声功率级测量的工程法

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ISO_3744-2010翻译_声学_声压法测定噪声源声功率级——反射面上方近似自由场的工程法要点

ISO_3744-2010翻译_声学_声压法测定噪声源声功率级——反射面上方近似自由场的工程法要点

声学-声压法测定噪声源声功率级和声音能量级--反射面上方近似自由场的工程法1.范围1.1总则本标准规定了在一个或多个反射面附近近似自由场条件下,在包络声源的测量表面上测量声压级以计算噪声源声功率级或声音能量级的方法。

声源产生的声功率级(或在突发噪音或瞬态噪音的情况下的声音能量级)用频带或A计权测量法计算得出。

注:在确定噪声源的情况下,不同的测量表面的形状会产生不同声功率级的估算值,ISO12001里面拟定的适合的测量程序给出了具体的信息来选择测量表面。

1.2噪音的类型和噪声源本标准规定的方法适用于测量ISO12001定义的各种类型的噪声(稳态、非稳态、脉冲和间断噪声爆发出的声音能量)。

本标准规定的方法适用于测量各种能满足测量条件下的尺寸和类型的噪声源(例如:静止或缓慢移动的设备、装置、机器、部件或组件)。

本标准给出的测试条件并不适合很高或很长的声源,如:烟囱、管道、传送带和多种声源的工业厂房。

在这种情况下可以对特定生源的噪音排放的测量方法选择一个替代方法。

1.3测试环境本标准适用于室内或室外一个或多个反射面附近近似自由场的测试环境。

理想的测试环境是一个完全开放的空间,无边界和反射表面,除发射平面(如提供满足要求的半消音室),在不能满足理想条件下要给出应用更正(在指定的范围内)。

1.4测量不确定度本标准给出了在限制范围的频率波段内和用A计权频率的测量方法确定的声功率级和声能量级的不确定度信息。

不确定度按照ISO12001:1996,精度2级(工程等级)。

4 测试环境4.1 总则按照本标准测量所适用的测试环境为:a)实验室房间或室外能与背景噪音充分隔离(见4.2)并且提供反射面上方自由声场的平坦区域b)一个能与背景噪声充分隔绝的房间或室外平坦区域(见4.2)和混响声场对测量表面上的声压影响有限情况下且可以应用环境修正的环境。

避免在不适合麦克风使用的环境下测量(如:强电或磁场、声源测试时空气放电的冲击、高温或低温)。

声学 声压法测定噪声源的声功率级 采用包络测面积的简易法1

声学 声压法测定噪声源的声功率级 采用包络测面积的简易法1

国际标准ISO3746声学声压法测定噪声源的声功率级采用包络测面积的简易法频率范围的问题中心频率的范围从“25 赫兹to 8 000 赫兹” 到“125赫兹to 8 000 赫兹” 转变目录页码适用范围 (1)规范参考........................................................... (3)定义 (3).声学环境..................................................................................................... .. (4)仪表装置 (5)测试下安装和运行的来源 (5)测量的声音压力等级 (7)计算A-weighted表面声压级和A-weighted声功率级 (10)记录信息 (12)记录信息 (13)附件A 声学环境的鉴定程序 (14)B 传声器阵列在半球状的测量表面上 (17)C传声器阵列在平行六面体的测量表面上 (21)D 检测的脉冲噪声指南 (26)E 参考文献 (27)版权所有。

除非另有规定,本出版物的任何部分都可以被复制或者使用任何形式或以任何方式,电子或机械,包括影印、缩微胶片,没有出版者书面许可,禁止。

国际标准化组织.序,前言IS0(国际标准化组织)是一个世界性联盟的国家标准机构(IS0会员团体)。

制定国际标准这项工作是IS0技术委员会通过执行的。

对已经成立了技术委员会的某个主题感兴趣,这样的成员国才有权派代表参加该委员会。

国际组织、政府和非政府、联络ISO,也都参加这项工作。

IS0与国际电工委员会(IEC)在所有电工技术标准化事务中密切合作。

被技术委员会采用的国际标准草图需经过技术委员会成员的循环投票。

只有超过75%赞成票的草案才能成为一项国际标准。

国际标准IS0 3746是由电器委员会ISO/ TC,声学,噪音,及下属委员会准备的,这个第二版已经修订并取代取消了第一个版本(IS0 3746:19791。

声源声功率级的计算方法

声源声功率级的计算方法

声源声功率级的计算方法
以下是 8 条关于声源声功率级的计算方法:
1. 可以通过测量声源周围多个点的声压级来计算哦!比如说,你想想演唱会现场那么多音箱,要知道它们总的声功率级,不就得这样来嘛!
2. 用专门的仪器去测量呀!就好像你要知道自己跑了多远,得有个计步器一样呢,这不是很简单嘛!比如说测量工厂里机器发出的噪声,不就靠这办法嘛。

3. 别忘了考虑环境因素影响呢!这不就像你在安静的房间和嘈杂的大街上,听到同样声音感觉不一样嘛。

就像在安静的实验室测声源声功率级,和在喧闹的车间那可大不同呀。

4. 可以根据声源的特性进行估算呀!就像你看一个人高马大的,就觉得他力气大,声源也差不多呀。

比如那种大型吹风机,声功率级肯定小不了啊!
5. 把声源放在特定的环境中来计算呢。

这不就像把你喜欢的玩具放在特定的盒子里观察一样嘛。

像在消声室里算声源声功率级,多精确啊!
6. 还可以利用相关的计算公式嘞!这就好比有个神奇的魔法咒语,能一下算出答案。

比如说通过一些数据代入公式,一下就知道这个声源多厉害啦。

7. 多测量几次取平均值也很重要呀!你想想,一次测量可能不准确,多测几次才靠谱嘛,就像投篮,多投几个才能看出水平呀。

比如测那个嘈杂的机器,多测几次就心里有数啦。

8. 要结合实际情况来综合判断哦!这就像你选衣服,不能只看颜色,还得看款式、质地呀。

比如在不同场景下的同一声源,声功率级计算可不能马虎呀!
我的观点结论就是:声源声功率级的计算方法有多种,我们要根据具体情况灵活运用这些方法,才能得到准确可靠的结果呀!。

往复式内燃机 声压法声功率级的测定 第4部分:现场测量简易法-最新国标

往复式内燃机 声压法声功率级的测定 第4部分:现场测量简易法-最新国标

往复式内燃机声压法声功率级的测定第4部分:现场测量简易法1 范围本文件规定了往复式内燃机声功率级的测定方法——现场测量简易法。

本文件适用于GB/T 6072.1适用范围的往复式内燃机,以及尚无合适标准可使用的其它内燃机。

注:本文件中,除特殊说明外,往复式内燃机简称为发动机。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO 3046-1 往复式内燃机性能第1部分:功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法通用发动机的附加要求(Reciprocating internal combustion engines —Performance —Part 1: Declarations of power, fuel and lubricating oil consumptions, and test methods —Additional requirements for engines for general use)注:G B/T 6072.1-2008往复式内燃机性能第1部分:功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法通用发动机的附加要求 (ISO 3046-1:2002,IDT)ISO 6798-1 往复式内燃机声压法声功率级的测定(Reciprocating internal combustion engines —Measurement of sound power level using sound pressure — Part 1: Engineering method) ISO 6926 声学用于声功率级测定的标准声源的性能与校准要求 (Acoustics — Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for the determination of sound power levels) 注:G B/T 4129-2003 声学用于声功率级测定的标准声源的性能与校准要求 (ISO 6926:1999,IDT)IEC 60942 电声学声校准器 (Electroacoustics — Sound calibrators)注:G B/T 15173-2010 电声学声校准器 (IEC 60942:2003,IDT)IEC 61260-1 电声学倍频程和分数倍频程滤波器第1部分:规范(Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters — Part 1: Specifications)IEC 61672-1 电声学声级计第1部分:规范(Electroacoustics —Sound level meters —Part 1: Specifications)注:G B/T 3785.1-2010 电声学声级计第1部分:规范 (IEC 61672-1:2002,IDT)3 术语、定义和符号ISO 3046-1、ISO 6798-1、IEC 61260-1、IEC 61672-1界定的术语和定义适用于本文件。

(完整word版)声功率测试方法

(完整word版)声功率测试方法

声功率测试要测定声源的声功率,首先要测得包围声源的假设球面或半球面侧量表面上的表面声压级,然后计算出声源辐射的声功率级。

自由场法,待测机器放在室外空旷、没有噪声干扰的坚硬地面上或半消声室内,相当于在半自由声场中测试,透声面积为:表1 ISO颁布的噪声源声功率测试标准标准编号精度分类测试环境声源体积噪声特性可得到的声功率可供选择的信息3744工程户外或在大房间内最大尺寸小于15m任意A计权1/1和1/3倍频带指向性和声压级随时间变化3745精密消声室或半消声室最好小于测试间体积的0。

5%任意A计权、1/1或1/3倍频带指向性和声压级随时间变化表2 我国颁布的噪声源声功率测试标准方法分类标准编号精度分类主要特点声源体积对应的ISO标准声压法6882—1986精密消声室和半消声室精密法小于测试房间体积的0。

5%3745:1977产生自由场的环境可以是消声室或半消声室,以及近似满足自由场条件的室内或户外,因此,所测量的精度有所不同。

分为三级:精密法、工程法和简易法,即1级、2级和3级精度,其特征由GB/T 14367规定,见3。

表中有几点需要说明:①三种方法都适合各类噪声,如:宽带、窄带、离散频率、稳态、非稳态、脉冲等;②K2为对A计权或频带的环境修正值,等于所测得的声功率级减去标准声源校准的声功率级;③为背景噪声修正值,等于被测声源工作期间的测量表面平均声压级减去测量表面平均背景噪声声压级。

表3 我国颁布的噪声源声功率测试标准参量精密法1 级工程法2 级简易法3 级测量环境半消声室室外或室内室外或室内评判标准K20。

5dB K22dB K27dB声源体积最好小于测量房间体积的0.5%无限制,由测试环境在限定无限制,由测试环境在限定对背景噪声10dB(如有可6dB(如有可3dB(如有可能,的限定能,大于15dB),K 10。

4dB 能,大于15dB),K10.4dB大于15dB),K10.4dB测量数目1094必须测量出声源周围固定距离处假想球面上许多点的声压级,球的半径应该使测量点位于远场。

ISO_3744-2010翻译_声学_声压法测定噪声源声功率级——反射面上方近似自由场的工程法

ISO_3744-2010翻译_声学_声压法测定噪声源声功率级——反射面上方近似自由场的工程法

声学-声压法测定噪声源声功率级和声音能量级--反射面上方近似自由场的工程法1.范围1.1总则本标准规定了在一个或多个反射面附近近似自由场条件下,在包络声源的测量表面上测量声压级以计算噪声源声功率级或声音能量级的方法。

声源产生的声功率级(或在突发噪音或瞬态噪音的情况下的声音能量级)用频带或A计权测量法计算得出。

注:在确定噪声源的情况下,不同的测量表面的形状会产生不同声功率级的估算值,ISO12001里面拟定的适合的测量程序给出了具体的信息来选择测量表面。

1.2噪音的类型和噪声源本标准规定的方法适用于测量ISO12001定义的各种类型的噪声(稳态、非稳态、脉冲和间断噪声爆发出的声音能量)。

本标准规定的方法适用于测量各种能满足测量条件下的尺寸和类型的噪声源(例如:静止或缓慢移动的设备、装置、机器、部件或组件)。

本标准给出的测试条件并不适合很高或很长的声源,如:烟囱、管道、传送带和多种声源的工业厂房。

在这种情况下可以对特定生源的噪音排放的测量方法选择一个替代方法。

1.3测试环境本标准适用于室内或室外一个或多个反射面附近近似自由场的测试环境。

理想的测试环境是一个完全开放的空间,无边界和反射表面,除发射平面(如提供满足要求的半消音室),在不能满足理想条件下要给出应用更正(在指定的范围内)。

1.4测量不确定度本标准给出了在限制范围的频率波段内和用A计权频率的测量方法确定的声功率级和声能量级的不确定度信息。

不确定度按照ISO12001:1996,精度2级(工程等级)。

4 测试环境4.1 总则按照本标准测量所适用的测试环境为:a)实验室房间或室外能与背景噪音充分隔离(见4.2)并且提供反射面上方自由声场的平坦区域b)一个能与背景噪声充分隔绝的房间或室外平坦区域(见4.2)和混响声场对测量表面上的声压影响有限情况下且可以应用环境修正的环境。

避免在不适合麦克风使用的环境下测量(如:强电或磁场、声源测试时空气放电的冲击、高温或低温)。

iso-3744-翻译-声学-声压法测定噪声源声功率级——反射面上方近似自由场的工程法要点资料

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声学-声压法测定噪声源声功率级和声音能量级--反射面上方近似自由场的工程法1.范围1.1总则本标准规定了在一个或多个反射面附近近似自由场条件下,在包络声源的测量表面上测量声压级以计算噪声源声功率级或声音能量级的方法。

声源产生的声功率级(或在突发噪音或瞬态噪音的情况下的声音能量级)用频带或A计权测量法计算得出。

注:在确定噪声源的情况下,不同的测量表面的形状会产生不同声功率级的估算值,ISO12001里面拟定的适合的测量程序给出了具体的信息来选择测量表面。

1.2噪音的类型和噪声源本标准规定的方法适用于测量ISO12001定义的各种类型的噪声(稳态、非稳态、脉冲和间断噪声爆发出的声音能量)。

本标准规定的方法适用于测量各种能满足测量条件下的尺寸和类型的噪声源(例如:静止或缓慢移动的设备、装置、机器、部件或组件)。

本标准给出的测试条件并不适合很高或很长的声源,如:烟囱、管道、传送带和多种声源的工业厂房。

在这种情况下可以对特定生源的噪音排放的测量方法选择一个替代方法。

1.3测试环境本标准适用于室内或室外一个或多个反射面附近近似自由场的测试环境。

理想的测试环境是一个完全开放的空间,无边界和反射表面,除发射平面(如提供满足要求的半消音室),在不能满足理想条件下要给出应用更正(在指定的范围内)。

1.4测量不确定度本标准给出了在限制范围的频率波段内和用A计权频率的测量方法确定的声功率级和声能量级的不确定度信息。

不确定度按照ISO12001:1996,精度2级(工程等级)。

4 测试环境4.1 总则按照本标准测量所适用的测试环境为:a)实验室房间或室外能与背景噪音充分隔离(见4.2)并且提供反射面上方自由声场的平坦区域b)一个能与背景噪声充分隔绝的房间或室外平坦区域(见4.2)和混响声场对测量表面上的声压影响有限情况下且可以应用环境修正的环境。

避免在不适合麦克风使用的环境下测量(如:强电或磁场、声源测试时空气放电的冲击、高温或低温)。

环境声学测量与分析

环境声学测量与分析

环境声学测量与分析一、引言环境声学是研究环境中声音的产生、传播和影响的学科。

在现代社会中,噪声污染已成为一个严重的问题。

而环境声学测量与分析则是解决噪声污染问题的重要手段之一。

本文将介绍环境声学测量与分析的基础知识和方法。

二、环境声学测量环境声学测量是通过仪器设备对环境中的声音进行定量分析和测量的过程。

常见的环境声学测量参数包括声压级、声功率级、声频率和声谱等。

(一)声压级的测量声压级是衡量声音强度的一个指标。

声压级的单位是分贝(dB),测量时常用声级计进行。

声压级的测量需要注意测量的位置和环境条件,以保证测量结果的准确性。

(二)声功率级的测量声功率级是衡量声音源的声能输出的指标。

常用的测量方法有遥测法和直接测量法。

遥测法基于距离平方定律,通过测量声音传播距离和声压级来计算声功率级。

直接测量法通过专业仪器测量声音源的声功率输出。

(三)声频率的测量声频率是声波振动的频率,常用单位是赫兹(Hz)。

环境声学测量中常用的频率范围是20 Hz到20 kHz。

测量声频率可以通过频谱分析仪等设备实现。

(四)声谱分析声谱分析是将复杂的声音信号分解为一系列不同频率的组成部分的过程。

通过声谱分析可以了解声音的频率成分和能量分布情况,有助于对声音进行深入分析和处理。

三、环境声学数据分析环境声学测量的数据需要经过处理和分析才能发挥作用。

常见的数据分析方法包括统计分析和模拟仿真。

(一)统计分析统计分析是对测量数据进行整理、处理和总结的过程。

常用的统计分析方法包括描述统计、参数估计和假设检验等。

在环境声学中,可以通过统计分析来分析噪声的频率分布、时域特性和空间分布等。

(二)模拟仿真模拟仿真是通过数学模型和计算机技术进行声学场的模拟和预测。

在环境声学中,可以利用模拟仿真来评估不同声源对环境的影响,指导噪声控制和降噪措施的设计。

四、环境声学测量与分析的应用环境声学测量与分析在各个领域均有重要应用。

以下将介绍几个典型的应用场景。

噪声源声功率级的测定特点

噪声源声功率级的测定特点

噪声源声功率级的测定特点
噪声源声功率级的测定特点如下:
1、声功率是噪声源自身固有特性的物理量。

知道了声功率就可以估算出噪声源在任何声学环境中的辐射声压级。

2、声功率级是声功率与基准声功率之比的以10为底的对数乘以10,以分贝计。

基准声功率必须指明,其数字表示式为Lw=10lg(W/Wo),常用基准声功率Wo为10-12W。

3、测量方法分为精密级、工程级和普查(概测)级。

精密级的测量要在合格的消声室或混响室中进行。

工程级的测量可在户外自由空间或在大房间中近乎满足半自由场的区域进行。

普查级的测量对环境没有限制,测量标准偏差最多可达5dB。

4、近年来发展出一种通过测量声强而得到声功率的方法,称为声强法。

这要使用专门设计的声强计。

声强法不需要混响室或消声室,可以在现场测量,而且能在背景噪声的条件下测定声功率。

声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法

声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法

声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级反射面上方近似自由场的工程法声学是研究声波传播、产生和感知的科学领域。

在工程领域中,我们经常需要测定噪声源的声功率级和声能量级,以评估噪声对环境和人体的潜在影响。

本文介绍了声压法测定噪声源声功率级和声能量级的工程方法,在具有反射面的场景中,上方近似为自由场。

一、引言噪声是一种无序、不规则的声波,可能对人类的健康和生活质量造成负面影响。

因此,准确测定噪声源的声功率级和声能量级对于环境保护和噪声控制至关重要。

声压法是一种常用的测定方法,通过测量噪声源距离和声压级的关系,可以得出噪声源的声功率级和声能量级。

二、测量原理声压法测定噪声源声功率级和声能量级的原理基于声压级的递减规律。

声压级是指噪声的声压与参考值(通常为20微帕)之比的对数值。

在近似自由场的条件下,噪声在距离噪声源足够远的位置,其声压级与距离成反比关系。

根据声压级的递减规律可以推导出声功率级和声能量级的计算公式。

三、实验装置为了实施声压法测定噪声源声功率级和声能量级,需要一些基本的实验装置。

包括声压计、测距仪、声音采集设备和计算机等。

声压计用于测量噪声的声压级,测距仪用于测量噪声源与测量点的距离,声音采集设备用于记录噪声的声音信号,计算机用于数据处理和计算。

四、测量步骤1. 安装实验装置:将声压计放置在距离噪声源足够远的位置,并确保其指向噪声源的位置。

测距仪安装在噪声源和测量点之间,用于测量距离。

声音采集设备连接到计算机上,用于记录噪声的声音信号。

2. 测量距离:使用测距仪测量噪声源与测量点之间的距离,并记录下来。

3. 测量声压级:启动声音采集设备和声压计,开始测量噪声的声压级。

在不同距离上进行多组测量,以获得相应的声压级数据。

4. 数据处理和计算:将测得的声压级数据和距离数据输入计算机,进行数据处理和计算。

根据声压级的递减规律,可以得出噪声源的声功率级和声能量级。

五、结果与讨论根据声压法测定噪声源声功率级和声能量级的工程方法,我们可以得到噪声源的相关数据。

国军标九点法测声功率

国军标九点法测声功率

国军标九点法测声功率【文章标题】:探索国军标九点法测声功率的深度与广度【文章开头】:国军标九点法是一种用于测量声功率的标准方法,它通过九个不同位置的测量点来评估声音的强度和分布情况。

在本文中,我们将深入研究国军标九点法的原理和应用,并探讨它在实际工程中的重要性。

通过这篇文章,我们希望能够全面了解国军标九点法测声功率的深度和广度,以及它对声学领域的意义。

【文章正文】:1. 国军标九点法的介绍国军标九点法是一种常用于测量声功率的方法,在工程领域得到广泛应用。

它通过在空间中选择九个不同位置的测量点,来评估声音的强度和分布情况。

这种方法的主要优点是能够全面评估声音的传播效果,从而为声学设计和优化提供依据。

2. 国军标九点法的原理国军标九点法基于声学原理,通过在空间中放置九个测量点,并测量每个点的声压级来评估声功率。

这九个测量点分别位于声源前方、上方、下方、左侧、右侧、背面及两侧四个角度。

通过测量这些位置上的声压级,我们可以获得声音在空间中的分布情况,从而了解声音的强度和执行情况。

3. 国军标九点法的应用国军标九点法可以应用于各种场景中,例如工厂车间、剧场、会议厅等。

通过对声功率的测量和分析,我们可以评估声音的质量和传播特性,从而进行声学设计和优化。

国军标九点法还可以用于环境噪声监测和控制,以确保环境的声学舒适性和安全性。

4. 国军标九点法的重要性国军标九点法作为一种标准方法,对于声学工程师和设计师来说具有重要意义。

它能够全面评估声音的传播效果,为声学设计提供准确的数据支持。

它能够检测和解决声学问题,例如声音蔓延、反射和共振等。

国军标九点法还可以用于环境噪声监测和控制,以提高环境的声学品质。

5. 个人观点和理解在我看来,国军标九点法是一种非常有效的声功率测量方法。

通过选择九个不同位置的测量点,我们可以全面了解声音在空间中的分布情况。

这种方法不仅能够帮助我们评估声音的强度和执行情况,还能够为声学设计和优化提供准确的数据支持。

声学 声压法测定噪声源的声功率级 采用包络测面积的简易法1

声学 声压法测定噪声源的声功率级 采用包络测面积的简易法1

声学声压法测定噪声源的声功率级采用包络测面积的简易法1------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx国际标准 ISO3746声学声压法测定噪声源的声功率级采用包络测面积的简易法频率范围的问题中心频率的范围从“25 赫兹 to 8 000 赫兹” 到“125赫兹 to 8 000 赫兹” 转变目录页码适用范围 (1)规范参考........................................................... (3)定义 (3).声学环境..................................................................................................... .. (4)仪表装置 (5)测试下安装和运行的来源 (5)测量的声音压力等级 (7)计算A-weighted表面声压级和A-weighted声功率级 (10)记录信息 (12)记录信息 (13)附件A 声学环境的鉴定程序 (14)B 传声器阵列在半球状的测量表面上 (17)C传声器阵列在平行六面体的测量表面上 (21)D 检测的脉冲噪声指南 (26)E 参考文献 (27)版权所有。

除非另有规定,本出版物的任何部分都可以被复制或者使用任何形式或以任何方式,电子或机械,包括影印、缩微胶片,没有出版者书面许可,禁止。

国际标准化组织.序,前言IS0(国际标准化组织)是一个世界性联盟的国家标准机构(IS0会员团体)。

制定国际标准这项工作是IS0技术委员会通过执行的。

对已经成立了技术委员会的某个主题感兴趣,这样的成员国才有权派代表参加该委员会。

国际组织、政府和非政府、联络ISO,也都参加这项工作。

IS0与国际电工委员会(IEC)在所有电工技术标准化事务中密切合作。

声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法

声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法

声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级反射面上方近似自由场的工程法目录1. 引言1.1 背景和意义1.2 结构概述1.3 目的2. 声学基础2.1 声波的特性2.2 音频测量指标2.3 噪声源的声压级与声功率级关系3. 声压法测定噪声源声功率级和声能量级原理与方法3.1 测量原理3.2 测量步骤与仪器设备3.3 数据处理与结果分析4. 反射面上方近似自由场的工程法应用及优势研究4.1 研究背景和现状介绍4.2 方法及实验设计4.3 结果与讨论5. 结论5.1 主要发现总结5.2 展望未来研究方向和应用前景1. 引言1.1 背景和意义声学是研究声波传播、产生和控制的科学,对于人们的日常生活、工作环境和健康都有着重要影响。

噪声作为一种常见的声音不良效应,已经成为了现代社会中一个严重的环境问题。

噪声污染不仅危害人类身体健康,还影响了人们对环境的舒适感受和工作效率。

为了控制噪声污染并保护人们的健康,需要准确地测量噪声源的强度。

而测量噪声源强度的基本参数之一就是声功率级和声能量级。

这两个指标可以帮助我们评估噪音产生源的强度,并指导我们采取相应措施降低其影响。

因此,准确测定噪声源的声功率级和声能量级具有重要意义,并且可以为我们提供科学依据来设计合适的隔音材料、降噪设备以及优化工作场所布局。

1.2 结构概述本文主要介绍了使用声压法测定噪声源声功率级和声能量级的原理与方法,并探讨了在反射面上方近似自由场的工程法应用及优势研究。

首先,我们会对声学基础知识进行概述,包括声波的特性以及常用的音频测量指标。

然后,我们将详细介绍声压法测定噪声源声功率级和声能量级的原理与方法,包括测量步骤与仪器设备、数据处理与结果分析等内容。

随后,我们将通过研究背景和现状介绍来说明反射面上方近似自由场的工程法在噪音测量中的重要性。

同时,我们会介绍相关的方法和实验设计,并对实验结果进行讨论。

最后,在结论部分,我们将总结本文的主要发现,并展望未来在该领域的研究方向和应用前景。

声强法测声功率

声强法测声功率

实验九 声强扫描法‎测量声功率‎一、实验目的1.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Pul ‎s e 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、步骤实验内容: 测量手电钻‎(320W )空载状态下‎的声功率。

测量原理、方法:单位时间内‎声源所辐射‎的声能量称‎为声源的平‎均声功率,因为声能量‎是以声速c ‎0传播的,因此平均声‎功率可表示‎为0W c S ε= (6.1)其中为平均‎ε声能量密度‎,S 为垂直声‎传播方向的‎面积;它与声强的‎关系为: W I S =⋅ (6.2) 因此,它可以通过‎测量包围该‎声源封闭面‎积S 上总的‎声强来测量‎声功率。

由于声强反‎映了测量面‎单位面积上‎所通过的平‎均声功率,所以将声强‎沿曲面的法‎向分量在整‎n I 个封闭曲面‎上进行积分‎,就可以直接‎求出声源的‎声功率W 。

即:n s sW I SdA I SdA =⋅=⋅⎰⎰⎰⎰ (6.3)由声功率的‎定义式(16)可知,采用声强测‎量法确定声‎功率时,首先需要确‎定一个假想‎的测量面。

理论上讲,只要曲面内‎无其它声源‎或吸声体,任何曲面都‎可作为测量‎面,而且测量面‎与声源的距‎离是任意的‎。

图4所示为‎常用的三中‎测量面。

第一种矩形‎表面最为简‎单。

不仅测量表‎面很容易确‎定,而且平均声‎强的测量也‎很简单,只要将各表‎面测出的局‎部声功率相‎加即可求出‎总声功率。

第二种是半‎球面。

这种测量面‎所需测点较‎少,且对于自由‎场中的无方‎向性声源,球面上各点‎声强相等。

声功率级测试方法

声功率级测试方法

声功率级测试方法
声功率级(Sound Power Level)是表征声能强度大小的物理量,用于说明声源释放的声能。

声功率级测试方法主要包括以下几个步骤:
1. 设立测试环境:在室内或者室外指定的测试区域内,准备好测试设备和其他必要的测试工具,保证测试环境的干净、安静。

2. 确定测试位置:根据测试对象的大小和形状,确定适当的测试位置。

通常会要求测试对象周围有足够的空间,以减少反射和干扰。

3. 安装测量设备:将声功率级测量设备安装在适当的位置,确保设备能够准确测量到声源释放的声能。

常用的测量设备包括声功率级测量仪、麦克风、声学信号分析仪等。

4. 进行校准:在测试之前,对测量设备进行校准,以确保测量结果的准确性。

校准可以通过检查仪器状态、对参考声源进行测量等方法进行。

5. 进行实际测量:启动测量设备,对声源释放的声能进行实时测量。

一般可分为两种测量方法:
a. 远场法:将声源放置在远离测量点的位置,测量点以声源
为中心,测量声源正前方的声功率级值。

b. 近场法:将声源放置在距离测量点很近的位置,测量点位
于声源附近,测量声源释放的声功率级。

6. 数据处理和分析:将测得的声功率级数据进行处理和分析,得出最终的测试结果。

一般可以使用专业的声学分析软件进行。

7. 报告编制:根据测量结果,编制测试报告,说明测试对象的声功率级大小,以及其他相关信息。

ISO_3744-2010翻译_声学_声压法测定噪声源声功率级——反射面上方近似自由场的工程法要点

ISO_3744-2010翻译_声学_声压法测定噪声源声功率级——反射面上方近似自由场的工程法要点

声学-声压法测定噪声源声功率级和声
音能量级--反射面上方近似自由场的工程法
1.范围
1.1总则
本标准规定了在一个或多个反射面附近近似自由场条件下,在包络声源的测量表面上测量声压级以计算噪声源声功率级或声音能量
级的方法。

声源产生的声功率级(或在突发噪音或瞬态噪音的情况下的声音能量级)用频带或A计权测量法计算得出。

注:在确定噪声源的情况下,不同的测量表面的形状会产生不同声功率级的估算值,ISO12001里面拟定的适合的测量程序给出了具体的信息来选择测量表面。

1.2噪音的类型和噪声源
本标准规定的方法适用于测量ISO12001定义的各种类型的噪声(稳态、非稳态、脉冲和间断噪声爆发出的声音能量)。

本标准规定的方法适用于测量各种能满足测量条件下的尺寸和
类型的噪声源(例如:静止或缓慢移动的设备、装置、机器、部件或
组件)。

本标准给出的测试条件并不适合很高或很长的声源,如:烟囱、
管道、传送带和多种声源的工业厂房。

在这种情况下可以对特定生源的噪音排放的测量方法选择一个替代方法。

1.3测试环境
本标准适用于室内或室外一个或多个反射面附近近似自由场的
测试环境。

理想的测试环境是一个完全开放的空间,无边界和反射表面,除发射平面(如提供满足要求的半消音室),在不能满足理想条
件下要给出应用更正(在指定的范围内)。

1.4测量不确定度
本标准给出了在限制范围的频率波段内和用A计权频率的测量方法确定的声功率级和声能量级的不确定度信息。

不确定度按照ISO12001:1996,精度2级(工程等级)。

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第四节 水声计量
二、水声标准器 1.标准水听器的类型 • (1)RHS-2型标准水听器 • (2)R&K8104型标准水听器
• (3)RHAL-1型标准水听器
2.测量用水声发射器 • 用于水中产生所需声信号的发射转能器 • 组成:标准发射器、互易转能器和一般辅助发 射器
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(3)测试传声器的特征参数:灵敏度、修正值K、 频率响应指向性等。
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第二节 空气声计量
三、空气声计量器具的检定
1.声校准器的检定
(1)检定装置:
• 标准传声器:开路声压灵敏度级的校准不确 定度应不大于0.05dB。
• 测量放大器:在检定期内稳定度应优于 ±0.02dB, 对于所需频率谐波失真应小于 0.1%。
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第一节 声学计量的基本概念
3.声强(I):声场某点处,在单位时间内从质点振 速方向垂直的单位面积上通过的声能,单位: W/m
I(t)=p(t)u(t)
4.声功率(W):单位时间内通过某一面积的声能。 单位为W。 T 1 Wa ds p(t )un dt T T 0 5.声阻抗(Za):在波阵面一定面积上的声压通过该 面积的体积速度比。单位为 Pa s / m3
普通高等教育测控信息技术规划教材
《计量学基础》教学课件
中国计量学院计量测试工程学院《计量学基础》 课程组组织编写 机械工业出版社
第十四章 声学计量
声学是研究弹性媒质中声波的产生、传播、 接收、效应及其应用的科学。 声学计量是声学的重要组成部分,也是声 学的基础。
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第一节 声学计量的基本概念
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第二节 空气声计量
2.声级计的检定 (1)声级计:能对声音作 出反应的仪器 (2)声级计的检定方法
• 声性能检定(原理如图)
• 性能检定
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第二节 空气声计量
四、测量的选择 (2)读数记录方法:
• 稳态(似稳态)噪声:用声级计慢档计量
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第二节 空气声计量
• 精密衰减器:在使用量程范围内不确定度应 不大于±0.01dB。 • 交流电压表:不确定度应不大于0.5%。 • 正弦信号发生器:在检定期内稳定度优于 ±0.05dB,谐波失真应小于0.1%,信噪比应 大于60dB。 (2)检定方法:声压级的检定、频率的检定、谐 波失真的检定。
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第三节 超声计量
2.超声功率测量方法 (1)辐射力法 测定界面上 产生辐射压力,其值等 于等于界面两边声能的 密度差。原理如图。
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第三节 超声计量
(2)量热法 通过测定温度升高或体积变化,从而测定超 声波功率或声强。原理如图。
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第三节 超声计量
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第三节 超声计量
一、超声水听器测量
1. 超声水听器 2. 超声水听器的绝对法测量 3. 激光干涉法测量
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第三节 超声计量
二、超声功率测量
1. 超声功率计量器具的移定 (1)毫瓦级超声功率的检定:通常根据辐射力 原理进行检定。 (2)瓦级超声功率计的检定:辐射压力或声光 法进行检定
• 球面波自由场法计 量 • 振动液柱法计量 • 驻波场法计量
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本章完
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• 离散的冲击声:用脉冲声级计读取脉冲
• 运载工具通过时的噪声:用声级计快档计量,读 取最大值。
• 无规则变动噪声:用声级计慢档计量
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第二节 空气声计量
(3)外界因素的影响
2. 噪声声功率级测量
(1)半消声室中的精密测量方法
(2)混响室中的精密方法
(3)声功率级测量的工程法 (4)声强测量方法
声学计量包括:
空气声计量 超声计量 水声计量
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第一节 声学计量的基本概念
一、几个基本声学量
1.声压(p):在有声波时,介质中的压力与 静压的差值,单位为Pa。
1 T 2 p p (t )dt 0 T
2.质点振速(u):因声波通过而引起的媒质 中质点相对于其平衡位置的振动速度。单位 为m/s
第四节 水声计量
三、水声标准器计量 1.互易法计量 • 自由场互易法 2.物理参数法计量 • 振动液柱法计量
• 耦合腔互易法计量
• 行波管互易法计量
• 压电补偿法计量
• 静水压激励法计量
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第四节 水声计量
3.比较法计量
• 自由场中的比较法 计量 • 声压场中的比较法 计量
4.振速水听器计量
• 工作级传声器:用于各种目的的空气声学计 量。
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第二节 空气声计量
二、测试传声器的计量 1.测试传声器
(1)工作原理:通过改变两极板间距离改变电容量, 极板随声压变化运动输出交流电压信号。信号的波形 和强度与被测声压波形和强度成正比。 (2)测试传声器的分类:自由场传声器、压力场传 声器、无规则入射传声器。
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第一节 声学计量的基本概念
二、声学量的分贝表示 1.声压级的定义及其基准 值 2.声强级的定义
声场中某点的声压级 可表示为:
p Lp 20lg pr
I LI 10 lg Ir
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第二节 空气声计量
一、标准传声器的计量 1. 标准传声器 传声器分类: • 工作基准传声器:用作复现和保存声学计量 单位的基准器。 • 计量标准传声器:用作二次校准。
(3)电测法 通过测量超声转能器在媒质中的辐射 电导并经计算求得。
(4)声光法 通过观测超声衍射光栅对光束产生的 光辐射因素,就能检测到超声束的声功率。
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第四节 水声计量
一、声场设施
1.天然水域
(1)水域的空间 (2)水域内环境噪声要求 (3)其他条件的要求
2.人工水池
• 全消声型 • 封闭型 所选水池的长度要与测 量的声信号的波长成正 比
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