您当前的位置:首页>行业标准>GB/T 17697-2014 声学 风机和其他通风设备辐射入管道的声功率测定 管道法

GB/T 17697-2014 声学 风机和其他通风设备辐射入管道的声功率测定 管道法

资料类别:行业标准

文档格式:PDF电子版

文件大小:4010.3 KB

资料语言:中文

更新时间:2023-12-20 16:22:46



推荐标签: 声学 管道 风机 功率 测定 其他 道法 通风设备 17697

内容简介

GB/T 17697-2014 声学 风机和其他通风设备辐射入管道的声功率测定 管道法 ICS 17.140 A 59
ge
中华人民共和国国家标准
GB/T17697—2014/ISO5136:2003
代替GBT17697-1999
声学 风机和其他通风设备辐射入
管道的声功率测定 管道法
AcousticsDetermination of sound power radiated into a ductby fans
and other air-moving devices--In-duct method
(ISO5136:2003.IDT)
2015-02-01实施
2014-09-03发布
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布 GB/T17697—2014/ISO5136:2003
目 次
前言引言
N
范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义
测试方法的不确定度测试设备和仪器测试安排测试方法·
4 5 6 1 8 计算
16
1/
19
9 记录内容· 10 报告内容附录A(规范性附录) 平均流速和模态综合修正值C3.i的确定附录B(规范性附录) 测试管道内声与瑞流压力脉动信噪比的测定附录C(规范性附录) 由1/3倍频带声功率级计算A计权声功率级的计算方法. 附录D(资料性附录) 给定直径管道和流速时的C3.值计算示例附录E(资料性附录) 消声末端设计和制作指南附录F(资料性附录) 消声末端性能评价附录G(资料性附录) 采样管资料附录H(资料性附录) 小型连接管道的风机的测试方法附录(资料性附录) 大型连接管道的风机的测试方法附录(资料性附录) 涡流分量的测量参考文献
19
20
21
27 30 31 33
4/
44
48
52
58
59 GB/T17697—2014/ISO5136:2003
前言
本标准按照GB/T1.1--2009给出的规则起草。 本标准代替GB/T17697一1999《声学风机辐射人管道的声功率测定 管道法》。 本标准与GB/T17697一1999相比,主要技术变化如下:
扩大了适用范围,包括了连接管道的空气处理机、连接管道的吸尘器、连接管道的空调器和连接管道的热风机;扩展了不确定度的频率范围;
一扩展了采样管的允许最大平均气流速度,增加了采样管的流速-模态综合修正值;
-增加了鼻锥和泡沫球风罩的技术内容;一增加了末端管道最大允许声压反射系数;
名词和术语按照GB/T3947--1996《声学名词术语》定义本标准使用翻译法等同采用IS()5136:2003《声学风机和其他通风设备辐射入管道中的声功率
-
测定 管道法》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
GB/T3240—1982 2声学测量中的常用频率(neqIS()266:1975); —GB/T3241—2010电声学倍频程和分数倍频程滤波器(IEC61260:1995,MOD)。 本标准由中国科学院提出。 本标准由全国声学标准化技术委员会(SAC/TC17)归口。 本标准负责起草单位:中国科学院声学研究所、深圳中雅机电实业有限公司、北京市劳动保护科学
研究所、合肥工业大学、同济大学、南京大学、长沙奥邦环保实业有限公司。
本标准主要起草人:程明昆、吕亚东、田静、方庆川、张斌、任文堂、李孝宽、毛东兴、俞悟周、李志远、 邱小军、莫建炎、徐欣、尹挑,
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
-GB/T 17697—1999。
II GB/T17697—2014/ISO5136:2003
引言
附录A列出了确定流速和模态综合修正值的各种参数。附录B规定了测定声与瑞流信噪比的两种方法。附录C给出了根据1/3倍频程的频带声级来计算A计权声功率级的方法。附录D给出了平均流速和模态综合修正值的计算示例。
风机及其他通风设备辐射人管道内的声功率在某种程度上取决于由声阻抗表征的管道类型。因此,对于一种测量方法,必须对测试管道作出明确规定。本标准的测试管道具有圆形截面和消声末端。 附录E给出了典型消声末端的详细资料。由于消声末端构成的阻抗是现实中发现的高阻抗和低阻抗之间的中间值,因此这些特殊条件下得到的声功率是实际应用中的代表值。理论上,可以根据通风设备的数据和管道阻抗估算实际应用中辐射的声功率。因为目前这些资料还不完整,因此在声学计算当中通常不考虑阻抗的影响。
为了抑制传声器处的流压力脉动,最好采用长圆柱形的风罩(采样管)。将带有采样管的传声器安装在径向位置,这样一来,甚至在高阶声学模态的测试频率范围内都可以根据平面波计算公式确定声压级和声功率级的关系。
如果在许多不同的实验室进行重复测量,则测量不确定度根据预期的标准偏差给出(见第4章)。 本标准没有详细规定测量工况(性能测量)的方法,可以参照GB/T1236对工况的规定。 本标准是测定风机和其他通风设备声功率级的系列方法之一。 通常在没有连接管道时,由于风机在进、出口平面的声能反射,风机进、出口辐射入自由场和辐射人
管道的声功率是不同的。本标准规定的管道法适用于风机进、出口辐射人管道的声功率测定。风机进、 出口辐射人自由场的声功率应当用混响室法(GB/T6881系列)、自由场法(GB/T3767、GB/T6882、 GB/T3768)或声强法(GB/T16404系列)测定
= GB/T17697—2014/IS05136:2003
声学风机和其他通风设备辐射入
管道的声功率测定 管道法
1范围
1.1概述
本标准规定了一种测定连接管道的风机和其他通风设备进、出口端辐射人具有消声末端的管道内声功率的方法,
注:为了简便起见。下文所说的"风机"意指"风机和其他通风设备”。 本方法适用于空气温度为一50℃~十70℃和辐射稳态宽、窄带和离散频率噪声的风机。测试管
道直径范围为0.15m~2m。附录H和附录1分别描述了直径d<0.15m和d>2m的测试管道内测定风机声功率的方法。
本标准的测定方法对传声器头部位置气流最大平均流速的限值取决于传声器防护罩的类型:
泡沫球风罩:15m/s;鼻锥:20m/s;
采样管:40m/s。
-
若超过这些值,靠上述的传声器防护装置不足以抑制流压力脉动(见3.9)。 声功率测试时,要按照GB/T1236规定的方法测量气流参数。因此,测试管道通常在风机出口端
装有"星形”整流栅以使涡流最小(见5.2.9和7.3)。按照GB/T1236C型安装的大风机.可以省去整流栅,但只限于旋涡角不超过15°的条件(附录J举例说明了旋涡角的测定方法)。
注:GB/T1236规定的风机安装类型有:仅出口端与管道相连(B型)、仅人口端与管道相连(C型)和两端都与管道
相连(D型)。
1.2适用的声源类型
本标准描述的测试方法适用于风机至少有一端与管道相连的声源,以及其他风机/消声器的组合或被称作“黑匣子”的风机组合体。
本标准涉及的风机和其他设备包括:
连接管道的离心风机; --连接管道的轴流风机:连接管道的混流风机;一连接管道的空气处理机;连接管道的吸尘装置;一连接管道的空调装置;
连接管道的热风机本标准也适用于辅助风机传送的气流平稳、且测试管道内声压与端流压力脉动的信噪比不低于
6dB(见7.2.1)的其他气动声源,例如静压箱、风阀和节流装置。
GB/T25516规定了测定此类气动声源气流再生噪声声功率级的另一种方法(混响室法),它不需要在有气流的环境下测量声压。这种方法原来是为测定连接管道的消声器的气流再生噪声级而设计的。声功率的测定是在通过变径管与测试管道相连的混响室内进行的。
当风机紧邻消声器安装时,管道法测定的声压与湍流压力脉动的信噪比不足,因此对风机/消声器
1 GB/T17697—2014/IS05136:2003
3.3.3
中间管道intermediateduct 安装在风机进气端和排气端用以保证所需气流条件的管道注:中间管道与测试管道或末端管道相连,必要时通过变径管相接(见图7)。
3.4
测量面 measurementplane 测试管道中传声器膜片所处的径向平面。
3.5
声压级 sound pressure level Lp 声压与基准声压之比的以10为底的对数乘以2,单位为贝[尔],B。但通常用dB为单位,基准声压
应指明。
L=10 lg p
.(1 )
p
式中: p-—声压的均方根值,基准声压p。=20μPa。 注:应说明频带宽度,例如,倍频带声压级,1/3倍频带声压级。
L,为测量平面上经综合自由场响应C修正过的空间平均声压级(见表1和8.1)。
3.6
声功率级 soundpower level Lw 声功率与基准声功率之比的以10为底的对数,单位为贝[尔],B。但通常用dB为单位,基准声功
率必须指明。
Lw=10 lgP. P
..(2)
式中: P—声功率,基准声功率P。为1pW 注:应说明频带宽度。例如,倍频带声功率级或1/3倍频带声功率级。
3.7
风机声功率 fansoundpower 风机辐射入测试管道的声功率。
3.8
测试频带范围 frequency band range of interest 中心频率从50Hz至10000Hz的1/3倍频带。 注:若仅作为资料参考,测试频率范围可以扩展到20000Hz。对于辐射有明显高频或低频声的风机,为了降低设
备和测试的成本,测试频率范围可以加以限制。实验报告中要给出有限频率范围的界限,
3.9
传声器罩 microphone shield 为保护处于气流中的传声器免受自身引起的风噪声和湍流压力脉动影响而设计的装置。 注1:见第4章中注5。 注2:3.9.1、3.9.2和3.9.3列出了三种形式的传声器防护罩以供选择。
3.9.1
采样管 samplingtube 瑞流罩 turbulence screen 带有纵向狭缝并用多孔材料包裹的金属管,传声器安放在管内。该设计用以降低传声器自身产生
3 GB/T17697—2014/IS05136:2003
的风噪声及对管道内湍流压力脉动的响应。
见图1。 注1:按本标准进行的测量最好用采样管作为传声器防护罩,注2:为了使自身产生的风噪声最小,采样管的外表面应光滑并没有任何不连续的地方(见图1。采样管的狭缝和
外包层的设计应有利于降低传声器对被测风机产生的气流端流压力脉动的响应。
说明: 1 鼻锥; 2 狭缝管;
传声器;狭缝;多孔材料。
3 4 5
图113mm(1/2in)传声器的采样管示意图
3.9.2
鼻锥 nosecone 用以替代普通传声器保护栅的传声器罩。用于低流和小涡流的高速气流中,其流线形状使得流
阻尽可能低,并在其周边围有细密的丝网以便让声压传到传声器的膜片。同时,丝网后面是一削平的圆锥,用以减小膜片前的气体空间。
见图2。
图2 鼻锥示意图
3.9.3
泡沫球风罩foamball 具有与插人的传声器和前置放大器直径相当的圆柱形孔洞的开孔泡沫球。其设计不影响传声器的
指向性。
见图3。
图3 泡沫球风罩示意图
上一章:CAS 162-2011 发动机润滑系统清洗剂 下一章:GB 50758-2012 有色金属加工厂节能设计规范

相关文章

GB/T 32524.1-2016 声学 声压法测定电力电容器单元的声功率级和指向特性 第1部分:半消声室精密法 GB/T 32524.2-2016 声学 声压法测定电力电容器单元的声功率级和指向特性 第2部分:反射面上方近似自由场的工程法 GB/T 17248.3-2018 声学机器和设备发射的噪声采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级 GB/T 17248.5-2018 声学机器和设备发射的噪声采用准确环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级 GB/T 17248.5-2018 声学 机器和设备发射的噪声 采用准确环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级 GB/T 17248.3-2018 声学 机器和设备发射的噪声 采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级 GB/T 17248.1-2022 声学 机器和设备发射的噪声 测定工作位置和其他指定位置发射声压级的基础标准使用导则 GB/T 17248.2-2018 声学机器和设备发射的噪声在一个反射面上方可忽略环境修正的近似自由场测定工作位置和其他指定位置的发射声压级