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惠州服务好通讯交换机A计权声级声压试验认证费用

更新时间:2024-03-30 05:47:03 编号:ee1cd3ih4ab4c0
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李青山

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惠州服务好通讯交换机A计权声级声压试验认证费用

隔声的实现比较简单,只需要用致密材料即可
,因为材料越致密,隔声量越大,如常见的玻璃、金属、橡胶垫、混凝土等都有较好的隔声作用。
吸声的实现则相对复杂,吸声主要通过吸声材料或结构来实现
。吸声材料为多开孔材料,材料内部的微孔细小、连续、敞开。常见的吸声材料有:聚酯纤维棉、玻璃棉、岩棉、软木、毛等,而泡沫塑料、泡沫玻璃、泡沫橡塑等多孔材料不应为吸声材料,其内部空隙和气泡是密闭而且立的,声波无法进入,故起不到吸声作用;吸声结构则主要是通过结构上的共振实现吸声,如单腔共振、薄膜共振等结构,其原理均是通过结构中空气层与声音产生共振,将声能转化为热能而达到吸声的效果。另外,“吸声材料+吸声结构”能达到更好的吸声效果,如建筑天花板吊顶安装时一般留取一定的后空腔,这种方式会达到更好的吸声效果,但缺点是一定程度上会减少室内空间。

根据Zwicker等,“无偏烦恼度(UBA)”指的是,在可描述的声学条件下的声学实验室中进行实验时,受到声音烦扰后人的反应,并且这个反应与声源参数无关。Zwicker等在1991年的时候进行了两组实验来研究所谓的“无偏烦恼度”,组实验实验对象在客厅读书,第二组实验对象准备入睡,他们分别被噪音所干扰。结果表明,声音的响度对造成烦恼有决定性的影响(从下面的公式中也可以看出),且同一个噪声在白天(读书)造成的烦恼度影响差不多是夜晚(入睡)的一半。
如果将白天黑夜区别系数d、响度N、尖锐度S和波动度F考虑进去(此实验中粗糙度R几乎没有影响所以未包含),结合实验数据和数学运算可以导出“无偏烦恼度”(Unbiased Annoyance,UBA,单位:au)的表达式如下:

随着家用电器行业的不断发展以及用户家居环境小型化,冰箱作为家庭日常生活中重要的家电之一,其噪声性能逐渐成为广大消费者关注的体验指标,影响着消费者对冰箱产品性能的整体口碑,虽然行业内对产品低噪声设计方法的研究探索从未停止,但是冰箱噪声问题仍然位于消费者投诉的前列。因此如何快速准确地对冰箱噪声源进行定位测试,确定噪声源固有属性,从而进行合理有效的冰箱噪声优化设计,就成为了冰箱噪声设计过程中的重要环节之一。
作为目前市场中的主流产品,风冷变频冰箱在受到众多消费者青睐的同时,其噪声性能指标也同样面临严峻的考验。本文通过对风冷变频冰箱噪声源以及消费者噪声关注问题的市场调研数据进行统计分析,将其主要噪声源划分为以下四类:(1)机械室压缩机系统噪声;(2)风机风道系统噪声;(3)制冷系统制冷剂噪声;(4)其他结构类部件动作噪声。

有砖家指出,车内噪音如果太大,会成倍地加大驾乘人员犯路怒症的几率。这句话其实很好理解,就跟你在睡觉,隔壁却在肆无忌惮地装修一样,非常想打人!
当然,车内噪音过大还会有其他一些问题。比如无法和副驾妹子好好聊天,听不清音乐,乘客会觉得你车特次等等。
那有什么法子可以减弱车内噪音呢?
方法当然是有的,只是车内要想“静音”,可不像手机那样按一下静音键那么简单,它的成本投入可是相当大的,随便一弄就上得上亿。
就像上汽通用的泛亚汽车技术中心振动噪声试验室二期项目,该试验楼共4层,,高24米,占地面积3112平方米,总建筑面积则有10291平方米。那这个实验室具体能干啥呢?这要从车内噪音的来源说起。

为什么日本车能在中国卖的那么好?因为小日本真的懂咱中国百姓的心思。日本车企做过一个调查,中国消费者在乎的10个新车质量反馈,个反馈中四个是关于噪音的,而美国消费者只有一个。
定位不同,需求各异,那么这家日企就针对降低噪音,投入更大的研发力度,针对性的满足中国消费者的需求。有人要说了,隔音降噪不就是加密封条么?看过机械前线之前文章的朋友应该知道,车内的噪音控制,光贴密封条是远远不够了。接下来,我们以东风日产天籁为例给大家讲讲,取其精华弃其糟粕,日本人处理问题的方法思路值得我去学习。
订立隔音性能目标很重要
作为日产在中型车市场上的主力车型,日产新款天籁的静音水平直接影响着其市场竞争力。面对同级竞品更新换代带来的隔音性能提升,日产新款天籁又是如何实现自我提升,保持自身在舒适性和静音方面优势的呢?
  在产品企划阶段,东风日产就已经参与到新款天籁的项目里面来,对中国消费者以及中国市场上的中型车进行了调研工作。根据竞品现款车型的性能指标,预估出其改换/换代车型的性能指标,结合中国市场消费者的需求,拟定国产版本新款天籁的性能目标,其中就包括今天我们要讨论的隔音性能目标。该隔音性能目标与现在或者将来的竞品相比,持平或者更好,这样车型才有足够的市场竞争力。
气动声学和流动噪声是20世纪50年代从流体力学和声学这两个经典学科中产生出来的交叉学科,在国家自然科学基金的申请代码中属于数理学部,具体分类为流体力学中的子学科“流动噪声与气动声学” (A020407) 和物理学中的子学科“水声和海洋声学及空气动力声学” (A040502)

有别于经典声学,气动噪声或流动噪声所讨论问题的一个显着特点是运动的流体介质对声音的产生和传播都有不可忽略的影响。
二战前后,关于流动脉动对机翼影响、起降噪声、德国U型潜艇螺旋桨噪声工作,是气动声学和流动噪声研究的发端,
同时人们也已认识到背景介质流动对声传播的影响。

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  • 广东 中山
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