[发明专利]A计权声能量级测量法检测便器水箱进水噪声的方法有效

专利信息
申请号: 201810483004.8 申请日: 2018-05-18
公开(公告)号: CN110160638B 公开(公告)日: 2021-07-20
发明(设计)人: 李文杰;王博;田俊;郝秋伟;李丽华 申请(专利权)人: 李文杰
主分类号: G01H17/00 分类号: G01H17/00;G06F17/18
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 063000 河北省唐*** 国省代码: 河北;13
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摘要: 发明涉及一种便器水箱进水阀进水噪声检测方法,检测步骤包括:样品安装调试;声源基准体及测量表面确定;声压级测量;声能量级计算及背景噪声、测试环境和气象条件修正;结果评价。其特别之处在于:对平行六面体测量表面上以累计百分数声能量级LJA(10)表征的便器水箱进水噪声进行精准定量检测,规定对每个传声器位置处连续Ne个进水噪声发射事件中单次事件的累计百分数时间积分声压级L′EAi,q(ST)(10)及背景噪声的累计百分数时间平均声压级LpAi(B)(10)进行测定,计算其在特定补水周期内的声能量级LJA(10),提供结果评价依据。本发明填补了便器水箱进水噪声检测技术领域空白,可有效支撑产品质量提升。
搜索关键词: 计权声能 量级 测量 检测 水箱 进水 噪声 方法
【主权项】:
1.一种便器水箱进水阀进水噪声检测方法,检测步骤包括:(1)样品安装及调试;(2)声源基准体及平行六面体测量表面确定;(3)声压级测量;(4)声能量级计算及背景噪声、测试环境和气象条件修正;(5)检测结果评价;其特征在于,应用声级计的A计权等效声级的快时间计权特性“F”对平行六面体测量表面上以累计百分数声能量级LJA(10)表征的便器水箱进水阀进水噪声进行精准定量检测,具体的:在声压级测量中:(1)对半消音室或混响室内便器水箱进水阀的进水噪声进行测量前,先根据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》中相关规定,针对各类便器水箱进水阀样品典型的安装要求,确定不同反射平面条件下声源基准体定位并计算其声源特征尺寸d0;同时选择与进水阀进水噪声源基准体相对应的平行六面体测量表面并确定其尺寸,明确不同测量表面传声器位置;(2)以便器水箱进水阀的特定补水周期作为声频信号采集的积分时间,应用声级计的A计权等效声级的慢时间计权特性“S”测定所选平行六面体测量表面上背景噪声的累计百分数时间平均声压级LpAi(B)(10);然后在0.30MpAa±0.05MpAa的试验动压力条件下,启动进水阀补水装置;在平行六面体测量表面每个传声器位置处连续对进水阀样品重复Ne次补水操作。针对便器水箱不同的补水量测试要求,应用声级计的A计权等效声级的快时间计权特性“F”测定所选平行六面体测量表面上第i个传声器位置处第q个进水噪声发射事件(每个补水循环可视为一个单独的噪声发射事件;q=1,2,…Ne;Ne≥5)的单次事件累计百分数时间积分声压级L′EAi,q(ST)(10);在声能量级计算中:根据GB/T 3767‑2016中相关概念及计算公式,在0.30MpAa±0.05MpAa的试验动压力条件下,以便器水箱进水阀的特定补水周期(半冲或全冲)为声频信号采集的积分时间,将声级计在所选平行六面体测量表面上测得的背景噪声A计权累计百分数时间平均声压级LpAi(B)(10)以及每个传声器位置处连续Ne个进水噪声发射事件中第q个事件(q=1,2,…Ne;Ne≥5)的A计权单次事件累计百分数时间积分声压级L′EAi,q(ST)(10)作为基础数据,计算平行六面体测量表面上背景噪声的A计权累计百分数时间平均声压级的平均值及每个传声器位置处连续Ne个进水阀进水噪声发射事件的A计权单次事件累计百分数时间积分声压级的平均值L′EAi(ST)(10);推导得出平行六面体测量表面上连续Ne个进水阀进水噪声发射事件的A计权单次事件累计百分数时间积分声压级的平均值通过对背景噪声修正值K1A、测试环境修正值K2A以及气象条件修正值C1、C2的影响进行分析,得到特定补水周期内(半冲或全冲)平行六面体测量表面上连续Ne个进水阀进水噪声发射事件的A计权单次事件累计百分数时间积分声压级并计算得出既定动压力条件下每个便器水箱进水阀样品进水噪声的A计权累计百分数声能量级LJA(10)以及每组样品进水噪声A计权累计百分数声能量级的平均值同时明确相应的数据修约要求和测量不确定度范围;在结果评价中:当某个样品进水噪声A计权累计百分数声能量级LJA(10)大于此组3个样品进水噪声A计权累计百分数声能量级LJA(10)算术平均值的10%时,重新提取一组样品重复实验;并计算前后两组便器水箱进水阀样品在既定动压力条件下,应用声级计的A计权等效声级的快时间计权特性“F”经平行六面体测量表面法测得的进水噪声累计百分数声能量级LJA(10))的算术平均值如果某个样品进水噪声A计权累计百分数声能量级LJA(10)大于这两组6个样品进水噪声A计权累计百分数声能量级LJA(10)算术平均值的10%,则弃之;取剩余进水阀样品进水噪声A计权累计百分数声能量级LJA(10)的算术平均值作为该组便器水箱进水阀样品进水噪声的评价指标。
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  • 一种可对海洋声波检测的便携式声学监测装置-202310905187.9
  • 杨志国;颜曦;宗乐;陆欢佳;赵月霞;童成涛;孟庆健;刘惠化;占红旭 - 国家深海基地管理中心;杭州锐讯科技有限公司
  • 2023-07-24 - 2023-10-20 - G01H17/00
  • 本发明提供一种可对海洋声波检测的便携式声学监测装置,涉及便携式声学监测技术领域。本发明包括防护外壳,防护外壳底部设置有圆形套筒,圆形套筒内部滑动连接有螺纹杆,圆形套筒内部开设有条形槽,螺纹杆外侧固定连接有滑块。本发明连接绳转动带动配重倒立挂钩可以整个倒扣在海底凹凸不平的礁石等硬质起伏海底上,利用圆形收纳盘可以紧紧的把凹凸不平的起伏海底紧紧的绞住,以此使防护外壳固定的更加稳定,利用吸盘吸附在硬质海底上,增加对硬质海底固定的稳定性,利用配重倒立挂钩大面积的抓附在硬质海底上,避免防护外壳在受到海底生物的撞击力以及海流的影响,发生位移,影响声学监测装置工作的性能。
  • 一种高架架梁拆除中的爆破振动监测装置-202310938960.1
  • 徐利田;邢婷婷;陈宏军 - 青岛路桥建设集团有限公司
  • 2023-07-28 - 2023-10-20 - G01H17/00
  • 本发明公开了一种高架架梁拆除中的爆破振动监测装置,包括外保护罩、测振仪本体、传感器组件,还包括第一阻尼伸缩杆、安装架、内保护壳体;外保护罩安装在基板上侧;第一阻尼伸缩杆的一端与外保护罩铰接,另一端铰接底板;安装架与第二阻尼伸缩杆的一端铰接,第二阻尼伸缩杆的另一端与基板铰接;测振仪本体安装在安装架上侧;传感器组件的测量端从基板伸出;内保护壳体与外保护罩的内壁连接,外保护罩与内保护壳体之间设有弹性支撑架,弹性支撑架的波谷与外保护罩之间、弹性支撑架的波峰与内保护壳体之间均设有缓冲球体。通过阻尼伸缩杆降低了爆破振动对监测仪的影响,弹性支撑架和缓冲球体起到加强缓冲作用,有效保护内部监测仪。
  • 一种最大化条件概率的时变结构振动传感器布置方法-202310614942.8
  • 岳振江;刘莉;杨国涛;王毅;靳可 - 北京理工大学
  • 2023-05-29 - 2023-10-20 - G01H17/00
  • 本发明公开的一种最大化条件概率的时变结构振动传感器布置方法,属于结构动力学振动测试技术领域。本发明根据时变结构运行全程的动特性,建立时变结构运行全程离散时刻传感器布置方式集,计算时变结构传感器运行全程优化布置候选自由度的重要性概率确定时变结构运行全程重要自由度,计算时变结构传感器运行全程优化布置候选自由度选择亲和度矩阵对候选自由度之间的空间相关性进行表征,通过最大化最小条件概率实现定量精准选取时变结构运行全程次要自由度。根据本发明得到的传感器测量自由度集进行传感器阵列布置,实现传感器阵列对结构动力学振动信息的分类协同采集,提升时变结构在运行全程的结构动力学振动信息采集能力。
  • 增压器异响确定方法、装置、设备及存储介质-202310783704.X
  • 辜庆伟;胡刚 - 重庆长安汽车股份有限公司
  • 2023-06-28 - 2023-10-20 - G01H17/00
  • 本申请涉及一种增压器异响确定方法、装置、设备及存储介质,涉及汽车技术领域。该方法包括:增压器异响确定装置获取第一车辆在预设工况下的第一声音数据,第一声音数据为部署在第一车辆上的噪声传感器采集到的,第一车辆的增压器与第一车辆上的噪声传感器之间的距离小于预设距离。进一步的,增压器异响确定装置根据预设频率对第一声音数据进行高通滤波,得到进行高通滤波后的目标声音数据;并根据目标声音数据,确定第一车辆的响度值。进一步的,增压器异响确定装置在第一车辆的响度值大于预设响度值的情况下,确定第一车辆的增压器存在异响。由此,实现确定车辆的增压器是否存在异响。
  • 一种声波产生及传播过程的测试与可视化分析方法-202310305136.2
  • 何燕飞;胡宏伟;谭树林;王国玉;黄彪;陈泰然 - 北京理工大学重庆创新中心
  • 2023-03-27 - 2023-10-20 - G01H17/00
  • 本发明提供了一种声波产生及传播过程的测试与可视化分析的方法,包括S1、在机械结构产生剧烈振动的不同位置均安装加速度传感器,测量机械结构的振动状态,基于不同位置的加速度传感器的振动加速度数据插值,刻画所述机械结构的振动特征;S2、基于所述机械结构的振动特征的法向加速度波动变量,计算机械结构表面空气或水介质处质点的法向声波速度变量;S3、采用线性欧拉方程,描述所述法向声波速度变量在传播过程中的能量耗散、声散射及声反射的演化状态;S4、基于所述演化状态,进行数据可视化分析。本发明提升机械装备噪声抑制的设计能力;并且利用可视化分析,使得可以直观观察声波的生成与传播状态。
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