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电机噪音测试

电机噪音测试

产品名称:电机噪音测试,NVH测试

噪声是产品的重要物理属性,显著影响着人们的日常生活。 噪声的检测在产品的研发、生产过程中,也越来越引起人们的重视;成为保证产品质量、提升市场竞争力的重要手段。 根据检测目的的不同,可将噪声检测分为定量测量、性能分析、在线判断几类。 定量测量:用于产品的属性标识;要求测量值准确、可靠、符合相应的检测标准。 性能分析:用于对产生噪声的原因进行分析,为产品改进提供方向。 在线判断:更关注于产品的一致性,将异常件挑出,保障产品的质量可控。 噪声的主要特点是:具备一定强度,用声压表示;具有不同频率成分,用频谱表示。机器的噪声之所以可以区分就是因为它们具备了这两个特点的缘故。噪声控制工作中,了解噪声源的频谱很重要,降低不同频率成分的噪声,采用的控制方法及选用的声学材料也不一样。对症下药,才能有效合理地降低噪声
  • 产品详情

满足标准

  • GB/T 3785-2010(IEC 61672:2013) 1级 电声学 声级计 第1部分:规范
  • GB/T 3241-2014(IEC 61260:2014) 1级电声学 倍频程和分数倍频程滤波器
  • JJG188-2002 声级计检定规程
  • JJG 834-2006动态信号分析仪检定规程

测试项目

声品质评价指标是多种声品质客观的度量办法;对声压信号做分析计算,得到与感觉相关的定量度量.主要的声品质指标有响度、尖锐度、粗糙度、波动度、调制度、音噪比及显著率等。

- 声压级:指电机噪音在某点产生的压力变化,是衡量噪音强度的基本参数,单位为分贝(dB)。通过声级计在电机周围多个测点测量,可得到不同位置的声压级分布。

- 声功率级:反映电机整体噪音辐射能量,与电机的结构、功率等因素有关,可通过特定方法和公式,根据声压级测量数据计算得出,单位也是分贝(dB)。

- 频谱分析:分析电机噪音的频率组成,确定各频率段的噪音强度。通过频谱分析仪可得到频谱图,帮助判断噪音是由电磁、机械还是空气动力等原因引起。如电磁噪音通常有特定的谐波频率,机械噪音可能在某些转速下出现特征频率。

 

特殊工况下的噪音测试

 -不同负载下的噪音:测试电机在空载、部分负载和满载等不同负载工况下的噪音,分析负载对噪音的影响规律。一般来说,随着负载增加,电机噪音会有所增大,但如果增长异常,可能意味着存在故障。

- 不同转速下的噪音:改变电机的供电频率或通过其他调速方式,使电机在不同转速下运行,测量相应的噪音。绘制噪音-转速曲线,观察是否存在转速临界区域,即噪音突然增大或出现异常波动的转速范围。

 响度表示人耳对声音强弱的主观感觉。响度和声波的幅度及频率有关

如图的等响曲线图,等响曲线是指典型听音者感觉响度相同的纯音的声压级与频率关系的曲线。

响度计算分静态响度与时变响度。

静态响度按算法不同,又分Stevens响度(对应标准:ISO 532A)和Zwicker响度 (对应标准:ISO 532B)

静态响度采用线性平均法,适用于不随时间变化的稳态噪声或信号。

时变响度(对应标准:DIN 45631)

从时变1/3倍频程频谱计算声压信号的时变响度,使用2ms时间常数进行指数平均,将分数倍频程带合并为临界频带,并应用时间和频谱掩蔽。

         尖锐度定义为所有声音中高频成分所占的比率,能量集中在高频部分的声音听起来会比较尖锐。

尖锐度尤其适用于评价由高频成分引起的怠速噪声。对于宽带噪声,当宽带截止频率下限增大时,尖锐度降低。

尖锐度算法包括DIN 45692、von Bismarck和Aures;Aures分析方法考虑到不同响度值的影响,或者响度值变化很大的情况,成为常用算法

 

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