声学测试室与环境
良好设计并经过良好构建的外壳对噪声的降低通常在数值上至少等于外壳组件的声音传播损失。因此第i个三分之一音高的内部声强等级为:
如果使用过大或过多的穿透深度,或是如果穿透没有为噪声控制进行合适的设置,测试室外壳隔离可能受到负面影响。迂回传播也可能会将过多的声音能量带到测试室内。被测设备每个麦克风位置的声压等级在理想情况下,应该超过背景声压等级10 dB或更多。验证
在精确等级标准中要求完成一系列偏离测试,找出声音传播没有遵照上述等式接收的区域。相比消音室而言,半消音室允许大一些的偏差。对于工程等级的声音功率测试,主要验证步骤是完成参照声源的声压测量,并且注意测量网格中声音能量的偏差。这个测量中的最大允许环境校正因数是2 dB。测量表面为了进行精确等级的声音功率测量,需要使用含有10个麦克风的半球网格。半球的半径要求不比声源特征尺寸的两倍小。对于工程等级的声音功率测量,允许矩形平行六面体(鞋盒)测量表面。网格适合与距离声源约为1米的位置,但是比被测设备的计划尺寸小。对于大型机器而言,这减小了所需的测试室尺寸。可以允许在麦克风和楔子尖有四分之一波长,尽管在一些情况下(例如在宽带噪声源环境下),可能要用靠近楔子尖位置的麦克风对房间进行验证。
半消音室的优点和缺点:优点:保存声源的大部分方向信息(特别是相对于波长而言较小的声源)优点:保存声音的时间历史优点:相对高级别的测量精度缺点:需要大型、相对昂贵、精确验证的房间,对于小型声源需要20×20×10英尺的立方体(用于测试100 Hz),如果要测量更大的声源,则测试频率需降低。优点:半消音室比消音室成本更低。缺点:需要大量麦克风位置。如果实验室吞吐量是重要的,则需要考虑多通道的同步采集。行业标准:ANSI S12.35、ISO 3745、ANSI S12.34、ISO 3744、ANSI S12.10、ISO 779、 ECMA 74。
3. 共响室共响室用于高精度的声功率测量,例如ANSI S12.31和ISO 3741,以及声音吸收测量,例如ASTM C423和ISO 354。这个测试室由带有声音反射内部装饰的高传输损失外壳组成。所有测量在声源的回响区域进行。
声音功率 声音吸收
用于声音吸收测试所有表面都故意做成反射性的,其吸收系数在所有频率下为0.05或更低,允许部分空气吸收。测试室的体积必须比125立方米大,为200立方米或更大。房间尺寸不能为1:1,长边和短边的比例也不能超过2:1。需要声音反射材料悬挂在室内,并且强烈推荐在测试过程中进行移动。测试室和散射表面区域可能按照实际经验使用验证过程确定。此外,散射区域的表面区域(两面)需要至少为主测试室的25%。每三分之一音阶的理想测量动态范围是45 dB。注意为了能够同时测量所有频带,必须在所有频带同时满足动态范围需求。声功率测试需求是相似的,但是房间容量必须是用于精确等级测试声源容量的100倍。此外,还需要在低于200 V1/3的频率进行声音吸收,其中V是用立方米表示的体积。建造问题测试室使用混凝土建造的,对于声音吸收测试十分有用,但是需要为声音功率等级测试添加低频率声音吸收材料。用模块化钢板建造的测试室对声音功率等级测试十分有用,因为钢板在低频下十分灵活,提供了正确的低频吸收能力。钢板测试室在声音吸收测试中并不是最有效的:提高的低频声音吸收可能会达到标准容忍的极限,从而使解析低频下典型的声音吸收数值变得困难。声压/功率关系测试室是设计用于大量的房间模式使用的,在极高模式数量的统计极限下,会产生声压级别和声音功率级别的以下简单关系:
其中LP是声压级别,LW是声音功率级别,A是测试室的Sabine吸收。根据温度和静态压力,标准给出了多个修正。对于声音功率测试,为了补偿墙壁大于均值的声音能量密度引进了Waterhouse修正。如果模式数量足够多,声压等级本质上是在测试室的中央部分统一的。注意模式数量与Vf3成正比,因此随着频率降低,模式数量快速减小。将测试室的体积翻倍有效扩展了三分之一音阶的低频性能。声音隔离良好设计并经过良好构建的外壳对
噪声的降低通常在数值上大大小于外壳组件的声音传播损失。这是因为任何穿刺进入测试室内部的声音会在几次反射之内滞留在测试室内,从而提高能量强度。因此第i个三分之一音高的内部声强等级为:
在存在活跃宽带噪声源的声压等级将在所有感兴趣的频带内,比环境声音等级(包括脉冲事件)高45 dB或更多。验证对于声音吸收:
空房间声音吸收系数。
在没有测试标本存在的情况下,对测试室的麦克风位置衰减速率的变化进行测量。
在有测试标本存在的情况下,对衰减速率变化进行测量。使用参照测试标本。
在有声源位置的情况下,对衰减速率变化进行测量。
对于声音功率:
- 基于声学测温与神经网络炉膛污染在线监测研究(01-09)
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