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发布时间:2021-06-19
扫描式测量方法中,声强法向分量的曲面积分是由其曲线积分近似代替的,这势必产生声功率流的估算误差。但数值模拟结果表明:在理想条件下扫描式测量方法(即使在声强探头移动速度不是常值的情形下)比定点式测量方法的测量精度高;扫描式测量方法的近似估算误差和由于声强探头移动速度变化而引起的测量误差都很小,当用P-P技术测量声功率流时,无论声强探头移动速度多慢,采样的信号不是处于同一空间位置的声压信号,测量的声压信号相关函数通常较低。因为声压互谱密度函数是空间位置的函数,但这并不意味着扫描式声功率流测量值的随机误差大。研究表明:只要声强探头移动缓慢,例如,0.1m/s,扫描式测量方法和定点式测量方法具有相似的随机测量误差,它主要取决于声源和声场特性,采样时间等因素,与测量方式无关。在较为理想的声场条件下,声功率流测量值的随机误差较小。但是当测量曲面上有负向功率流存在时(例如外部噪声被声源上的吸声体吸收),则无论采样时间多长或者声强仪移动速度多慢,声功率流的随机测量误差总是较大。
与定点式测量方法相比,扫描式测量方法具有测量速度快、操作简便等优点已被广泛地应用在工程测量中。已有很多文献报告对这两种测量方法进行了比较,其结论是两种测量方法获得的结果“等同”,其差异在测量精度范围内。
振动模态是弹性结构固有的、整体的特性。通过模态分析方法搞清楚了结构物在某一易受影响的频率范围内的各阶主要模态的特性,就可以预言结构在此频段内在外部或内部各种振源作用下产生的实际振动响应。因此,模态分析是结构动态设计及设备故障诊断的重要方法。
机器、建筑物、航天航空飞行器、船舶、汽车等的实际振动模态各不相同。模态分析提供了研究各类振动特性的一条有效途径。首先,将结构物在静止状态下进行人为激振,通过测量激振力与响应并进行双通道快速傅里叶变换(FFT)分析,得到任意两点之间的机械导纳函数(传递函数)。用模态分析理论通过对试验导纳函数的曲线拟合,识别出结构物的模态参数,从而建立起结构物的模态模型。根据模态叠加原理,在已知各种载荷时间历程的情况下,就可以预言结构物的实际振动的响应历程或响应谱。
近十多年来,由于计算机技术、FFT分析仪、高速数据采集系统以及振动传感器、激励器等技术的发展,试验模态分析得到了很快的发展,受到了机械、电力、建筑、水利、航空、航天等许多产业部门的高度重视。已有多种档次、各种原理的模态分析硬件与软件问世。
特定设备声功率测试标准:
GB/T 4214.1-2017 家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求
GB/T 29529-2013泵的噪声测量与评价方法
GB/T 21271-2007真空技术.真空泵噪声测量
GB/T 1094.10-2003 电力变压器 第10部分 声级测定
GB/T 1859.1-2015往复式内燃机声压法声功率级的测定第1部分工程法
GB/T 1859.2-2015往复式内燃机声压法声功率级的测定第2部分简易法
GB/T 7441-2008 汽轮机及被驱动机械发出的空间噪声的测量标准
GB/T 2820.10-2002往复式内燃机驱动的交流发电机组 第10部分:噪声的测量(包面法)
GB/T 9911-2018 船用柴油机辐射的空气噪声测量方法
GB/T 25753.4-2015真空技术罗茨真空泵性能测量方法第4部分:噪声的测量
GB/T 4980-2003容积式压缩机噪声的测定
GB/T 9069-2008 往复泵噪声声功率级的测定 工程法
GB/T 5898-2008手持式非电类动力工具 噪声测量方法 工程法(2级)
GB/T 23282-2009锻压机械噪声声功率级测量方法
GB∕T 6404.1-2005齿轮装置的验收规范 第1部分:空气传播噪声的试验规范
GB/T 17483-1998液压泵空气传声噪声级测定规范
GB/T 27698.7-2011热交换器及传热元件性能测试方法第7部分 空冷器噪声测定标准
GB/T 10894-2004 分离机械 噪声测试方法
振速法测试标准:
GB/T16539-1996声学振速法测定噪声源声功率级用于封闭机器的测量
测试设备
LMS 12+振动噪声采集仪
加速度传感器