行声强实验之前,需要做好实验前准备工作。

首先,选择合适的实验场所,确保环境安静,并尽量减少外界干扰。

其次,确定实验所需仪器设备,并检查它们是否工作正常。

同时,配备实验所需材料和相关文献资料,以便参考和记录实验数据。

2. 仪器校准:在进行声强实验之前,需要对仪器进行校准。

校准的目的是确保仪器的测量结果准确可靠。

校准的方法和步骤可以根据具体的仪器类型来确定。

通常包括校准仪器的灵敏度、线性度、零位偏差等参数。

3. 实施实验操作:在进行声强实验时,需要依照以下步骤进行操作:(1)设置实验参数:根据实验目的和所使用的仪器,设置合适的实验参数,如声源距离、测量范围等。

(2)放置测量设备:将声强测量仪器放置于合适的位置。

确保测量位置与声源之间没有阻挡物,以避免测量结果的偏差。

(3)启动仪器:按照仪器的操作说明,启动声强测量仪器,并进行初始化设置。

(4)开始测量:根据实验要求,进行声强的测量。

通常可以通过改变声源距离、角度等参数,获取不同条件下的声强数据,并记录测量结果。

(5)数据处理:对测得的声强数据进行处理和分析。

可以采用统计学方法,计算平均声强、标准差等指标,以更准确地描述声强的特征。

4. 实验结果分析:在完成实验后,需要对实验结果进行分析和总结。

可以比较不同条件下的声强数据,观察其变化规律,并对实验结果进行解释和验证。

同时,还可以与理论值进行对比,评估实验结果的准确性和可靠性。

二、声强实验的准确性控制要点1. 实验环境的控制:在进行声强实验时,需要确保实验环境的安静和稳定。

尽量避免外界噪音和干扰源的影响,以保证测量结果的准确性。

2. 仪器设备的选择和校准:在进行声强实验时,需要选择合适的仪器设备,并对其进行校准。

噪声的测定_实验报告

噪声的测定_实验报告

一、实验目的1. 掌握声级计的使用方法。

2. 熟悉噪声监测的基本原理和步骤。

3. 了解噪声对环境和人体健康的影响。

二、实验原理噪声的测定主要依据声学原理,通过测量声压级来评价噪声的大小。

声压级是指声压与参考声压的比值,以分贝(dB)为单位。

声压级与声能量的大小有关,声能量越大,声压级越高。

三、实验器材1. 声级计2. 传声器3. 测量支架4. 记录本5. 计时器四、实验步骤1. 准备工作a. 将声级计和传声器连接,检查设备是否正常工作。

b. 选择合适的测量位置,确保传声器距离地面1.2m,距离测量对象0.5m以上。

c. 记录实验日期、地点、天气状况等信息。

2. 噪声测量a. 将声级计置于测量位置,打开电源,预热设备。

b. 选择合适的测量档位,确保声级计能够覆盖待测噪声的范围。

c. 按下“测量”按钮,开始记录噪声数据。

d. 根据实验要求,进行多次测量,取平均值作为最终结果。

3. 数据处理a. 将测量得到的噪声数据记录在记录本上。

b. 计算等效声级(Leq)、最大声级(Lmax)等参数。

c. 分析噪声数据,评估噪声对环境和人体健康的影响。

五、实验结果与分析1. 实验数据a. 实验地点:XX小区b. 实验日期:2021年X月X日c. 天气状况:晴朗d. 噪声测量结果:- Leq:55dB- Lmax:70dB2. 分析a. XX小区的噪声水平在正常范围内,但最大声级较高,可能对居民生活产生一定影响。

b. 噪声来源主要包括交通噪声、建筑施工噪声等。

c. 噪声对环境和人体健康的影响:- 噪声污染可能导致听力损伤、心血管疾病、睡眠障碍等问题。

- 噪声干扰居民生活,降低生活质量。

六、实验总结1. 通过本次实验,掌握了声级计的使用方法和噪声监测的基本步骤。

2. 认识到噪声对环境和人体健康的危害,提高环保意识。

3. 建议加强噪声污染治理,改善居住环境。

七、实验报告实验名称:噪声的测定实验日期:2021年X月X日实验地点:XX小区实验目的:掌握声级计的使用方法,熟悉噪声监测的基本原理和步骤,了解噪声对环境和人体健康的影响。

噪声测试实验步骤

噪声测试实验步骤

噪声测试实验步骤噪声测试实验步骤1、确定所依据的标准文件1)国标、以及国际性标准。

2)客户的要求。

噪声测试实验步骤2、明确测量环境1)自由声场------全消声室2)半自由声场------半消声室噪声测试实验步骤3、选择所要使用的测量仪器1)根据标准要求来选择。

2)根据测量仪器本身的性质(不同量程、不同测试环境,自由场/压力场)来选择。

3)对所选的测量仪器进行检查(校准有效期、或用声校准器现场校准),以确保测量数据受控、可靠。

噪声测试实验步骤4、准备测量1)根据被测样品及测试所依据的标准文件摆放被测样品,安装测试传声器。

2)记录试验条件(试验时间、试验地点、试验环境、环境温湿度、标准依据、被测件工作状态、传声器安装位置、测试人员等)。

3)在测试开始前,测量试验环境的本底噪声,并做记录。

噪声测试实验步骤5、测试依据标准或测试需求进行测试仪器的设置,并进行测试。

噪声测试实验步骤6、数据记录按照测试标准要求及测试需求记录原始记录,需要进行数据处理的试验,在记录原始记录时一定要把所有原始实测数据记录下来,不可只记录二次处理后的数据,不记录最原始数据。

噪声测试实验步骤7、数据处理需进行原始数据处理的试验,在原始数据记录完后按照所依据标准进行数据处理,并将处理过程一并体现在原始记录中。

噪声测试实验步骤8、试验结束试验结束后,对噪声测量系统进行二次校准确认,以确保测试数据准确可靠。

噪声测试实验步骤9、常见问题对一类样品的测试,要确保测试条件的一致性和可复现性。

包括:1)测试仪器的一致性2)测试仪器设置的一致性3)测试环境的一致性4)测试位置的一致性5)被测样品工作状态的一致性。

噪声源识别-声强法-中文

噪声源识别-声强法-中文
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文档 + -
贡献排序 -
频率范围 声源类 型 低-高 低-中 稳态. 稳态.
速度 ++
与声源 成像 距离 + -
+
+ ++ ++ +++ +
+ + + + +
+ + + + -
低-中 低-中 低-中 低-中 中-高
稳态. 稳态. 任意 稳态. 任意
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噪声源识别
Present By B&K China Team
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噪声源识别的定义
噪声源识别的定义 (NSI): – NSI是对帮助可视化识别产品噪声源的一系列不同测量技术 的一个专业术语 – 有很多不同的技术能够应用于识别噪声源: 声强, 声压, 声 全息, 和 相控技术
10dB
选择性声强
一般性结论:
选择性声强能够被用于区分 补相干的噪声源
10dB
普通声强
选择性声强
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小结
声强 是噪声源定位的非常有用的工具 声强映射成像是噪声源定位的 最广泛使用的技术 对于更高级的应用其他技术能够使用 所有的技术 产生 类似的结果 ,您主要依赖应用,测试 时间及预算进行选择
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选择性声强影射: 实例 2
结果:
粉红色为普通声强,黑色为 选择性声强. 频率为300 Hz的正时皮带在 驾驶员位置完全能被听到.
普通声强 Ordinary Intensity

噪声源测量方法

噪声源测量方法

噪声源测量方法发布时间:2014-02-11 来源于:互联网噪声源测量是一种多用途测量方法,这种方法能测量与次临界中子增殖因子相关的量。

噪声源测量(1)主要是测量噪声源的辐射功率和指向性。

测量方法有混响室法、消声室(或半消声室)法和比较法等。

混响室法只能测量噪声源的辐射声功率。

将被测的噪声源放在混响室(见声学实验室)中,当噪声源辐射声功率W随时间的改变量不大时,即在混响室的混响场中声压的均方根的平方:(2)或声源辐射的声功率级(分贝):(3)式中ρ为室内空气密度;c为室内声速;V为混响室的体积;A=S峞,S为混响室总面积;峞为平均吸声系数;岧p为混响场中的平均声压级。

ρc值取温度为15℃时空气中的值为415。

在混响室的混响场中取n个点,在这些点上测声压级,取其平均值岧p代入(3)式。

混响室的平均吸声系数可由混响时间的测量得到。

在实际测量时,声源应放在离开墙壁λ/4的距离以外,测点之间的距离不小于λ/2,各测点与墙壁之间的距离应大于λ/2。

λ是相应于测量的频率的波长。

消声室法(或半消声室法)在消声室内,可以同时测量噪声源的辐射声功率和指向性。

在自由场内,声强(I)与声压p之间的关系为:(4)将被测的噪声源放在消声室内,以它为中心,作一球面,将球面等分为n个面元,在每个面元的中心测量声压级Lpj,取这些测量值的平均值岧p,按声强与声功率之间的关系计算声功率级LW:(5)式中r为测量球面的半径,ρc值取温度为15℃时空气中的值。

再按(6)计算指向性指数DI。

θ和φ是以球心为中心的方位角。

在半消声室中的测量与在消声室中的测量相似。

将被测的噪声源尽可能按实际的安装放置在半消声室的地面上,以声源为中心在自由场内作半球面,将半球面分成n个相等面元,在每个面元中心测声压级Lpj,取它们的平均值岧p,按下式计算辐射声功率级:(7)及按(6)式计算指向性指数。

比较法是一种工程方法。

对测量环境除要求安静、不影响声压级测量数据以及有一个用以比较的标准声源以外,没有其他要求。

实验六 声强扫描法测量声功率要点

实验六  声强扫描法测量声功率要点

实验六声强扫描法测量声功率一、实验目的掌握声强法测声功率的原理和方法。

二、实验要求1、正确理解声强法测量声功率标准(GB/T16404.2—1999的基本原则;2、掌握Pulse 3560C声振测量系统的基本功能及使用方法。

三、实验环境1、声源(以空载状态的320W大宇6060T手电钻为例)2、B&K Pulse 声振测量系统3560C3、M6K通用计算机4、B&K3599声强探头套件5、B&K声学测量软件平台四、实验内容及步骤1、实验内容:测量手电钻(320W)空载状态下的声功率。

2、实验步骤:(1)、打开B&K3599声强探头套件,组装好声强探头,并通过专用电缆与PULSE3560前端输入通道3、4相连。

(2)、打开BK声学测量软件平台建立一个声强测量模板。

(3)、激活测量模板按钮(或按F2键)之后,打开Level Meter级值计,来检测输入信号当前的大小,选择合适的量程可提高测量信噪比。

(4)、在函数管理器中插入所测信号的声强谱函数,双击该函数,可观察到相应的声强谱图(未测量时无数据)。

(5)、探头校准,可用专门的声强校准器进行。

(6)、模板板设置及校准完成后,即可按图5所示进行测量,为了方便起见,选择1.2m×1.2m×1.2m的正方箱体。

3、测量步骤:(1)、将被测电钻放置在实验室光滑地板上,并处于箱体底面中心位置。

(2)、用声强探头对5个测量表面分别进行扫描测量。

(3)、每个表面连续扫描测量2次。

(4)、测量时用探头手柄上的开关控制开始与停止时间,(5)、同时记录每个测量面2次测得的声强数据及声强谱图(可在谱图上右击,使用Ctrl+C拷贝及Ctrl+V粘贴)。

(6)、由于声强具有方向性,因此扫描过程中要保持探头的方向一致。

4、声功率级的计算(1)、测量面每个面元的局部声功率的计算根据下列公式计算每个测量面元每个频带的局部声功率:(6.4(6.5式中—第i个面元的局部功率;—第i个测量面元上测量的面元平均法向分量声强的均值;—第i个测量面元面积—i面元上两次扫描测得的当i面元的法向声强级为××dB时,则按下式计算Ini的值:(6.6当i面元的法向声强级为-××dB时,则按下式计算Ini的值:,其中(6.7(2)、噪声源声功率级的计算,按下式计算每个频带的噪声源声功级。

噪音测试操作指引

噪音测试操作指引

噪音测试操作指引为了确保工作环境的安全和员工的健康,噪音测试是必不可少的一项措施。

本文将提供一份噪音测试操作指引,以帮助您进行有效和准确的测试。

1.准备测试设备首先,您需要准备一些专业的噪音测试设备,包括噪音计、声级计或噪声测量仪。

确保这些设备是最新的,并已校准并符合相关的标准和要求。

2.确定测试范围在进行噪音测试之前,需要确定测试的范围。

这可能包括工作区域、机器设备、生产线等。

确保您了解应该测试的区域,并清楚地标记出这些区域。

3.选择测试点在确定测试范围后,选择一个或多个测试点进行测试。

测试点的选择应该代表整个工作区域的典型噪音水平。

确保选择测试点时考虑到可能存在的噪音源。

4.测量噪音水平在每个测试点上,使用噪音测试设备进行噪音测量。

将设备放置在工作区域的适当位置,并确保设备与噪音源之间没有障碍物。

启动设备并记录测量结果。

5.确定测量时间测量噪音水平的时间应该根据需要进行测试的具体情况而定。

通常,应选择在正常生产期间进行测量,以确保测量结果准确地反映了实际的噪音水平。

6.重复测试在每个测试点上进行噪音测试后,可以选择重复测试以确保结果的准确性和一致性。

如果测试结果存在差异,可以对具体的测试点进行进一步的调查和测量。

7.记录和分析结果在进行噪音测试时,确保记录每个测试点的测量结果。

记录噪音水平是非常重要的,因为这有助于评估噪音水平的风险和确定是否需要采取进一步的措施来减少噪音。

8.评估和采取行动根据噪音测试的结果,评估噪音水平对员工健康和安全的潜在影响。

根据评估结果,采取必要的行动来降低噪音水平。

这可能包括改变工作流程、减少噪音源或提供员工个人防护装备等。

9.定期监测噪音测试不是一次性的活动,而是一个持续的过程。

定期监测噪音水平是非常重要的,以确保采取的措施的有效性和持续性。

根据需要,定期进行噪音测试,并记录测量结果。

10.培训和宣传在进行噪音测试之后,对员工进行培训,并提供有关噪音的宣传资料。

噪声测量实验报告原理(3篇)

噪声测量实验报告原理(3篇)

第1篇一、引言噪声是现代社会中普遍存在的环境污染问题,它不仅影响人们的生活质量,还可能对人们的身心健康造成危害。

因此,对噪声进行准确测量和评估显得尤为重要。

本报告将详细介绍噪声测量实验的原理,包括噪声的基本概念、测量方法、仪器使用以及数据处理等。

二、噪声的基本概念1. 噪声的定义:噪声是指任何不规则、无规律的声音。

它可能由各种不同频率和强度的声音混合而成,通常对人们的生活和工作产生负面影响。

2. 声压级:声压级是衡量声音强度的一个物理量,通常用分贝(dB)作为单位。

声压级越大,声音的强度越强。

3. 频率:声音的频率是指每秒钟声波振动的次数,单位是赫兹(Hz)。

人耳能听到的频率范围大约在20Hz到20000Hz之间。

三、噪声测量方法1. 声级计:声级计是测量声音强度的主要仪器,它能够将声压信号转换为电信号,并通过显示屏或打印设备输出声压级。

2. 积分声级计:积分声级计能够测量一定时间内的平均声压级,常用于测量连续的噪声源。

3. 统计声级计:统计声级计能够测量一段时间内声音的分布情况,常用于测量非连续的噪声源。

四、噪声测量原理1. 声压传感器:声压传感器是声级计的核心部件,它能够将声波的压力变化转换为电信号。

2. 放大电路:放大电路将声压传感器的电信号放大到可以处理的水平。

3. 滤波电路:滤波电路用于去除不需要的频率成分,如低频或高频噪声。

4. A计权网络:A计权网络用于模拟人耳对声音的响应,使得声级计的读数更接近人耳的实际感受。

5. 数字信号处理:数字信号处理用于对电信号进行计算和处理,包括计算声压级、积分声级、统计声级等。

五、实验仪器1. 声级计:用于测量声压级。

2. 积分声级计:用于测量连续噪声的平均声压级。

3. 统计声级计:用于测量非连续噪声的分布情况。

4. 麦克风:用于接收声波并将其转换为电信号。

5. 数据采集器:用于记录和存储噪声数据。

六、数据处理1. 数据记录:在实验过程中,需要记录实验时间、地点、环境条件、测量数据等。

基于声强法的装载机噪声源识别研究

基于声强法的装载机噪声源识别研究
中 图分 类 号 : 1 . 1 文 献 标 识 码 : 文 章 编 号 : 6 23 5 ( 0 2 0 — 0 20 U4 5 5 4 A 17 —9 3 2 1 )507 ~3
随着 现代 工 业 和建 设 事业 的发 展 , 载 机 被广 装 泛应 用 于城市 建设 和道 路施 工 过 程 中 , 由此 而产 生 的高噪声 成 为污染 环 境 、 害 社 区 和人 员 健 康 的严 危
重 问题 ,9 7 7月 1日起 我 国 实施 强制 性 国家标 19 年 准《 工程 机 械 噪声 限值 》 GB 6 1 . ~ 1 9 ) 该 标 ( 170 1 9 6 ,
在 声 强 测 量 中 , 用 的 方 法 有 P U 技 术 、 — 常 — P
P技 术 。P U 声强仪 具有 体积 大 、 — 相位 匹配差 的特 点 , 以使用 较少 ; — P技术 测量 简单 , 所 P 即采 用 2个

1 声 强 测 量 法 的 基本 原 理 [3 '] 2 -
声 场 中某点单 位 时间 内通过 与质 点速度 方 向垂 直 的单 位 面 积 的声 能 称 为 瞬 时 声 强 。它 是 一 个 矢 量 , 于该 点瞬 时声压 与瞬 时质 点速度 的积 , : 等 即
( )一 ( “ ( ) ) £
鹏 禾
基于声强法的装 载机噪声源识别研究
王翠 艳 , 杜 伟 胜
( 家庄 铁 道 大 学 , 北 石 家 庄 0 0 4 ) 石 河 5 0 3

要 : 绍 了 声 强 法 测 定 工 程 机 械 辐 射 噪声 的 优 点 与 其 原 理 , 据 G / 6 O — 1 9 介 依 B T1 44 9 6标 准 , 用 P P声 应 —

东方所论文集用声强法测定噪声源的声功率级v2.0

东方所论文集用声强法测定噪声源的声功率级v2.0

用声强法测定噪声源的声功率级李毅民应怀樵(北京东方振动和噪声技术研究所,北京, 100085 )摘要:本文比较了噪声源声功率级测量的两种基本方法——声压法和声强法。

介绍了声强法的两种测量方法——离散点上的测量和扫描测量。

指出了在实际测量中各自的技术要点,和所遵守的国家标准。

特别是指明对所采用的声强仪的技术要求,和遵从的国家计量检定规程。

关键词:声强,声强级,声功率级Abstract: Two basic methods on determination of sound power levels of noise sources ( based on the measurements of sound pressure, and based on the measurements of sound intensity) are compared. On the method based on sound intensity, two measurement methods are introduced. They are measurement at descrete points and measurement by scanning. The technical key points and national criteria observed are presented. Particularly the technical requirements to the measurement instruments of sound intensity are pointed out.Key words: sound intensity, sound intensity level, sound power level1声功率测量的声压法与声强法在噪声控制工程和环境噪声监测中,经常测量的声学量有声压级,声强级和声功率级。

声强法测量柴油机表面噪声及对噪声源的识别

声强法测量柴油机表面噪声及对噪声源的识别

影 响。声强测试系统框 图如 图 l 所示 。整个实验依 据 国家标 准 G / 14 4—19 B T 60 9 6而测量 J 。
2 声 强测 量原 理
声强 , 是单 位时间内垂直声波传播方 向上单 位面积 上的 声能量 , : 即
7 t =P t五 t () () () () 1 图 1 声 强 测 量 系统 框 图
(ntu i ai ok&n i ot n esyo C i Ti a h ni 3 0 1 C i ) Istt o b t ns c i e fv r o h o e r u i rt f hn a u nS ax 0 05 。hn s n h v i a, y a
Absr t tac :Ac o d n ot e t oy o o nd i e st a u e n 。 v n e tg td i ln o re lnd r i s le g n t c r i g t h he r fs u ntn iy me s r me t weha e iv siae ni ef u yi e sd e e n i ewih
状消声材料 , 地面为平整 的混凝 土。发动机 安放在 消声 室 中 央, 除声强探头之外的测试 系统放 在室 外。该消声 室 的本底
噪声为 d d ( 。由于该实验室为 全封 闭, O B A) 因此没有 风速 的
的声学 测量新技 术。声强 测量技术与传 统的声压测量技术相
比, 它不但能获得声场 中某 点声能量 的大小 , 还能获得该 点声 能量流动的方 向, 因此声强 测量是对 声场更 完整 的测定 和描
() t信号互功 率谱 密度 函数 的虚部 ;f为窄 带谱 的带 宽。式 a
() 5 为测量声强谱的公式 。以上方法又被称 为互谱法 , 利用所

BK声级计在噪声测量中不确定度的评定

BK声级计在噪声测量中不确定度的评定
表2 符号 u ( x1 ) u ( x3 ) u ( x4 ) u ( x5 ) u ( x6 ) u ( x7 ) u ( x8 ) u ( x2 ) Up 来 源 类型 A B B B B B B 合成 扩展
3. 6
不确定度一览
噪声测量不确定度 概率分布 t t 均匀 均匀 均匀 均匀 t t t 包含因子 1 2 3 槡 3 槡 3 槡 3 槡 — — 3 标准不确定度 0. 02 0. 2 0. 029 0. 058 0. 12 0. 12 0. 12 0. 3 — 自由度 9 ɕ ɕ ɕ 12 8 388 ɕ ɕ
ux6023012db取极限计算可靠性较高设其可信度为80查jjf10592012测量不确定度评定与表示511节表4得自由度vx612325传声器的指向声源不准引起的不确定度分量ux7测试时要求传声器正对噪声源即以0角入射实际达不到如此精确由仪器厂家提供的传声器说明书指向性曲线可知当偏离30时频率在0251khz范围内灵敏度变化为12db
r 多功能声级计。
A 类不确定度测定 5 94. 0 6 94. 0 7 94. 0 8 94. 0 9 94. 0 10 94. 0
dB
结果 X
可用算术平均值来表示:
10
u( x1 ) 的自由度 v( x1 ) = n - 1 = 10 - 1 = 9 3. 2 B 类不确定度 u( x2 ) 计算 测量仪器准确度引入的 B 类不确定度 u( x3 ) r 多功能声级计说明书表明,在 17 140dB
2
自由度 v( x3 ) = ɕ 。 3. 2. 2 测量仪器分辨率引入的 B 类不确定度 u( x4 ) r 多功能声级计的分辨率为 0. 1dB,按均匀 Brüel&Kj ? 分布进行评定: u( x4 ) = 1 /2 ˑ 槡 3 = 0. 029dB,自由度 v( x4 ) = ɕ 。 3. 2. 3 标准声校准器准确度引入的 B 类不确定度 u( x5 ) r 4231 型声校准器,仪器检定证书给出 ? 使用 Brüel&Kj

噪声检测实施方案及流程

噪声检测实施方案及流程

噪声检测实施方案及流程噪声是指在某一特定时间和地点内对人体或动植物的生理、心理活动或对周围环境的干扰和危害。

噪声污染已成为城市环境中的一大难题,对人们的生活和健康造成了严重影响。

因此,对噪声进行有效的检测和控制是非常重要的。

本文将详细介绍噪声检测的实施方案及流程。

一、噪声检测前的准备工作1.确定检测的目的和范围:在进行噪声检测之前,首先需要明确检测的目的和范围。

是针对某一特定区域的噪声情况进行检测,还是针对某一特定时间段内的噪声进行监测,这些都需要根据实际情况来确定。

2.选择合适的检测设备:根据检测的目的和范围,选择合适的噪声检测设备。

常见的噪声检测设备包括噪声测量仪、声级计等。

在选择设备时,需要考虑设备的精度、测量范围、使用便捷性等因素。

3.确定检测点位:根据检测的范围和目的,确定合适的检测点位。

通常需要考虑到噪声源的位置、周围环境的情况、可能受到影响的人群等因素。

二、噪声检测的实施流程1.布设检测设备:根据确定的检测点位,布设噪声检测设备。

确保设备的稳定性和准确性,避免外界因素对检测结果的影响。

2.进行噪声监测:在设备布设完成后,进行噪声监测。

通常需要持续一定时间,以获取准确的噪声数据。

在监测过程中,需要注意设备的运行状态和环境的变化,及时处理可能出现的问题。

3.数据处理与分析:监测结束后,对获取的噪声数据进行处理与分析。

包括对数据的整理、筛选、统计等工作,以便对噪声的情况进行全面的了解。

4.制定对策与措施:根据数据处理与分析的结果,制定针对性的对策与措施。

包括对噪声源的控制、环境的改善、人群的保护等方面的工作。

5.监测报告的编制:最后,根据监测结果和制定的对策与措施,编制监测报告。

报告需要包括监测的目的、范围、方法、结果、分析与对策等内容,以便于后续的管理和决策。

三、噪声检测的注意事项1.在进行噪声检测时,需要注意设备的准确性和稳定性,避免外界因素对检测结果的影响。

2.在选择检测点位时,需要考虑到噪声源的位置、周围环境的情况、可能受到影响的人群等因素,以确保检测的全面性和准确性。

声音的共振与声强的实验测量物理教案

声音的共振与声强的实验测量物理教案

声音的共振与声强的实验测量物理教案引言:声音是我们生活中不可或缺的一部分,它可以传达信息,产生美妙的音乐,以及让我们感受到世界的存在。

在物理学中,声音的共振和声强是了解声波行为的重要概念。

本实验旨在通过测量声音的共振频率和声强来探索声音的特性和相关原理。

实验材料:1. 音叉2. 条件反射器(共振筒或共振室)3. 音频发生器4. 音量计5. 测量仪器(万用表、频率计)实验过程:1. 准备工作:确保实验室安静,并关闭任何噪音来源。

2. 实验一:声音的共振a. 将音叉固定在条件反射器上,将其激振。

b.缓慢改变条件反射器的长度,使音叉的音调发生变化。

c. 定位到音叉共振的位置,记录下共振筒的长度。

3. 实验二:声强的实验测量a. 使用音频发生器产生固定频率的声音信号。

b. 将音频发生器连接到音量计以确保声音的一致性。

c. 将音量计放置于固定距离内,并记录下所测量到的声强。

d. 逐渐改变距离,再次记录不同位置下的声强。

4. 数据处理:a. 对实验一中测量到的共振筒长度进行统计并绘制成图表。

b. 对实验二中测量到的声强进行统计并绘制成图表。

c. 分析数据并得出结论。

结果与讨论:1. 实验一结果表明,当条件反射器的长度与音叉的共振频率匹配时,声音会产生共振现象。

这是因为共振筒的长度使得反射的声波与原始声波相位相同,并增强了声音的振动幅度。

2. 实验二结果表明,声强随距离的增加而减弱。

这是因为声波在传播过程中会遇到阻力、散射和吸收,导致能量损失。

3. 通过对实验数据的分析,可以进一步研究声波传播的规律,如声音的衰减和传播速度的变化等。

结论:声音的共振和声强是声学中重要的概念。

通过本实验,我们可以更好地理解声波行为和特性,并且探索一些与声音相关的实际应用,如共振音箱、声学器械等。

进一步的研究可以推动声学科学的发展,以及改进音响技术和声学设计。

致谢:感谢实验室的技术支持和协助,以及参与实验的同学们的合作。

本实验的顺利进行离不开你们的努力和帮助。

噪声监测步骤与注意事项

噪声监测步骤与注意事项

1. 测试前准备1.1所有仪器、配件箱子放置到位,摆放有序;1.2首先记录天气情况,保证无雨雪、无雷电天气,风速为5m/s以下进行。

风速风向仪使用前登记正常,使用后登记正常。

1.3了解该区域地理位置,根据噪声功能区划图,得到该区域所处功能区类别。

如果该区域面向交通干线,则利用测距仪和米尺量出噪声敏感建筑物与交通干线的距离,根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》确定敏感点所执行的功能区标准类别。

2. 操作步骤2.1工业企业厂界噪声及社会生活环境噪声的监测2.1.1点位布设:了解噪声污染源的种类,选择《工业企业厂界环境噪声排放标准》还是《社会生活环境噪声排放标准》,根据敏感点噪声污染状况,进行点位的布设,包括距噪声敏感建筑物较近及受被测声源影响大的位置。

一般情况下,测点选择在边界外1米、高度1.2米以上,距任一反射面距离不小于1米的位置。

当厂界有围墙且有受影响的噪声敏感点建筑物时,测点应选在厂界外1米、高于围墙0.5米以上的位置。

当厂界无法测量到声源的实际排放情况时(如声源位于高空、厂界设有声屏障等),应同时在受影响的噪声敏感建筑物户外1米处另设测点。

当厂界与噪声敏感建筑物距离小于1米时,厂界噪声应选择在敏感建筑物室内测量,并将相应限值减去10dB(A)作为评价依据。

室内噪声测量时,测点应选择在距离任一反射面0.5米以上、距离地面1.2米处,在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量。

固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内时,在敏感建筑物室内测量,测点距离任一反射面至少0.5米以上、距地面1.2米以上、距外窗1米以上,窗户关闭状态下测量。

其他可能干扰房间的声源(电视机、空调机、排气扇等)应关闭。

2.1.2操作过程根据现场勘查和点位布设的结果,画出示意图(包括边界、声源、噪声敏感建筑物、测点等),将基本参数(企业名称、地址、功能区类别、测点位置等)及时记录。

各测量位置应经测量并记录及画在图上。

打开声级计设备箱,用声校准器对声级计进行校准,并按照计量结果进行校准,记录测量前校准示值。

BK-声强法测试噪声源试验步骤

BK-声强法测试噪声源试验步骤

声强法测试噪声源试验步骤试验仪器:B&K公司的多通道便携式数据采集系统、声强组件、Pulse软件,一台笔记本试验前准备:(1)确定试验对象的特性:形状、转速、频率(2)测试网格的制作:根据实验对象的性状及试验精度的要求,制作测试网格(3)确定试验场地及环境:周边的声场、附近的障碍物、风速(4)试验仪器的连接工作:要便于声强探头的移动试验过程:(1)使测试对象处于正常的工作状态(2)把测试网格竖直放在测试对象要测量面的合适位置(30cm左右)(3)打开Pulse软件,Pulse——applications——noise source identification——ATC intensity mapping(4)设置参数:Hardware Setup:设置所需的传声器类型、序列号及所需的模块和通道Measurement Setup:设置信号的属性、分析仪的属性、测量函数的属性Calibration:检验硬件是否能正常工作Geometry Setup:设置测试网格的几何形状,要保证与实物一致Measurement Setup:设置测量方向(z)及测量顺序(左下角为第一点)Validation Setup:保证测量结果的可靠性(默认)(5)测量(Measurement)按照从左到右、从下到上的顺序依次对测量网格上的测量点(可以是网格的中心,可以是交点,与Geometry Setup设置中的一致)进行测量,每测量完一个点,就要保存一次,每次测量都要保证传声器与测量网格垂直。

(6)等声强云图(Mapping)NOTES:8.5mm Spacer 20Hz—6.3KHz(1/3 octave frequency )12mm Spacer 20Hz—5KHz(1/3 octave frequency )50mm Spacer 20Hz—1250Hz(1/3 octave frequency )。

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声强法测试噪声源试验步骤
试验仪器:
B&K公司的多通道便携式数据采集系统、声强组件、Pulse软件,一台笔记本
试验前准备:
(1)确定试验对象的特性:形状、转速、频率
(2)测试网格的制作:根据实验对象的性状及试验精度的要求,制作测试网格
(3)确定试验场地及环境:周边的声场、附近的障碍物、风速
(4)试验仪器的连接工作:要便于声强探头的移动
试验过程:
(1)使测试对象处于正常的工作状态
(2)把测试网格竖直放在测试对象要测量面的合适位置(30cm左右)(3)打开Pulse软件,Pulse——applications——noise source identification——ATC intensity mapping
(4)设置参数:
Hardware Setup:设置所需的传声器类型、序列号及所需的模块和通道
Measurement Setup:设置信号的属性、分析仪的属性、测量函数的属性
Calibration:检验硬件是否能正常工作
Geometry Setup:设置测试网格的几何形状,要保证与实物一致
Measurement Setup:设置测量方向(z)及测量顺序(左下角为第一点)
Validation Setup:保证测量结果的可靠性(默认)
(5)测量(Measurement)
按照从左到右、从下到上的顺序依次对测量网格上的测量点(可以是网格的中心,可以是交点,与Geometry Setup设置中的一致)进行测量,每测量完一个点,就要保存一次,每次测量都要保证传声器与测量网格垂直。

(6)等声强云图(Mapping)
NOTES:
8.5mm Spacer 20Hz—6.3KHz(1/3 octave frequency )
12mm Spacer 20Hz—5KHz(1/3 octave frequency )
50mm Spacer 20Hz—1250Hz(1/3 octave frequency )。

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