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泵的噪声测量与评价方法

《泵的噪声测量与评价方法》是一篇评判标准文件。
理想的声学测量环境应是除一反射面(地面)外无其他反射物体。在反射面上方近似为一自由场。适合本标准的测量环境为宽广的户外或满足要求的房间。测量泵的噪声一般都在试验室(试泵场)进行

泵的噪声测量与评价方法基本信息

泵的噪声测量与评价方法简介

本标准中声功率级测定方法等效采用国际标准ISO 3746-1979《声学—噪声源声功率级测定—概测法》。

1、主要内容与适用范围

本标准规定了泵的噪声测量与评价方法。

本标准适用于除潜液泵、往复泵以外的各种型式泵和泵用调速液力偶合器。在应用本标准时应优先选择声功率级方法,在条件不具备时才采用声压级方法。有争议时以声功率级为准。

2、引用标准

GB 3102.7 声学的量和单位

GB 3240 声学测量中的常用频率

GB 3241 声和振动分析用1/1和1/3倍频程滤波器

GB 3768 噪声源声功率级的测定 简易法

GB 3785 声级计的电、声性级及测试方法

GB 3974 声学名词术语

JJG 176 声压级校准器试行检定规程

JJG 188 声级计试行检定规程

JJG 277 标准声源检定规程

3、泵的声功率级测定方法

本标准规定的声功率级测定方法与GB 3768规定的方法一致,应用本方法能够较准确地了解泵或泵机组的噪声水平。在需要精确测定泵声源的声功率级时,应考虑原动机(电动机、内燃机等)噪声的影响,必要时应对原动机采取隔声(如隔声罩)等降低影响的措施。

3.1 测量误差

测量误差系指由各种因素造成的累积的标准偏差。

按本标准规定测量泵的声功率级的误差为:

a.对泵声源,其标准偏差不大于4dB;

b.在相同测试环境中对同类型泵进行比较时,其标准偏差不大于3dB。

3.2 声学测量环境

理想的声学测量环境应是除一反射面(地面)外无其他反射物体。在反射面上方近似为一自由场。适合本标准的测量环境为宽广的户外或满足要求的房间。测量泵的噪声一般都在试验室(试泵场)进行。

3.2.1 对测量环境(试验室、试泵场)的要求

评定试验室是否符合要求的标准为A/S≥1(A为试验室房间的吸声量,S为测量表面的面积)或环境修正值K2≤7。2100433B

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泵的噪声测量与评价方法造价信息

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泵的噪声测量与评价方法概述

本标准中声功率级测定方法等效采用国际标准ISO 3746-1979《声学-噪声源声功率级测定-概测法》。

1、主要内容与适用范围

本标准规定了泵的噪声测量与评价方法。

本标准适用于除潜液泵、往复泵以外的各种型式泵和泵用调速液力偶合器。在应用本标准时应优先选择声功率级方法,在条件不具备时才采用声压级方法。有争议时以声功率级为准。

2、引用标准

GB 3102.7 声学的量和单位

GB 3240 声学测量中的常用频率

GB 3241 声和振动分析用1/1和1/3倍频程滤波器

GB 3768 噪声源声功率级的测定 简易法

GB 3785 声级计的电、声性级及测试方法

GB 3974 声学名词术语

JJG 176 声压级校准器试行检定规程

JJG 188 声级计试行检定规程

JJG 277 标准声源检定规程

3、泵的声功率级测定方法

本标准规定的声功率级测定方法与GB 3768规定的方法一致,应用本方法能够较准确地了解泵或泵机组的噪声水平。在需要精确测定泵声源的声功率级时,应考虑原动机(电动机、内燃机等)噪声的影响,必要时应对原动机采取隔声(如隔声罩)等降低影响的措施。

3.1 测量误差

测量误差系指由各种因素造成的累积的标准偏差。

按本标准规定测量泵的声功率级的误差为:

a.对泵声源,其标准偏差不大于4dB;

b.在相同测试环境中对同类型泵进行比较时,其标准偏差不大于3dB。

3.2 声学测量环境

理想的声学测量环境应是除一反射面(地面)外无其他反射物体。在反射面上方近似为一自由场。适合本标准的测量环境为宽广的户外或满足要求的房间。测量泵的噪声一般都在试验室(试泵场)进行。

3.2.1 对测量环境(试验室、试泵场)的要求

评定试验室是否符合要求的标准为A/S≥1(A为试验室房间的吸声量,S为测量表面的面积)或环境修正值K2≤7。

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泵的噪声测量与评价方法常见问题

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罗茨泵噪声测量方法研究 罗茨泵噪声测量方法研究

罗茨泵噪声测量方法研究

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页数: 未知

罗茨真空泵噪声的测量一贯沿用GB/T 21271《真空技术——真空泵噪声测量》,没有充分考虑到罗茨真空泵噪声的发声特殊性,测量条件严重脱离了罗茨真空泵现实的安装和运行条件,不能真实反映罗茨真空泵的噪声水平,影响了泵噪声的研究和控制。经过多年研究和论证后,提出了在符合罗茨真空泵真实安装和运行状态下的、采用全矩形平行六面体测量表面的罗茨真空泵噪声测量方法,从而保证了泵噪声测量值的真实性和准确性。

工业企业厂界噪声测量方法 工业企业厂界噪声测量方法

工业企业厂界噪声测量方法

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页数: 3页

工业企业厂界噪声测量方法 GB12348-1990 1 名词术语 1.1 A声级 用 A计权网络测得的声级,用 LA表示,单位 dB(A) 1.2 等效声级 在某规定时间内 A声级的能量平均值,又称等效连续 A声级,用 Leq表示,单 位为 dB(A)。 按此定义此量为 1 T Led=10Ig(─ ∫ 10(0.1LA) d t) ...........(1) T 0 式中:LA──t时刻的瞬时 A声级; T──规定的测量时间。 当测量是采样测量,且采样的时间间隔一定时,式 (1) 可表示为: 1 n Leq=10Ig(──Σ 10(0.1Li) ) n i=1 式中:Li──第 i 次采样测得的 A声级; n──采样总数。 1.3 稳态噪声,非稳态噪声。 在测量时间内,声级起伏不大于 3 dB(A) 的噪声视为稳态噪声,否则称为非稳 态噪声。 1.4 周期性噪声 在测量时

降低水泵噪声的方法

水泵噪声主要是气体/液体在输送过程中产生的空气动力噪声,电机机壳受振动激发的结构噪声,机座因振动产生的噪声,以及电动机的噪声。此类噪声级峰值主要集中在低倍频带,大约在100-450Hz的范围内。该声源在泵房正常运行时属于稳态噪声。管道噪声是指水流在管道中流动时所产生的噪声。另外,水泵的气蚀现象及停泵水锤现象也能够产生瞬时噪声。给水管道产生的噪声,受流速和压力影响。

泵房整套设施产生的噪声主要为机械噪声,目前声学原理上治理噪声的方法较常使用的是控制噪声的传播途径,主要有隔声、吸声、消声等。隔声是利用隔声结构将声源与受声点隔开;吸声是利用吸声结构或吸声材料降低噪声;消声是利用阻抗、抗性、多孔扩散等原理,降低噪声量值。

噪声控制措施应根据声学原理,尽量充分利用场地环境和条件。如:

1,根据泵房环境,将声源封闭不严密的泵房进行隔音处理,将泵房产生噪声的房间采取吸声/隔声处理,门窗也要做隔音处理等。

2,控制机器设备和设备零件产生的噪声。新建泵房水泵基础宜采用重量大的,防止振动产生噪声。,而且应设橡胶隔振垫等进行隔振,从而减少振动的噪声;每个水泵机组单独设置基础,防止产生共振。在水泵吸、压水管上尽可能的采用“软性”联结。定期检修,发生问题如盘根漏水、设备零件松动,设备零件磨损严重、机械振动等应及时维修,从而减少噪声。

由于不同厂家和类型的水泵,工作原理和结构都会有差异,所以,对噪声源进行现场勘测和分析对泵房隔音降噪方案的设计和材料的选择都十分重要。

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城市噪声测量方法

城市噪声普查采用的网格定点测量方法:将市区按500米×500米划分成网格(小城市按250米×250米),网格中心定为测量点,全市测量点要多于100个。测量每一个测量点时,传声器离地面1.2米高,用声级记录器或噪声统计分布仪连续测量15分钟,或用声级计按5秒间隔的时间读取瞬时值,一般可取200个数据,用以计算等效连续声级。

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机械噪声噪声测量

噪声常以分贝(dB)表示的 A声级或声功率级作为评价标准,对不同的机械产品规定有相应的测量方法和容许标准。常用测量仪器有声级计、声功率计、频率分析仪和记录、显示仪器等。图示为噪声测量系统的组成。 声级计分为普通和精密两种,噪声测量常规定用精密的声级计。一般精密声级计只适用于测量稳态的或非稳态的连续噪声,对脉冲噪声则应当用精密脉冲声级计测量。

频率分析仪完成对噪声的频谱分析,是分析噪声源的基本仪器,常用的有倍频程和1/3倍频程分析仪。需要进行较详细的频谱分析时可用窄恒定带宽的频率分析仪。

记录仪能自动记录噪声信号的时间历程或频谱,如电平记录仪。显示仪一般为示波器,用以观察噪声的波形。

为便于现场测量,常使用录音机或磁带记录仪,录下噪声信号后带回室内分析。

对于复杂噪声的测量分析,如随机噪声或周期性与随机性混杂在一起的噪声,则可将录下的噪声信号输入数据处理机,进行相关分析、谱密度分析等。

自从声强计出现后,噪声的评价标准有以声强级或声功率级取代A声级的趋势。

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