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文档简介

代替GB/T27698.7—2011热交换器及传热元件性能测试方法第4部分:空冷器噪声测定2023-05-23发布2023-05-23实施国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会GB/T27698.4—2023前言 I引言 Ⅱ 2规范性引用文件 3术语和定义 4符号 25测量参数及标准不确定度 45.1测量参数 5.2标准不确定度 6声学测试环境 56.1基本要求 6.2背景噪声修正 56.3测试环境修正 7测试仪器 7.1基本要求 7.2校准 68测试方法 68.1单独跨的噪声测定方法(出厂测试) 8.2现场一个单元的噪声测定方法(现场测试) 9测定报告 附录A(规范性)声学测试环境修正因子的确定 附录B(资料性)单独一跨的噪声测定报告示例 附录C(资料性)现场一个单元的噪声测定报告示例 I本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件是GB/T27698《热交换器及传热元件性能测试方法》的第4部分。GB/T27698已经发布了以下部分:——第1部分:通用要求;——第2部分:热交换器;——第3部分:传热元件;——第4部分:空冷器噪声测定。本文件代替GB/T27698.7—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》。与GB/T27698.7—2011相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:a)增加了“背景噪声""背景噪声修正""环境修正""功率修正”的术语和定义(见第3章);b)增加了符号(见第4章);c)更改了背景噪声修正方法(见6.2,GB/T27698.7—2011的5.2);d)增加了风机功率修正因子K₃(见6.3);e)更改了指定位置的特殊测点的要求(见8.1.3.3,8.2.3.2,GB/T27698.7—2011的7.1.3.3,f)增加了计算声功率时的风机功率修正(见8.1.5.6和8.2.5.1)。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)提出并归口。本文件起草单位:上海蓝滨石化设备有限责任公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司、中国石化工程建设有限公司、保定航技风机制造有限公司、上海蓝海科创检测有限公司、哈尔滨空调股份有限公司、湖北长江石化设备有限公司、上海海关工业品与原材料检测技术中心、机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司。本文件所代替文件的历次版本发布情况为:——GB/T27698.7,2011年首次发布。Ⅱ性能测试是确定热交换器及传热元件流动与传热特性的最准确的方法。为了保证性能测试有序开展,GB/T27698旨在确立普遍适用于热交换器及传热元件性能测试的测试系统、测试条件、数据处理方法及测试报告要求,拟由4个部分组成。——第1部分:通用要求。目的在于确立适用于各类热交换器及传热元件性能测试的测试系统、测量仪表、测量方法、数据处理方法及测试报告的通用要求。——第2部分:热交换器。目的在于确立各类典型热交换器性能测试时产品参数信息、测试程序、数据处理结果及测试报告要求。——第3部分:传热元件。目的在于确立各类典型传热元件性能测试的汽-气冷凝测试方法及产品参数信息、测试程序、数据处理结果与测试报告要求。——第4部分:空冷器噪声测定。目的在于确立空冷器噪声测定的测量参数、测试环境、测试仪表、测试方法及测定报告的要求。由于GB/T27698不可能、也没有必要囊括热交换器及传热元件性能测试的所有技术细节,因此,在满足准确性要求的前提下,不限制本文件中没有特别提及的技术内容。GB/T27698不限制性能测试时采用先进的测试技术和测试方法,但工程技术人员采用先进的技术方法时,宜对其科学性与准确性做出可靠的判断。1热交换器及传热元件性能测试方法第4部分:空冷器噪声测定1范围本文件描述了空冷器(空冷式热交换器)噪声测定的测量参数、测试环境、测试仪器、测试方法与测定报告要求。本文件适用于管束水平或倾斜放置的干式、湿式和干湿混合式的引风式空冷器与鼓风式空冷器出厂或现场的噪声测定。注1:出厂的噪声测定是指制造厂在产品出厂前对单独一跨的噪声测定。注2:现场的噪声测定是指在安装现场装置上对一个单元的噪声测定。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T3102.7声学的量和单位GB/T3241电声学倍频程和分数倍频程滤波器GB/T3767—2016声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级反射面上方近似自由场的工程法GB/T3785.1电声学声级计第1部分:规范GB/T4129声学用于声功率级测定的标准声源的性能与校准要求GB/T27698.1热交换器及传热元件性能测试方法第1部分:通用要求JJG176声校准器检定规程JJG188声级计检定规程NB/T47007空冷式热交换器3术语和定义GB/T3102.7、GB/T27698.1、NB/T47007界定的以及下列术语和定义适用于本文件。由一片或多片管束,配备一台或多台风机,同时包括构架、风箱和其他附属部件组成的设备。用于一个单独用途的一片或多片管束。管束置于风机吸风侧的空冷器。2鼓风式空冷器forced-draughtexchanger管束置于风机排风侧的空冷器。包络一跨的最小矩形六面体。注:在确定基准体大小时,空冷器的凸出构件(柱高度)不予考虑。几何中心geometriccenter几何形状的中心。注:本文件假定基准体几何中心是一跨的声中心。修正值correctedvalue对读数值进行背景噪声修正、环境修正与功率修正后的值。两个基频相比为2的声或其他信号间的频程。测量表面measurementsurface包络声源且测点位于其上的假想几何表面。注:测量表面面积设定为S,该表面终止于一个或多个反射面上。背景噪声backgroundnoise测量时,来自被测声源以外所有的其他声源的噪声。背景噪声修正backgroundnoisecorrection由背景噪声对表面声压级的影响而引入的一个修正因子。环境修正environmentcorrection考虑测量环境造成的声反射或声吸收对测量表面声压级的影响而引入的修正因子。功率修正powercorrection基于实际测试环境条件不同于标准环境条件引起的对声功率级的影响,而引入的对声功率进行修正的因子。4符号表1给出的符号适用于本文件。3符号名称与含义单位B一个单元的宽度mD风筒内径m特性距离,即几何中心到基准体任意一顶角的距离mH几何中心距安装平面的高度mK测点距风机或管束表面的距离m测量表面各测点的背景噪声修正因子K₂环境修正因子半球表面环境修正因子圆柱表面环境修正因子K₃功率修正因子L一个单元的长度m经背景噪声修正后的测量表面的声压级半球测量表面的A计权的平均声压级测量表面测得的背景噪声声压级半球面第i个测点的A计权声压级修正值风机侧平均声压级风机侧第i个测点的经背景噪声修正后的测点声压级管束侧平均声压级管束侧第j个测点的经背景噪声修正后的测点声压级圆柱测量表面的A计权的平均声压级圆柱面第j个测点的声压级修正值测量表面测得的噪声声压级读数值计算得到的试验条件下的声功率级半球面声功率级一个单元声功率级一个单元在31.5Hz~8000Hz的9个倍频程中第k个倍频程声功率级一个单元的总声功率级每台风机的声功率级风机侧声功率级每台风机在31.5Hz~8000Hz的9个倍频程中第k个倍频程声功率级每台风机的总声功率级管束侧声功率级设计工况风机轴功率条件下的声功率级标准噪声源标定的声功率级4符号名称与含义单位一跨声功率级一跨在31.5Hz~8000Hz的9个倍频程中第k个倍频程声功率级一跨的总声功率级圆柱面声功率级基准体的长、宽、高mM一跨的风机数半球面测点数风机侧的测点数管束侧的测点数圆柱面的测点数设计条件下的风机轴功率测试环境气压P₀标准大气压P测试条件下的风机轴功率R半球面和圆柱底面圆的半径m半球面面积风机侧的测量表面面积管束侧的测量表面面积圆柱面面积基准面积0测试环境气温℃测量表面测得的声压级与背景噪声声压级之差5测量参数及标准不确定度5.1测量参数噪声测量的参数包括A声功率级、倍频程声功率级、总声功率级、特殊点的A声压级和倍频程声压级。且在这些参数计算时,基准声压为20μPa,基准声功率为1pW。5.2标准不确定度对于辐射100Hz~10000Hz频率范围内频谱密度均匀的噪声源,测量A声功率级的标准不确定度应为2dB,测量倍频程声功率级的标准不确定度不应大于表2中的规定值。5表2测量倍频程声功率级的标准不确定度倍频程中心频率标准不确定度250~5001000~4000注1:此处的测量不确定度系指由于各种因素所引起的累积标准不确定度。注2:31.5Hz和63Hz倍频程声功率级的标准不确定度约为5dB。6声学测试环境6.1基本要求测试环境满足下列基本要求。a)理想的测试环境应为除一个反射面外没有其他反射物,即声源直接向反射面上方的自由场中辐射。b)环境周围应没有其他噪声源产生的较强的背景噪声。c)雨天、雪天不应进行测试。6.2背景噪声修正当测点读数的平均声压级与背景噪声的平均声压级值之差(△Lp)不小于6dB时,可根据第8章规定的公式修正;当测点读数值(A声级和倍频程声压级)与背景噪声级值(A声级和倍频程声压级)之差大于15dB时,测点读数的平均声压级可不进行背景噪声修正。6.3测试环境修正6.3.1当实际测试环境的反射面是硬性的平地表面(如混凝土或平坦无缝的沥青地面),且在距台(跨)表面的距离等于声中心至较低测点最大距离的3倍范围内无反射物时,可认为环境修正因子(K₂)不大于0.5dB,可不进行环境修正,否则应按附录A规定的方法确定环境修正因子(K₂),并对测量结果进行修正。6.3.2在距安装平面高为2m、水平方向离空冷器边缘5m处测量环境风速,当风速大于1m/s时,传声器应加盖风罩;当风速大于3m/s时,不应进行测试。在测量风速时,应记录风向。6.3.3当测试条件下的风机功率不大于0.9倍设计功率或者不小于1.1倍设计功率时,应引入功率修正因子(K₃)进行修正。6.3.4当需要得到的声功率是噪声在标准环境状态下的值,且测试环境的气温、气压偏离标准环境条件(气温23℃、气压101.325kPa)时,应进行气象修正。气象修正应按GB/T3767—2016中附录G的规定进行。67测试仪器7.1基本要求测试仪器应使用GB/T3785.1中规定的1型或1型以上的声级计或精度相当的其他测试仪器。声级计及其他测试仪器与传声器之间应使用延伸电缆或延伸杆连接。测量倍频程声压级时,所用的倍频程滤波器应符合GB/T3241的规定。每次测量前后,应用精度优于±0.5dB的声级校准器或活塞发声器在一个或多个频率上对整个测试系统(包括电缆线或延伸杆)进行校准,并应按JJG176的规定将声级校准器或活塞发声器进行检定。声级计及其他测试仪器应按JJG188的规定进行检定。8测试方法8.1单独跨的噪声测定方法(出厂测试)8.1.1被测跨的安装被测跨应按正常运行状态安装在测试场所地面的几何中心处,各立柱底板与地面基础的连接应牢固,在运转过程中不应有附加振动。空冷器空气进口距安装平面的高度应大于2.5m,引风式进气面为管束下侧面,鼓风式进气面为风筒下侧面。8.1.2被测跨的工作状况风机应处于稳定运转状态。风机的转速、叶片安装角和电动机的功率宜为设计值。当满足6.3.3规定时,应进行功率修正。8.1.3声压级的测量单独一跨的测量表面为一个包络该跨的假想半球面和圆柱面。该半球面和圆柱底面圆的半径(R)宜选用6m、8m、10m……系列,且应大于2d₀,其d₀按公式(1)计算:d₀=[(l₁/2)²+(l₂/2)²+(l₃/2)²]°.5……………(1)式中:d₀——特性距离,即几何中心到基准体任意一顶角的距离,单位为米(m);基本测点位于测量表面上,在半球面上布置9个基本测点,在圆柱面上布置4个基本测点,其测点位置及坐标见图1和表3。7标引符号说明:×——第1个~第13个基本测点的位置;X,Y,Z——坐标轴。图1单独一跨的基本测点位置示意图表3单独一跨的基本测点坐标序号坐标XYZ100十1.000R20+0.745R+0.667R3+0.745R0十0.667R40—0.745R+0.667R5—0.745R0十0.667R6+0.689R+0.689R+0.222R7十0.689R—0.689R十0.222R8—0.689R—0.689R十0.222R8表3单独一跨的基本测点坐标(续)序号坐标XYZ9一0.689R十0.689R+0.222R0+1.000R—0.500H+1.000R0—0.500H0—1.000R—0.500H-1.000R0—0.500H注1:R为半球面和圆柱底面圆的半径。注2:所有测点位置的坐标X、Y和Z的坐标原点均在几何中心上。8.1.3.3指定位置的特殊测点为了评价空冷器工作的噪声,应在空冷器的侧方指定布置一组测点,测取一组读数。如图2所示,测点与风机中心连线在水平方向上垂直于设备长边的外边缘,选定的测点与风机中心连线应避开电动机。对于有工作平台的空冷器,该组测点应位于工作平台上1.5m高,距设备边缘外侧1m;对于没有工作平台的空冷器,该组测点应位于设备进气口水平面下1m,距设备边缘外侧1m。测点号为14,15。测得的数值应修正后取平均值。标引符号说明:●——第14个和第15个测点的位置。图2特殊测点示意图测量时,传声器应按噪声辐射的方向正对声中心。用声级计进行测量时,应用“慢”挡时间计权特性,声压级的读数值为观测时间内表针摆动的平均值(对偶然出现的最大值或最小值可不予考虑)。对9GB/T27698.4—2023于A声级和中心频率为125Hz以上的倍频程,观测时间为10s,对于中心频率为125Hz以下的倍频程,观测时间为30s。要求正式测量之前,应先对A声级进行测试。当半球面或圆柱面各测点A声级的差值大于6dB(A)时,应增大测量半径(R)或增设附加测点。测量时,应测量每个测点的背景噪声,并记录所有数据。数据表样式见附录B。按8.1.3.4的规定,当需增设附加测点时,其位置由原来的基本测点绕Z轴旋转45°,测点数量由13个增加到25个。8.1.4测量表面平均声压级的确定8.1.4.1用13个或25个测点的声压级确定半球面或圆柱面的平均声压级时,应对A声级和31.5Hz~8000Hz的9个中心频率的每一个倍频程声压级分别进行计算。8.1.4.2经背景噪声修正后的测量表面测点的声压级按公式(2)计算:Lp=Lp(sr)-K₁…………(2)式中:L,——经背景噪声修正后的测量表面测点的声压级,单位为分贝(dB);Lp(sr)——测量表面各测点噪声声压级读数值,单位为分贝(dB);K₁——测量表面各测点的背景噪声修正因子,单位为分贝(dB)。计算时各点的K₁值可能是不同的,不同的测点使用对应的K₁值。K₁按公式(3)计算如下:K₁=-101g(1-10-0.1alp)……………(3)式中:△L,——测量表面的声压级与背景噪声声压级之差,单位为分贝(dB)。按公式(4)计算测点读数的声压级与背景噪声的声压级之差(△Lp):△Lp=Lp(sr)—Lpbg………(4)式中:Lphg——测量表面各测点的背景噪声声压级,单位为分贝(dB)。8.1.4.3半球测量表面的A计权的平均声压级(Lph)按公式(5)计算:………(5)式中:Lpb——半球测量表面的A计权的平均声压级,单位为分贝(dB);n,——半球面的测点数;Lphi——半球面第i个测点的A计权声压级修正值,单位为分贝(dB);K₂h——半球表面测试环境修正因子,按附录A计算,单位为分贝(dB)。8.1.4.4圆柱测量表面的A计权的平均声压级按公式(6)计算:Lpy——圆柱测量表面的A计权的平均声压级,单位为分贝(dB);n,——圆柱面的测点数;L;——圆柱面第j个测点的声压级修正值,单位为分贝(dB);GB/T27698.4—2023K₂y——圆柱表面测试环境修正因子,按附录A计算,单位为分贝(dB)。8.1.5声功率级的计算8.1.5.1半球面和圆柱面声功率级的计算8.1.5.1.1根据测量表面的平均声压级计算声功率级时,应对测量表面的平均A声级和31.5Hz~8000Hz的9个中心频率的每一个倍频程声压级分别进行计算。8.1.5.1.2半球面声功率级(Lwh)按公式(7)计算:Lwb=Lph+10×lg(Sv/S₀)=Lph+20×lgR+8……(7)式中:Lwb——半球面声功率级,单位为分贝(dB);S,——半球面面积,S₁=2πR²,单位为平方米(m²)。8.1.5.1.3圆柱面声功率级(Lwy)按公式(8)计算:Lwy=Lpy+10×lg(Sy/S₀)=L,y+10×lg(R×H)+8…(8)式中:Lwy——圆柱面声功率级,单位为分贝(dB);S,——圆柱面面积,Sy=2πRH,单位为平方米(m²);H——几何中心距安装平面的高度,单位为米(m)。8.1.5.2一跨声功率级(Lw)的计算一跨声功率级(Lwr)按公式(9)计算:Lw=10×lg[10°llw+10⁴·lLwy]…(9)式中:Lw:——一跨声功率级,单位为分贝(dB)。8.1.5.3每台风机声功率级(Lw)的计算每台风机声功率级(Lw)按公式(10)计算:Lwi=Lwr-10×lgM………(10)式中:Lw——每台风机的声功率级,单位为分贝(dB);M——一跨的风机数。8.1.5.4一跨总声功率级(Lwa)的计算一跨总声功率级(Lwμ)按公式(11)计算: 式中:Lwg——一跨的总声功率级,单位为分贝(dB);Lwu——一跨在31.5Hz~8000Hz的9个倍频程中第k个倍频程声功率级,单位为分贝(dB)。8.1.5.5每台风机总声功率级(Lwr)的计算每台风机总声功率级(Lwi)按公式(12)计算:…………GB/T27698.4—2023Lwp——每台风机的总声功率级,单位为分贝(dB);Lwμ——每台风机在31.5Hz~8000Hz的9个倍频程中第k个倍频程声功率级,单位为分贝8.1.5.6设计条件下声功率的功率修正试验条件下测得的声级应考虑设计条件下风机实际轴功率不同引起的声级偏差。按公式(13)计算设备的设计轴功率下的声功率级(Lwp):Lwp=Lw-K:………(13)Lwp——设计工况风机轴功率条件下的声功率级,单位为分贝(dB);Lw——计算得到的试验条件下的声功率级,单位为分贝(dB);K₃——功率修正因子,单位为分贝(dB)。按公式(14)计算设备的设计轴功率下的功率修正因子(K₃):………(14)式中:Pst——测试条件下的风机轴功率,单位为千瓦(kW);8.2现场一个单元的噪声测定方法(现场测试)8.2.1测试的要求与说明8.2.1.1为使来自邻近其他装置噪声源的干扰减到最小,测点距风筒或管束的距离应为1m。8.2.1.2测试时,应分别测量风机侧和管束侧的声压级。8.2.1.3测试时,邻近的单元应停止运行,或在整个装置正式投运之前进行测试。8.2.2被测单元的工作状况被测单元的工作状况应满足8.1.2的规定。8.2.3声压级的测量8.2.3.1基本测点所有测点距电动机、传动装置等的距离不应小于1m。图3和图4中“1~4”四个基本测点的平均声压级用来确定风机侧的声功率级,“5~8”四个基本测点的平均声压级用来确定管束侧的声功率级。注:图3和图4所示测点位置分别适用于具有一跨引风式空冷器的单元和鼓风式空冷器的单元,多跨空冷器的单元的测点按跨数的增加而相应增加。测量时,测点宜避开电动机所在方向,离电动机和皮带距离应在1m以上,当距离不满足要求时,应将测点围绕风机中心轴旋转90°进行测量。a)正视图b)侧视图标引符号说明:●——第1个~第8个测点的位置;B——一个单元的宽度;D——风筒内径;L——一个单元的长度。图3引风式空冷器噪声测试基本测点a)正视图b)侧视图标引符号说明:B——一个单元的宽度;D——风筒内径;K——测点距风机或管束表面的距离;L——一个单元的长度。图4鼓风式空冷器噪声测试基本测点GB/T27698.4—2023按噪声数据表的要求记录全部数据。所有测点均应测量背景噪声。8.2.4测量表面平均声压级的确定8.2.4.1用基本测点的声压级确定测量表面平均声压级。确定风机侧和管束侧的平均声压级时,应对A声级和31.5Hz~8000Hz的9个中心频率的每一个倍频程声压级分别进行计算。8.2.4.2风机侧平均声压级(Lpfe)按公式(15)计算:Lpfe——风机侧平均声压级,单位为分贝(dB);nt——风机侧的测点数;Lpta——风机侧第i个测点经背景噪声修正后的测点声压级,单位为分贝(dB)。背景噪声值进行计算。8.2.4.3管束侧平均声压级(Lpg)按公式(16)计算:………(16)ng——管束侧的测点数;Lpgc——管束侧第j个测点的经背景噪声修正后的测点声压级,单位为分贝(dB)。8.2.5.1风机侧和管束侧声功率级的计算8.2.5.1.1将平均声压级换算为声功率级时,应对平均A声级和31.5Hz~8000Hz的9个中心频率的每一个倍频程的平均声压级分别进行计算。Lwe=(Lpfe-K₂-K₃)+10×lg(S;/S₀)…………(17)Lwe——风机侧声功率级,单位为分贝(dB);K₃——功率修正因子,单位为分贝(dB);S;——风机侧的测量表面面积,按公式(18)计算,单位为平方米(m²):S₁=M·(D+2tan20°·K)²·π/4=M·(D+0.73)²·π/4GB/T27698.4—2023式中:D——风筒内径,单位为米(m);20——风机噪声标准扩散角;M——一跨的风机数;K——测点距风机或管束表面的距离,取K=1m。8.2.5.1.3管束侧声功率级(Lwg)按公式(19)计算:Lwge=(Lpg-K₂-K₃)+10×lg(Sg/S₀)…(19)式中:Lwge——管束侧声功率级,单位为分贝(dB);S。——管束侧的测量表面面积,Sq=L×B,m²;L——一个单元的长度,单位为米(m);B——一个单元的宽度,单位为米(m)。8.2.5.2一个单元声功率级(Lwa)的计算一个单元声功率级(Lwa)按公式(20)计算:Lwa=10×lg[10°·lLwre+10⁰·lLws]……………(20)式中:Lwa——一个单元声功率级,单位为分贝(dB)。8.2.5.3每台风机声功率级(Lw)的计算每台风机声功率级(Lw)按公式(21)计算:Lwr=Lwa-10×lgM………(21)式中:Lw——每台风机的声功率级,单位为分贝(dB);M跨的风机数。8.2.5.4一个单元总声功率级(Lwu)的计算一个单元总声功率级(Lwa)按公式(22)计算:式中:Lwaz—-一个单元的总声功率级,单位为分贝(dB);Lwæ——一个单元在31.5Hz~8000Hz的9个倍频程中第k个倍频程声功率级,单位为分贝8.2.5.5每台风机总声功率级(Lwr)的计算每台风机总声功率级Lwi参照8.1.5.5进行计算。9测定报告噪声测定报告应包括被测单元的简图及其说明、测试环境条件、测试数据、主要计算结果。测定报告可参照附录B与附录C。(规范性)声学测试环境修正因子的确定A.1基本要求为符合本文件的测量要求,声学测试环境应为一个反射面上方近似为自由场的户外宽阔场地,使测量表面位于被测声源的近场之外,应对任何不符合要求的环境影响加以修正。环境影响的修正因子(K₂)用标准噪声源法确定。A.2标准噪声源法(绝对比较测试法)A.2.1标准噪声源标准噪声源应为符合GB/T4129规定的空气动力式标准噪声源、电动机标准噪声源或其他性能相当的标准噪声源。A.2.2标准噪声源在测试环境中的放置A.2.2.1当被测跨能从测试场地移开时,应将标准噪声源放置在被测跨的几何中心平面上。对于长与宽之比小于2的跨,标准噪声源应放在1个位置上,此位置在几何中心上;对于长与宽之比等于或大于2的跨,标准噪声源应放在4个位置上,这4个位置分别在基准体几何中心平面的4条矩形边的中点上。A.2.2.2当被测跨不能从测试场地移开时,应将标准噪声源放置在被测跨上表面(在管束或风筒的上面放一块1m×1m的钢板)的中心或四边的中点上。A.2.3环境修正因子(K₂)的确定环境修正因子(K₂)按公式(A.1)确定:K₂=Lws-Lw₁…………(A.1)K₂——环境修正因子,单位为分贝(dB);Lw.——在测试环境中得到的标准噪声源声功率级,单位为分贝(dB);Lw:—-标准噪声源标定的声功率级,单位为分贝(dB)。Lw.的测量和计算与被测跨的测量和计算方法相同,计算时不需要进行环境修正。在多个位置上放置标准噪声源时,应先计算出标准噪声源放置在所有位置上的测量表面平均声压级的平均值。(资料性)单独一跨的噪声测定报告示例下面给出了单独一跨的噪声测定报告的示例。噪声测定报告本报告中所用的测量和计算方法应符合GB/T27698.4和NB/T47007的规定。报告编写人:测试单位:测试人员:测试日期:测试类型:出厂测试空冷器型号空冷器制造厂:工厂地址:出厂编号:2被测台(跨)的说明及运行条件2.1被测台(跨)的说明被测试的单独一跨安装在室外平坦的混凝土地面上,距声中心25m范围内无声反射物体。被测跨为鼓风式空冷器,水平管束9×2m,4片,手动调角风机4台,风机直径11英尺(3.35m),水平式构架9×4K、9×4B各一跨,不带百叶窗,其简图及测点布置如图1所示。半球面和圆柱底面圆的半径(R)=14m;几何中心高(H)=4m;特殊测点14、15位置如图2所示。2.2设备数据风机每跨的风机数:4驱动装置:传动装置三角胶带(联组)X图1基本测点(1~13)图2特殊测点(14,15)3测试工况及气象条件3.1测试工况风机转速(n):348r/min3.2气象条件环境温度(t):28℃气压(p₀):84700Pa相对湿度(X):50%4测试仪器声级计出厂编号:制造厂:校准日期:倍频程滤波器出厂编号:校准日期:5噪声数据记录噪声数据记录见表1。表中记录了所有噪声数据,包括每个测点的A声级、倍频程声压级读数、背景噪声和修正值;经计算确定的半球、圆柱测量表面的平均声压级;经计算确定的各项声功率级。测定结果见表2~表4。噪声测定报告(出厂测试)β=13°,t=28℃,n=348r/min,X=50%,R=14m,p₀=84报告日期:单位为dB测点号符号倍频程中心频率/HzA读数值背景值修正值2读数值背景值修正值3读数值背景值

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