GB 7612-1987 皮革机械噪声声功率级的测定.pdf

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7612-1987 皮革机械噪声声功率级的测定
资源描述:
GB7612-1987皮革机械噪声声功率级的测定.rar,7612-1987,皮革机械噪声声功率级的测定
内容简介:
中华人民共和国国家标准皮革机械噪声声功率级的测定U D C 6 7 5 . 0 5 : 5 3 4 . 8 3 5D e t e r m i n a t i o n o f s o u n d p o w e r l e v e l f o rG B / T 7 6 1 2 一 1 9 8 7n o i s e e mi t t e d b y l e a t h e r m a c h a e r y1 引言7, 本标准规定在一个反射平面 上方为自 由声场的测试环境, 在一个假想的包络声源的测最表面上测量声压级, 以计算声功率级的工程法来测定皮革机械( 包括制革机械、 毛皮机械和皮鞋机械, 以下简称为皮机) 的噪声声功率级。 所得的数据用以 评价或比 较皮机产品的声学性能。1 . 2 本标准适用于辐射稳态、 非稳态的宽带噪声或窄带噪声的各类皮机, 不适用子辐射脉冲噪声及皮机线性尺寸( 长、 宽或高) 超过1 s m的皮机1 . 3 本标准是根据G B / T 3 7 6 7 ( 噪声源声功率级的测定工程及准工程法 中工程法的原则编制的。 在编制中还参照了1 S t ) 3 7 4 4 声学噪声源声功率级的测定适用于一个反射平面上自由场条件的工程法 。 标准中使用的名词术语、 量和 单位及符号均遵照G B / T 3 9 4 7 声学名词术语) 及G B 3 1 0 2 . 7 ( 声学的量和单位 等有关国家标准的规定2 需测定的级及测f不确定度2 . 1 需测定的量 A声功率级或频带声功率级, 其他计权声功率级及指向性指数等的测定不作规定, 根据需要自由选定22 测量不确定度 对于辐射1 0 0 x - 1 0 0 0 0 1 -1 z 频率范围内频谱密度均匀的皮机, 测量A声功率级的标准偏差不大于2 d B测量倍频带和1 / 3 倍频带声功率的标准偏差不大于表1 中的要求。表 1倍频带中心频率. H z 1 2 5测量频带声功率级的不确定度三 分 之 一 倍 频 带 中 心 频 率 , H z I标准偏差, d B1 0 0 - -1 6 02 5 0 - 5 0 02 0 0 - - 6 3 01 0 0 0 - - 4 0 0 08 0 0 - 5 0 0 08 00 06 3 0 0 - 1 0 0 0 0注: 表1 给出的标准偏差反映了由 各种因素所造成酗量不确定度的累积效果 包括如各次测试中因皮机安装和 运行条件改变而可能引起声功率级的变化 在户外测量时. 中心频率为6 3 H : 的倍频带声功率级的标准偏差约为5 d B3 . 1测试环境要求 适合本标准的测试环境应是一个具有反射平面( 一般为混凝土或沥青地面) 上方为自由声场的大房问 如装配车间) 或室外广场.国家标准局1 9 9 8 一 0 3 一 2 7 批准1 9 9 8 门 2 一 0 1 实施 57G B / 1 7 6 1 2 一 1 9 8 73 . 2 测量表面内不能有任何反射物和声吸收物体( 包括人员) 。 在测量表面外应尽可能没有反射物。3 . 3 当实际测试环境偏离理想自由场条件时, 应使用附录A的方法确定环境修正值K 3 , 并对测量结果进行修正。此环境修正值K i t 或A I S值) 必须满足K , G2 . 2 d B ( 或A I S 6 ) o 注: A / S的定义和确定见附录A中A 23 . 4 在整个测量过程中, 各测点上的背景噪声( A声级或频带声压级) 均应比被测皮机运转时的声压级低6 d B以上, 否则测量无效。当测得声压级与背景噪声声压级之差小于或等于l O d B时, 应进行修正, 修正值K, 见表2 , 表2 背景噪声修正值被测皮机工作时测得的声压级与 背景噪声声压级之差 d B背景噪声修正值K , 刁 B 1 0O35 当 测试环境的温度、 气压偏离标准环境条件( 温度t = 2 0 C 、 气压p o =1 0 0 k P a ) 引起的修正值等于或大于。5 d B时, 应进行修正。 修正值K 3 按式( 1 ) 进行计算:K ,一 叫 293 / po2V 73+ t X 10 01 ” ” ,. “ , 一 I ,式中: t - 测试环境的温度I C s P . 测试环境的气压, k P a ,36 在室外测试时, 风速应小于6 m/ s ( 相当于4 级风) , 并使用风罩o4 . 1测试仪器 测试用声级计应选用符合G B / 丁的声级计, 或性能相当的其他测试仪器3 7 8 5 ( 声级计的电、 声性能及测试方法 中规定的l 型或1 型V A 上。 当进行频谱分析时, 使用的1 / 1 倍频程和1 / 3 倍频程滤波器应符合G B / T 3 2 4 1 声和振动分析用的1 / 1 倍频程和1 / 3 倍频程滤波器 的 要求。A2 传声器与声级计之间应使用延伸电缆或延伸杆。A 3 测试仪器应按J J G 1 8 8 声级计试行检定规程 定期检定。包括传声器延伸电缆在内的整个测试系统, 应在每次测试前后用准确度优于士0 . S d B的声级校准器进行校准。 声级校准器应按J I G 1 7 6 声压级校准器试行检定规程 定期检定, 以保证测试仪器的准确度、G B / T 7 6 1 2 一 1 9 8 75 皮机的安装和运行条件5 . 1 皮机的安装5 . 1 . 1 被测皮机一般应按产品说明书规定的安装要求, 安装在反射平面上, 如有一种以上安装方式或实际安装中确有困难而不能符合规定的安装要求时, 应将实际安装情况在测试报告中说明。5 . 1 . 2 皮机运行所必需的但又不是声源部分的辅助设备, 应尽可能安放在测验环境之外。5 . 2 皮机的运行5 . 2 . 1 测试前皮机运转应达到工况稳定状态, 与皮机正常工作有关的部件、 组件、 辅助设备都应处于工作状态5 . 2 . 2 皮机在产品说明书规定的最大负载所产生的最大声压级的转速下进行测试。 当空载产生的声压级比负载大时, 则应在空载的情况下进行测试。6 声压级的测试6 . 1 基准体的确定 确定基准体是为了确定测量表面与测点位置。 基准体是在一个反射平面上刚好包络被测皮机的最小矩形六面体。 对于皮机上的支架、 手轮、 导轨等及不发声或发声很小的凸出部分, 可以不包括在基准体之内。长度小于2 . 5 m的皮机, 可以 把整个设备定为基准体; 长度大于2 . 5 m的特大设备, 发声部位又集中 在设备的 某一 部分时, 则可以只 把声 源部分定为 基准体。6 . 2 测量表面的确定 测量表面可选用以下两种之一:半径为r 的半球测量表面;与基准体各对应面平行, 垂直距离为d的矩形六面体测量表面。a.阮 一般情况下应优先选用半球测景表面。对于基准体的线性尺寸不大于l m, 或虽超过1 m, 但基准体近似为立方体的皮机, 一般应使用半球测量表面; 对于基准体的线性尺寸大于l m, 基准体虽近似为立方体, 但测试环境不许可采用半球测量表面的皮机, 可使用矩形六面体测量表面。 基准体的投影中心( 即坐标系原点) 到基准体四顶角中任一顶角的距离为其特性距离d -式中: 1 , - 基准 体长度, m ; h - 基准 体宽度, i n ; 1 , - - - 基准体高度, 讯。6 . 3 测量距离的确定d 。一 怜2+ 图 2+ 1 2 ” , ” 一 ( 2 )6 . 3 . 1 对于半球面测量表面, 测量距离二 是基准体在反射平面上的投影中心到半球测量表面的距离即半球的半径。此距离r 应大于或等于2 d 6 , 但一般不得小于I m.6 . 3 . 2 对于矩形六面体测量表面, 测量距离d是基准体与测量表面之间的垂直距离, 此距离d最好为l m, 但不得小于0 . 5 m,6 . 4 测点数与测点布置6 . 4 . 1 采用半球测量表面时, 测点数与测点布置如图1 和图2 所示。图中1- 1 0 点为基本测点, 若经过测试证明, 顶上第1 0 测点对计算声功率级的影响不大于1 d B时, 则该测点可以取消0 1 1 -2 0 点为附加测点附 加 测点 是 由 原 来 的1 0 个基 本 测点 绕2 轴1 8 0 0 获 得。 这 样 测点 总 数由 原 来的1 0 个 增加 到2 0 个( 顶点测两次, 因第1 0 点与第2 。 点重合) , 测点坐标见表3 。 是否需要附加测点, 应视具体情况确定( 见6 . 5 )c s j r 7 6 1 2 一1 9 8 7图1 半球测量表面上1 0 个基本测点 0一基本测点Z 0 . 9 ,r0 . 8 9 r0 . 6 6 r1 0 1 2 0漪量表面习二尸 i 8 1 979 、 11 7卜OT、的卜04 51 4 1 6唬,月k瞬ld墓准体1 2 1 323侧量表面图2 半球测量表面上的测点位置 0一基本测点; .一附加侧点6 0G B / T 7 6 1 2 一1 9 8 7编号表3 半球测量表面基本测点的坐标 兽!谷一z一 0 . 9 90 . 1 50 . 5 00 R60 . 1 50 .5 00 . 8 60 .1 5一 0 . 450 . 7 70 . 4 5- 0. 4 5一 0 . 7 70 咯 50 . 8 00 . 4 50 . 3 30 . 5 70 . 7 5一 0 .6 60. 75俩一溯一毗Q 3 3- 0 . 5 7一 0 . 5 00 . 8 60 . 1 5- 0 . 5 0一0 . 8 60 .1 50. 4 50. 770 . 4 5一 0 . 8 90 . 4 50 . 45- 0 .7 70 . 4 50 . 6 60 . 7 5一 0 3 30 . 5 70. 75一 0 . 3 3一 0 . 5 70 . 7 51 . 0 06 . 4 . 2 采用矩形六面体测量表面时, 测点数与测点布置如图3 所示。 1 -9 点为基本测点, 若经过测试证明, 顶 r_ 第9 测点对计算声功率级的影响不超过1 d B时, 则该测点可以取消。 1 0 -1 ? 点为附加测点, 测点坐标见表4是否需要附加测点应视具体情况确定( 见6 . 5 7 ,G B / T 7 6 1 2 一 1 9 8 7蕊准体 图3 矩形六面体测量表面上的测点位置 0一基本侧点; .一附加测点表4 矩形六面体测量表面上的基本测点和附加测点的坐标编号XyZ1a0h20b人3a0h毛0- bh5a6f6- abc7一a- bf8a- bc900f1 0abh1 1一 ab人1 2-a一 石人1 3a- 6h1 4a0f工 50bI 6一aOf1 90- bc表 4中:h=( W 2 ) +d( 1 2 / 2 ) +df =L , +d6 2G B / T 7 6 1 2 一 1 9 8 7 人= 八 了x c式中: l , - 基准体长度, m; 1 e 基准体宽度, m; l , 基准体高度, m; d -测量距离, M; h - 测量高度: M; M常数。 一般情况下, 选M=O . 5 , 对特殊皮机也可选取以下数据中的一种: a . M=1 s / ( 2 c ) ; b . h为1 . 2 m; c . 六 为旋转刀轴的轴心高度。 测点离反射平面的最小测量高度h 不得小于0 . 1 5 m, 同类皮机的测量高度应选择一致。6 . 5 增加测点和减少测点6 . 5 . 1 在以下情况时需要增加测点: a . 当基本测点测得的最大最小声压级之差超过测点数目时, 需用附加测点; b . 当基准体长、 宽、 高任一尺寸大于2 d 时, 需用附加测点; c . 当被测皮机很大, 其特性距离d超过5 m时, 需要更多的附加测点, 这些侧点应均匀地分布在测量表面上, 并使测点的间距不超过2 4; d . 当声源辐射噪声的指向性很强时( 指向性指数的计算方法见附录B ) , 应在测量表面的某有关部分进行详细测试后, 确定所需的附加侧点。此时计算测量表面的平均声压级时, 应使用不等面积平均的计算方法( 见G B / T 6 8 8 2 声学噪声源声功率级的测量 消声室和半消声室精密法) 。6 . 5 . 2 若被测皮机具有对称性的辐射, 或经过测试证明, 减少测点数目 对计算声功率级的影响不大于1 . O d B时, 则测点数目可适当减少。66 测量 测量时, 传声器应正对被测皮机方向。 辐射稳态噪声的被测皮机 测量A声级或频带声压级时, 应使用“ 慢档” 时间计权特性, 声压级的 读数为观察周期内表针摆动的平均值( 对偶然出现的最大或最小值应不予考虑) 。对辐射非稳态噪声的被测皮机, 应使用时间常数较长的模拟仪器或积分声级计进行测量。 对周期性变化的非稳态噪声, 也可使用声级计的“ 慢档怕 寸 间计权特性测量, 可将一个周期内声压级持续时间记录下来, 计算一个周期的平均值。 A计权和中心频率在1 6 0 H z 以上的频带, 观察周期至少l o s , 对中心频率在1 6 0 H z 以下的频带观察周期至少3 0 s ,7 . 1计算测t表面的平均声压级和声功率级 测量表面 的平 均声压级 瓦的 计算测量表面的 平均声压级L , 按式( 3 ) 进行计算: L , = 1 0 1g ( N刃1 0 0 . u c 、 - x ,(3 )式中: 兀 测量表面的 平均声压 级, d B ( 基准 值为: 2 即P a ) ; r . , ,- 测 量 表 面 上 第i 点 测 得 的 声 压 级, d B ( 基 准 值 为2 0 p P a ) ; K ,一一 第i 点的 背景噪 声修正值, d B ; N M N 点总数。G B / T 7 6 1 2 一 1 9 8 7 注 ; 当 L , I - K , 值 的 变 动 范 围 不 超 过5 d B 时, 可 采 用 求 算 术 平 均 值 的 方 法 计 算 其 汁 算 误 差 不 大 于 。 . M B .7 . 2 声功率级L * 的计算 声功率L * 用下式计算。 L w 二( 瓦- K , 一 K 3 ) + l o tg ( s / s a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 一( 4 )式中: L w 声功率级, d B ( 基准值为l p w ) ; r , , - - - 测 量 表面 的 平 均声 压 级, d B ( 基 准 值为: 2 0 p p a ) ; K, 环境修正值, d B ; K , -温度、 气压修正值, d B ; s -测量表面面积, m含 对于半球测量表面, S =2 n r z ; 对于矩形测量表面, S = 4 ( a b +b c 十。) ; s o - 1 m ,8 测试报告的内容B1 被测皮机的种类、 型号、 规格、 序号、 出厂年月和制造厂, 皮机的安装情况和工作情况。82 按比例绘制测量环境的大小和皮机的安装位置图, 对皮机周围反射物体的大小、 形状和距离, 反射平面( 即地面) 的性质, 在室内测量时应对墙壁、 天花板等的性质及是否经过声学处理, 测试室的容积、 总表面积等加以说明。在室外测量时, 还应说明当时风速等气象条件。83 所选用的测量表面及测点位置布暨. 必要时可列表或绘图表示。8 . 4 测量中所使用的仪器名称、 型号、 生产厂、 校准的方法, 声学校准器的校准时间和部门等。85 测量数据 a . 基准体的确定、 尺寸及特性距离d o ; b . 测量距离( r 或d ) 及测量表面面积( S ) ; c . 各测点上测得的声压级; d , 各测点上测得的背景噪声声压级及其修正值, 测试环境的温度、 气压及其修正值; e . 计算测量表面的平均声压级; f , 环境修正值的测量数据及计算结果; 8 计算A声功率级或频带声功率级; h . 需要时绘制频带声功率级的频谱图; 9 . 需要时 计算指向性指数。8 . 6 对被测皮机辐射噪声的主观印象( 如有否可听的纯音、 脉冲声等等) 。8了 测试单位、 时间、 地点和参加测试人员。G B / T 7 6 1 2 一 1 9 8 7 附录A测试环境的鉴定方法及环境修正值K 2 的确定 ( 补充件) 在实际测试中, 测试环境是否符合本标准要求的自由场条件, 应进行鉴定, 并确定环境修正值以对测量结果进行修正。测试环境的鉴定及确定环境修正值K, 的方法有两种: 比较法和混响时间法。本标准推荐用比较法。A 1 比较法A l . 1 比较法是用符合G B / T 4 1 2 9 标准噪声源 规定的标准噪声源放置在被测皮机的测试环境中, 用本标准规定的方法在与被测皮机相同的测量表面和测点位置上测量标准噪声源的声功率级, 与标准噪声源标定的声功率级进行比较的方法。以上两声功率级的差值即为环境修正值K, ( d B ) Kz =L -L w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( All式中: L w 在实际 测试环境中 测得的 标准噪声源的声功率级, d B ( 基准值为: l p w ) ; L. 标准噪声源标定的声功率级, d B ( 基准值为: 工 p w ) .A 1 . 2 标准噪声源在测试环境中的位置 标准噪声源的放置有两种方法: 替代法和并列法。A 1 . 2 . , 替代法: 适用于能将被测皮机从测试场地移开的情况。 标准噪声源放在反射平面上, 与被测皮机的高度无关。 对于长宽比 小于2 的被测皮机, 只需将标准噪声源放在原被测皮机的基准体于反射平面的投影中心的一个位置上; 对于长宽比大于2 的较大被测皮机, 标准噪声源应放在基准体在反射平面上的四条矩形边的四个中点的位置上; 对于大型的或较长的皮机, 标准噪声源在基准体投影的长边上的放置位置还需增加, 使标准噪声源放置位置的间距小于2 d 。 计算标准噪声源L * 时, 其中各测点位置上的声压级L p , , 应按7 . 1 条中 式( 3 ) 求 平均得到。 注: 如移开皮机有困难, 但能在原测试场地附近找到与原被测皮机相似声学环境条件的, 则可考虑用上述方法在此测试场地上测定K , 值。A l . 2 . 2 并列法: 适用于不能将被测皮机从测试场地移开的情况。将标准噪声源放在被测皮机辐射声能的表面上, 按Al . 2 . 1 所述的方法确定标准噪声源的声功率级L , 。对于大型设备, 标准噪声源应放
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