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帖子 Acoustic——聲壓功率之間的區(qū)別與聯(lián)系
聲壓對應,為了更容易描述變化量較大的范圍,也引入了的概念,具體公式如下: I: 測量 I0:基準(1.e-012W/㎡) 是單位面積上的能量流
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CAE仿真學習菌 ??? 2年前
Acoustic——聲壓、聲強、聲功率之間的區(qū)別與聯(lián)系
帖子 Acoustic——聲壓功率之間的區(qū)別與聯(lián)系
聲壓對應,為了更容易描述變化量較大的范圍,也引入了的概念,具體公式如下: I: 測量 I0:基準(1.e-012W/㎡) 是單位面積上的能量流
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杭州擬創(chuàng)(RecurDyn原廠) ??? 2年前
Acoustic——聲壓、聲強、聲功率之間的區(qū)別與聯(lián)系
帖子 BK知識庫 | 什么是聲壓
在此方法中,會使用具有 已知且穩(wěn)定 的功率的參考聲源,在測試室內(nèi)進行聲壓測量,參考聲源在操作和正在測試裝置的情況下進行。接著,可透過比較所測量的聲壓與每個聲源來計算接受測試裝置的功率。 從測量中確定功率的過程與直接測量聲壓方法非常類似。但由于是時間平均的向量,因此比基于聲壓的測量更適合于存在背景噪聲和混響的情況。
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HBK聲學與振動 ??? 2年前
BK知識庫 | 什么是聲強和聲壓?
帖子 功率測量的終極方案:深入解析法的原理、優(yōu)勢與應用
自由場傳播的特征是,每次到聲源的距離加倍時,聲壓(沿傳播方向)下降6 dB。這只是平方反比定律的陳述。聲壓(僅幅度)之間的關系也是已知的。它提供了一種找到功率的方法,國際標準ISO 3744、3745和3746中對此進行了描述。擴散場在擴散場中,聲音被反射了很多次,以至于它在各個方向上以相同的幅度和概率傳播。該聲場是在混響室中近似得出的。
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HBK聲學與振動 ??? 11月前
聲功率測量的終極方案:深入解析聲強法的原理、優(yōu)勢與應用
帖子 計詳解(上)| 什么是計?它的工作原理是什么?
信號通過計權濾波器處理,在分析儀屏幕上顯示聲壓,以分貝(dB)表示,參考值為20μPa。聲壓值至少每秒更新一次。簡而言之,評估變化的噪聲就意味著得到一個平均值。在全世界范圍內(nèi),“等效連續(xù)”Leq被稱為基本平均參數(shù)。Leq表示被測的波動聲壓中能量的多少,它在測量期間保持穩(wěn)定。它測量的是在變化的下的平均能量。
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HBK聲學與振動 ??? 1年前
聲級計詳解(上)| 什么是聲級計?它的工作原理是什么?
帖子 Abaqus聲學分析
3) (Sound Intensity)是指在垂直于傳播方向上單位面積上通過的平均能量流,即4) (Sound Intensity Level)定義為和參考之比的常用對數(shù)的10倍,即式中,基準I0取10-12 W/m2為可聽最小聲
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CAEer吳皓 ??? 2年前
Abaqus聲學分析
帖子 如何正確選擇傳器?全場景選型指南
四、按專項測試需求,關注核心性能指標除基礎的、頻率、環(huán)境適配性外,部分專項測試對傳器的特定性能有著更高要求,需重點關注對應指標。針對測試、聲源定位、主動降噪等多通道測試場景,要求傳器具備出色的相位性能,保證多只傳器之間的相位一致性。例如,4197型器對專門設計了相位修正單元(專利技術),確保精準的測量。
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HBK聲學與振動 ??? 1月前
如何正確選擇傳聲器?全場景選型指南
帖子 計詳解(下)| 頻率分析是什么?計的國際標準有哪些?
計(SLM)是一種儀器(通常為手持式),用于以標準化方式測量。它對聲音的響應方式與人耳大致相同,并且可以客觀地測量聲壓
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HBK聲學與振動 ??? 1年前
聲級計詳解(下)| 頻率分析是什么?聲級計的國際標準有哪些?
帖子 聲學基礎:聲波的特性介紹 附聲學基礎杜功煥下載
圖1 信號及其頻譜圖對于具有線狀譜的聲音,可以測出個別頻率的聲壓聲壓。但是對于具有連續(xù)譜的噪聲,只能測出某一頻帶Δf 內(nèi)的聲壓。顯然Δf 不同,所得聲壓也不同,即通過濾波器可以得到不同的聲譜圖。為了描述連續(xù)譜中各頻率所含能量大小,采用單位頻帶(即Δf=1Hz)的聲壓均方值稱為聲譜密度。
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技術先鋒 ??? 4年前
聲學基礎:聲波的特性介紹 附聲學基礎杜功煥下載
帖子 噪聲基礎及電機噪聲的測量
聲源在單位時間內(nèi)輻射出來的總能稱為功率,單位瓦特W。功率是一個絕對量,只與聲源有關,所以相關標準中的噪聲限值都用功率進行考核。在垂直聲波傳播的方向,單位時間內(nèi)通過單位面積的能稱為,用I表示,單位W/m^2。因為聲波可分解為不同頻率的正弦波,且在空氣自由場沿聲源呈球狀傳播,所以聲壓一樣,大小與到聲源的距離有關。
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聲學工程師小吳 ??? 2年前
噪聲基礎及電機噪聲的測量
帖子 基于固耦合的水下復雜目標散射研究
圖8 單殼體模型散射聲壓曲線圖9 結構模型散射聲壓曲線由圖8和圖9可以發(fā)現(xiàn), 2種模型在數(shù)值上大致接近, 但是精細化的艙室結構散射曲線明顯比單殼體模型要平滑很多, 這說明橫梁以及支撐板組成的結構對于潛艇表面振動產(chǎn)生了明顯的抑制作用。
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聲學仿真初學者 ??? 2年前
基于聲固耦合的水下復雜目標聲散射研究
帖子 品質分析之基本評價量
等響曲線反映了響度聽覺如下特點: 聲壓愈高,響度一般也愈高; 響度與頻率有關,相同聲壓的純音,頻率不同,響度也不同; 對于不同頻率的純音,提高聲壓而引起的響度增長,也有所不同。
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漢航 ??? 2年前
聲品質分析之基本評價量
帖子 基于射線追蹤法進行軌道車輛通過噪聲的測量和學模型驗證
圖8:在窄帶(頂部)和三倍頻程(底部)中具有最佳吸收的混凝土聲壓的測試與仿真比較。圖9:道砟聲壓的測試與仿真比較,優(yōu)化了窄帶(頂部)和三分之一倍頻程(底部)中的吸收。 最終,得出了草、混凝土和道砟的三個吸曲線,如圖10所示。圖10:混凝土、草料和道砟的吸性能。
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聲學仿真初學者 ??? 2年前
基于射線追蹤法進行軌道車輛通過噪聲的測量和聲學模型驗證
帖子 建筑聲學 | 如何測量并評估隔效果?
功率:揚器的功率輸出應足夠高,使接收到的聲壓遠高于背景噪聲,該要求適用于揚器與驅動揚器的功率放大器。一般而言,一個建筑聲學用高質無指向性揚器每頻帶產(chǎn)生100dB的聲音(即聲音非常大)。 聲壓的穩(wěn)定性:為保證建筑聲學測量的穩(wěn)定性,功率不應隨時間有較大變化。
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HBK聲學與振動 ??? 2年前
建筑聲學 | 如何測量并評估隔聲效果?
帖子 干貨分享--響度感知
根據(jù)大量的試驗,增加10倍(聲壓上約升10dB),響度加倍。Stevens提出用宋(Sone)作為響度的單位,在自由場中,正面雙耳接受,1000Hz純音信號的聲壓為40dB時,人感覺到的響度定義為1宋。而聲壓為50dB時的響度是40dB時的兩倍并定義為2宋。圖3.
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聲學工程師小吳 ??? 3年前
干貨分享--響度感知
帖子 建筑聲學 | 如何測量并評估隔效果?
</li><li><strong>功率:</strong>揚器的功率輸出應足夠高,使接收到的聲壓遠高于背景噪聲,該要求適用于揚器與驅動揚器的功率放大器。一般而言,一個建筑聲學用高質無指向性揚器每頻帶產(chǎn)生100dB的聲音(即聲音非常大)。</li><li><strong>聲壓的穩(wěn)定性:</strong>為保證建筑聲學測量的穩(wěn)定性,功率不應隨時間有較大變化。
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HBK聲學與振動 ??? 1年前
建筑聲學 | 如何測量并評估隔聲效果?
帖子 什么是響度?影響因素?
其計量單位是宋(sone),定義1kHz,聲壓為40dB的純音的響度為1宋。人耳對聲音的響度感受,不僅與聲壓有關,還與頻率有關。相同聲壓,不同頻率的聲音的響度感覺是不一樣的,聲壓幅值較小的聲音有可能比聲壓幅值較大的聲音具有更的響度感覺。為了反映出人耳依據(jù)聲壓和頻率對聲音做出的主觀響度感受,上世紀20年代巴克豪森(Barkhausen)引入了響度
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聲學工程師小吳 ??? 3年前
什么是響度?影響因素?
帖子 漢航NTS.LAB STL傳遞損失測試與分析系統(tǒng)
式(1.1)為TL的數(shù)學定義,當末端無反射進入聲學單元時,聲學單元的入射功率Lw1與透射功率Lw2的差值: (1.1) 傳遞損失是與頻率相關的函數(shù),聲學元件的隔性能隨頻率的變化有很大的差異,如下圖3所示: 圖3 傳遞損失曲線 此款消聲器的TL值隨頻率的變化顯著,在某些頻率處入射噪聲可降低10dB,如900Hz
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漢航 ??? 3年前
漢航NTS.LAB STL聲傳遞損失測試與分析系統(tǒng)
帖子 聲音響度測量
等響曲線的橫坐標為頻率,縱坐標為聲壓。在同一條曲線之上,所有頻率和聲壓的組合,都有著一樣的響度。最下方的曲線表示人類能聽到的最小的聲音響度,即聽閾。等響曲線反映了響度聽覺如下特點:? 聲壓愈高,響度一般也愈高;? 響度與頻率有關,相同聲壓的純音,頻率不同,響度也不同;? 對于不同頻率的純音,提高聲壓而引起的響度增長,也有所不同。
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漢航 ??? 1年前
聲音響度測量
帖子 器的規(guī)格、標準及動態(tài)范圍該如何選擇?磁場和溫度會有什么影響?
與此輸出電壓對應的SPL被定義為傳器的固有噪音。3%失真限制:盡管電容傳器是高度線性的,但在聲壓增大到一定極限時,輸出信號仍會存在失真。在Brüel & Kj?r,我們指定3%的失真限值作為準確測量的建議最大限值。10%失真限制:在3%失真限制之后聲壓繼續(xù)增加將導致更大的失真。在某些情況下,會指定10%的失真限制。
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HBK聲學與振動 ??? 3年前
傳聲器的規(guī)格、標準及動態(tài)范圍該如何選擇?磁場和溫度會有什么影響?
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