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如果要用声压法精确的测量噪声源的声功率,就需要借助专门的声学实验室,这在实际中往往是难以做到的。而理论上,在任何情况下、任意形状声源(或功率吸收源)辐射(或耗散)的声功率都能用声强技术精确的测定。只要封闭曲面包围被测声源(或功率吸收源),测量结果就与曲面的形状和大小选择无关,同时与曲面外是否有其他噪声源存在也无关。因此应用声强技术有两个优点:首先是不需要使用消声室或混响室等的声学设施;其次在多个声源辐射叠加声场中能区分不同声源的辐射功率。即声强技术能用于测量现场条件下各种实际噪声源的辐射功率。
但实际上测试中,声强测试的主要误差包括,声强本身测试的一些误差;同时声功率流测量精度还与测量曲面的形状和大小(即测点与声源距离)、声源和声场性质、环境噪声的强弱、采样时间的长短等多种因素有关。当然实际测试时,应尽可能减小背景噪声,特别是当存在背景噪声时,被测声源不能有吸声,否则外部声强会被被测声源吸收,从而导致声功率测试结果降低。在这种情况下应该关闭被测声源,测量出外部声源引起的误差。
应用声强技术测量声源辐射声功率流的方法有两种:**式测量方法和扫描式测量方法。它们的测试标准为国标GB/T 16404
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
对于各类设备噪声特性的测试,也是测量它们的声功率级和发射声压级。原则上可按照声功率和发射声压级的测试标准开展。但是对于像风电机组,由于其设备非常高;而土方机械等工程机械,其工作过程为动态,也不能按照静态物体的包络面开展测试;空调机组和风机则由于需要加装风管等设备,也不太好按照标准测量;因此针对上述设备的噪声特性测试,需要专门的噪声测试方法和标准。
1. 风电机组噪声测试
GB/T 22516-2016 风力发电机组 噪声测量方法
2. 土方机械噪声测试
GB/T 25614-2010土方机械 声功率级的测定 动态试验条件
GB/T 25615-2010土方机械 司机位置发射声压级的测定 动态试验条件
3. 空调制冷设备噪声测试
JB/T4330-1999 制冷和空调设备噪声的测定
4. 风机噪声测试
GB/T 2888-2008风机和罗茨风机噪声测量方法
5. 报警器发射声压级测试
GB/T 19888.1-2005 声学 户外用固定式听觉报警器 *1部分:声发射量的现场测定
6. 旋转电机噪声测试
GB/T 10069.1-2006旋转电机噪声测定方法及限值 *1部分旋转电机噪声测定方法
7. 工业车辆辐射噪声测试
GB/T 27693-2011 工业车辆安全 噪声辐射的测量方法
5. 测试设备
B&K 2250声级计
B&K 4231声校准器
用声压级描述机器设备的噪声时,测量结果不但取决于机器设备声源的特性,还与测量位置和声学环境有关。例如在机器设备在自由场(消声室)中测试的声压就比在扩散场(混响室)下要小。因此声压级测量不能全面反映机器设备辐射声波的强度特性。而声源的声功率是声源在单位时间内发出的总能量,它与测量点的位置和环境无关,因此声功率是声源的重要声学参量。