暖通空调体系设备噪声检测实验的建立

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1、暖通空调体系设备噪声检测实验的建立第一章绪论1.1课题的及选题意义开展对外业务,进行第三方检测服务。课题组的工程硕士根据自己的研究兴趣及专长选定一个检测方向,在导师等相关负责人的指导下完成各自的检测项目,成功建立了能源与环境检测中心,并完成了各自项目的实地检测实验,分析实验结果并总结出实验结论。噪声污染作为主要的环境污染之一,同水污染、空气污染和固体污染一样,曰益受到人们的重视。相对于具有明确结构的乐章,噪声可以定义为一种非结构性的声音。噪声源按发声机理可分为机械噪声、空气动力性噪声和电磁噪声。机械噪声是由于机械设备运转时,部件间的摩擦力、撞击力或非平衡力,使机械部件和壳体产

2、生振动而辐射噪声。按不同的激励情形,机械声源可分为稳态振动声源和瞬态冲击性声源。空气动力性噪声是由气体流动过程中的相互作用,或气流和固体介质之间的相互作用而产生的⑴。.1.2课题的研究现状及问题噪声测量的仪器声级计的电路设计是以付氏理论交、直流功率在特定积分时间内相等和稳态谐波等响度在人耳的响应为基础的,其运算本质是将一个复杂运动形态的声波历程,经过逐点非线性加权,以满足电平条件和功率量纲,从而可在特定积分时间进平均,获得与平均功率等价的推动力使表针偏转指示以平均功率这样一个静态量来牵强地描绘声音这样一个典型的动态变化量,其弊端是显而易见的:人耳神经对声音信号的响应,是瞬时性

3、的,峰值性的,而不是平均性的;平均功率所釆用的平方求和再开平方根算法,引人了强更强,弱更弱的马太加权效应,导致了严重的非线性畸变;人耳的积分响应时间远小于声级计设立的慢、快、脉冲三档对应的积分时间,再考虑仪器的回程放电时间,二者差异更大?,人耳的积分饱和特性、时变微分特性等诸多生理特性,更不在声级计设计的考虑之内。气象条件如风速的影响、仪器支撑面的振动和颤动的影响、人为噪声和特发噪声及背景噪声的影响等。风本身是一种噪声,而且风会使声级计的传声器产生振动,使测量结果偏高;现场检测的环境颜动也会使声级计的传声器产生振动,使检测结果偏高;噪声的可叠加性决定了人为噪声、特发噪声和背景

4、噪声同样会使检测结果偏高。综上所述可以发现,为了保证噪声测量的精度、可重复性和实用性,需要综合考虑从测量仪器到测量方法到测量结果评价到测量人员技能水平等各方面的因素。在整个测量过程中,需要建立细致严密、完备周到的质量控制手段、保证其结果的科学性、公正性、有效性。本文着重讨论测量方法的选择。规范《1503740-3748》及其之前的噪声测量标准,都是以声压级作为直接测量对象,但是这种测量方法有两个主要缺点:首先,高精度测量需要昂贵的实验室,而大型机械设备又不可能在这种实验室中安装和运行;其次,在除被测声源外还存在其它声源产生的外部高声级噪声时,这些方法失效。在《IS03467》

5、中规定了现场噪声声功率级的简测法和声强测量法。随着噪声测量领域研究的深入,目前最新的国标《GBT19052-2003声学机器和设备发射的噪声噪声测试规范起草和表述的准则》中规定的噪声测量根据测量精度把可用的方法大致分为三个等级:(1)简易级(3级)所需的时间和设备最少,用于相似特性噪声源的比较。声源临近处的声场利用声级计或声强仪的读数来描述。采用有限的测量点,对声学环境不作详尽分析,要记录噪声与时间的关系;(2)工程级(2级)噪声发射测点利用规定时间计权、频率计权或倍频程、1/3倍频程、窄带测量来进行,由此计算A计权值。分析声学环境以确定其对测量的影响。根据噪声源的特性及其工

6、作环境来选择测点和频率范围。记录测量期间声级和时间的关系;(3)精密级(3级)补充测定频带声压级,在消声室、半消声室或混响室这种可控声学环境下进行试验测量。..第二章噪声测量分析理论基础2.1声音的量度声是由物体振动产生的。早在17世纪,伟大的科学家伽利略就用科学的方法对物体振动与声的产生进行了研究。声的传播是以声波的形式实现的。声波是物质波,是在弹性介质(气体、液体和固体)中传播的压力、应力、质点运动等的一种或多种变化。根据介质的弹性和密度,声音完全以一种数学上可以确定的方式进行传播。压力脉冲具有简单的或复杂的结构,脉冲的重复率可以变化。用上述这些约束条件可以解释一切形式的

7、声音现象。声音的强弱通常用声压、声强和声功率等参量来描述。测定声音强度与频率的关系称为声音的频谱分析,一般用带通滤波器来实现,在噪声的实际测量中,很少遇到单频声,一般的声音都是由许多频率成分组成,具有不同的频率,这些频率成分往往强度不同,所以需要对声音作频率分析,以声音的频率为横坐标,以反映相应频率处的噪声级为纵坐标绘出的噪声关系图即为频谱图。声波的传播过程中,声音的频率不会改变,对复杂的声音作频谱分析,绘制出噪声频谱图,可以清楚的了解到噪声的成分和性质机械设备的噪声测量中,噪声频谱也是一个重要的测量项

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