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广州技术好家用电器噪音的测试量及鉴别认证报告

更新时间:2024-03-30 05:22:47 [举报]

在新的消费者调研结果中显示,消费者对风噪的抱怨排列在TOP5的位置。之所以风噪会高居榜单前列,与其本身的特性有很大关系。由于风噪单调重复,且频带宽、强度高,因此在长时间的长途驾驶中,驾驶者很容易在这种白噪音的影响下产生烦躁、疲倦等情绪,从而影响新车安全。因此,控制风噪既是降噪的重要一环,也是提高行车安全性的重要一环。
 
尽管对于很多消费者来说,他们还没有意识到风噪的重要性,但却无形中深受影响。与之相对的,是部分拥有底蕴与先见之明的车企们,早早将注意力放在了这之上,比如在9月16日,长安就对旗下车型长安-UNI-T进行了一次公开的风噪测试。

根据Zwicker等,“无偏烦恼度(UBA)”指的是,在可描述的声学条件下的声学实验室中进行实验时,受到声音烦扰后人的反应,并且这个反应与声源参数无关。Zwicker等在1991年的时候进行了两组实验来研究所谓的“无偏烦恼度”,组实验实验对象在客厅读书,第二组实验对象准备入睡,他们分别被噪音所干扰。结果表明,声音的响度对造成烦恼有决定性的影响(从下面的公式中也可以看出),且同一个噪声在白天(读书)造成的烦恼度影响差不多是夜晚(入睡)的一半。
如果将白天黑夜区别系数d、响度N、尖锐度S和波动度F考虑进去(此实验中粗糙度R几乎没有影响所以未包含),结合实验数据和数学运算可以导出“无偏烦恼度”(Unbiased Annoyance,UBA,单位:au)的表达式如下:

3.消声室
PART.01
混响室制作要求:
1、混响室的结构制作通常在内部形成不平行,不规则的平面,使得里面的混响时间变得尽量长,让声能可以充分扩散。
2、混响室的制作材料需要选用吸声系数小的建筑材料,室内的内壁需具有光滑坚硬的特性,以提高的混响时间,常用的材料有大理石,水磨石,瓷砖和致密的金属板材一类等。
3、混响室内可以安装悬挂声学扩散片或者扩散体,令室内的声场保持均匀,增强噪声扩散的效果
(图为同济大学声学实验室混响室)
隔声室
隔声室可用于测定楼板、墙板、门窗等对结构和空气声的隔声特性。从隔声室的构造上讲,通常由隔振垫(弹簧)、隔声板、隔声门、隔声窗、通风消声器等组成。根据隔声量的不同,会采用单层隔声室和双层隔声室。
隔声室设计主要是综合设计好包括墙体、楼板、顶板、门窗、预留孔洞等围护结构,使达到一定的隔声量要求。门可直接选用隔声门,关于隔音室的窗户有两种情况,一种是为采光、通风设计得外窗,这类窗户多用塑钢窗,若作成双层的,中距10~15cm,隔音基本可以满足要求。此类窗户好设计成固定的,局部开启小扇作透气擦洗用,但要注意构造严密。
消声室
消声室简单来说是指一间不具有声学反射能力的房间。其原理是在消声室的墙壁上铺设吸声性能良好的吸声材料,以达到去除声波反射的效果。其主要用途为:测试抗噪声送、受话器的灵敏度、频响和方向性等电声性能。
消声室所用的吸声材料,要求吸声系数大于0.99。一般使用渐变吸收层,常用尖劈或圆锥结构,以玻璃棉作吸声材料,也有用软泡沫塑料的。

2016年机械结构振动与声学测试技术专题培训会由中国振动工程学会振动与噪声控制分会和北京东方振动和噪声技术研究所(以下简称“东方所”)合作,于2016年6月24日在北京东方所成功举办。
来自清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、华北电力大学、河南理工大学等高等院校的学者以及中科院热物理所、中国电子科技集团等企业的学者和工程师代表40余人参加了此次会议。东方所工程师围绕“机械结构振动与声学测试技术”这一主题,结合自身工程经验进行了机械结构振动测试及声学测试技术相关理论、测试经验、成功案例的分享,并与参会代表进行了热烈的讨论。
交流会上,北京东方所技术工程师围绕此次会议主题,分别做了题为“INV测试系统特色与应用”、“机械振动测试技术与案例分享”“声学测试技术与案例分享”的报告,从机械结构振动信号的采集、分析与处理,在线监测与故障诊断等方面,结合相关工程案例,进行了全面的讲解和分析;还对第五代测试技术——云智慧测试技术进行了生动而详细的介绍,同时展示了“云智慧测试技术”在大型机械结构在线监测中的应用。
图1 东方所技术工程师作报告
会议期间,还设置了“动平衡测试”、“汽车制动盘、简支梁、龙洗等结构件模态测试”等试验动手操作环节,参会人员分别就自己感兴趣的领域进行了动手试验并展开了热烈的讨论。
作为国内测试行业的者,北京东方所致力于高、精、尖的测试技术,并始终以饱满的工作热情迎接每个挑战,通过不断的技术创新,打造新时代的测试技术!

半消音室
噪声振动测试分析系统
中国家用电器研究院电器质量分析测试中心声学实验室能够提供一个严格的半自由场声学环境,可以满足不同类型家电产品的噪音测试,并可提供测试方法、产品降噪的技术培训和咨询服务。
1.实验室具体参数:
1)消声室净空尺寸:长宽高=7490×5200×5200mm(H)
2)消声室本底噪声:小于7dB(A)
3)消声室截止频率:f
≤100Hz
4)自由场精度和范围:
在离开尖劈面0.8 m的所有空间区域内,在100Hz—20KHz的频域内,自由场精度误差符合ISO 3745 与GB 6882中规定的测量声级和理论声级之间的大允许差值。
1)ISO 3745 《声学-噪声源声功率级的测定-消声室和半消声室的精密测定法》
2)GB 6882 《声学-噪声源声功率级的测定-消声室和半消声室精密法》
3)GB/T 4214.1《声学-家用电器及类似用途器具噪声测试方法 部分:通用要求》
4)GB 19606-2015《家电和类似用途噪声标准限值》
气动声学和流动噪声是20世纪50年代从流体力学和声学这两个经典学科中产生出来的交叉学科,在国家自然科学基金的申请代码中属于数理学部,具体分类为流体力学中的子学科“流动噪声与气动声学” (A020407) 和物理学中的子学科“水声和海洋声学及空气动力声学” (A040502)

有别于经典声学,气动噪声或流动噪声所讨论问题的一个显着特点是运动的流体介质对声音的产生和传播都有不可忽略的影响。
二战前后,关于流动脉动对机翼影响、起降噪声、德国U型潜艇螺旋桨噪声工作,是气动声学和流动噪声研究的发端,
同时人们也已认识到背景介质流动对声传播的影响。

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