GB T 17697-2014 声学 风机和其它通风设备辐射入管道的声功率测定 管道法.pdf
《GB T 17697-2014 声学 风机和其它通风设备辐射入管道的声功率测定 管道法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《GB T 17697-2014 声学 风机和其它通风设备辐射入管道的声功率测定 管道法.pdf(68页珍藏版)》请在麦多课文档分享上搜索。
1、道BICS 17.140 A 59 重二一一一一-国家标准国不日-ff: -、民中华人GB/T 17697-2014/ISO 5136:2003 代替GB/T17697-1999 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Acoustics-Determination of sound power radiated into a duct by fans and other air-moving devices-In-duct method CISO 5136:2003 ,IDT) 2015-02-01实施2014-09-03发布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
2、管理委员会丁沪咐肌JO闸阳h甘主制/W居dwu阳活令凉南vh肌咆川M74的嘀um盹吉GB/T 17697-2014/1805136:2003 目次前言.皿引言.凹1 范围-2 规范性引用文件.3 术语和定义4 测试方法的不确定度.5 测试设备和仪器6 测试安排167 测试方法.178 计算.19 9 记录内容.四川报告内容.20 附录A(规范性附录)平均流速和模态综合修正值C34的确定21附录B(规范性附录)测试管道内声与揣流压力脉动信噪比的测定.27 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30附录D(资料性附录)给定直径管道和流速时的C34值计算示例n附录E(
3、资料性附录)消声末端设计和制作指南33附录F(资料性附录)消声末端性能评价.42 附录G(资料性附录)采样管资料.44 附录H(资料性附录)小型连接管道的风机的测试方法.48 附录1(资料性附录)大型连接管道的风机的测试方法.52 附录J(资料性附录)涡流分量的测量.58 参考文献.59 GB/T 17697-2014/ISO 5136:2003 前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准代替GB/T17697-1999(声学风机辐射入管道的声功率测定管道法。本标准与GB/T176971999相比,主要技术变化如下:一一扩大了适用范围,包括了连接管道的空气处理机、连接管道的吸
4、尘器、连接管道的空调器和连接管道的热风机;一一扩展了不确定度的频率范围;一一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;一一增加了鼻锥和泡沫球风罩的技术内容;增加了未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ISO5136: 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/T 3240-1982 声学测量中的常用频率(neqISO 266: 1975); GB/T 3241-2010 电声学倍频程和分数倍频程滤波
5、器(lEC61260:1995,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)11、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、尹姚。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:一一-GB/T17697-19990 阳山GB/T 17697-2014/ISO 5136:2003 引附录A列出了确定流速和模态综合修正值的各种参数。附录B
6、规定了测定声与揣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入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
7、的影响。为了抑制传声器处的揣流压力脉动,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入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、出口辐射入管道的声功率测定。
8、风机进、出口辐射入自由场的声功率应当用棍响室法CGB/T6881系列)、自由场法CGB/T3767、GB/T6882、GB/T 3768)或声强法CGB/T16404系列)测定。IV GB/T 17697-2014/ISO 5136: 2003 声学凤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、出口端辐射入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一50oC+70 oC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0.15m2 m。附录H和
9、附录I分别描述了直径d2m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:15 m/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揣流压力脉动(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/T1236 C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/T 1236规定的风机安装类型有:仅出口端
10、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CD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:十一连接管道的离心风机;连接管道的轴流风机;一一连接管道的混流风机;连接管道的空气处理机;连接管道的吸尘装置;连接管道的空调装置;一一连接管道的热风机。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揣流压力脉动的信噪比不低于6 dB (见7.2.1)的其他气动声源,例如静压箱、风间和节流装置。GB/T 25516规定了测定此类气动声源气流再生噪声声
11、功率级的另一种方法(棍响室法),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揣流压力脉动的信噪比不足,因此对风机/消声器GB/T 17697-20 14/ISO 5136: 2003 类的组合体,建议采用GB/T25516的混响室测试方法。本标准不适用于不连管道的风机或其他设备。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
12、文件。GB/T 1236-2000 工业通风机用标准化风道进行性能试验(lSO5801: 1997 , IDT) GB/T 3785.12010电声学声级计第1部分:规范(lEC61672.1 :2002 , IDT) GB/T 15173一2010电声学声校准器(lEC60942: 2003 , IDT) ISO 266声学常用频率(Acoustics-Preferred frequencies) IEC 61260 电声学倍频程和分数倍频程撞波器(Electroacoustics-Octave-bandand fractional octave-band filters) 3 术语和定义3
13、.1 3.2 3.3 3.3.1 下列术语和定义适用于本文件,符号见表1。凤机入口面积fan inlet area Sfj 风机上游端口处的截面积,单位:m2。注,:通常,人口面积指的是风机外壳内侧入口平面的总面积,而不须减除电机、导流罩或其他的障碍物的截面积。注2:若电机、导流罩或其他障碍物伸出进行管道式装置性能测定的人口或出口法兰位置之外时,则要用一根和进、出口同样尺寸和形状的管道将外壳延长,而且管道要足够长,能够将障碍物覆盖。测试风道的尺寸要从通过障碍物最外端的平面测起,此平面就如同是入口或出口的法兰平面。注3:见GB/T1236一2000。凤机出口面棋fan outlet area S
14、f2 风机下游端口处的截面积,单位:m21主,:通常,出口面积指的是风机外壳内侧出口平面的总面积;而不须减除电机、导流罩或其他的障碍物的截面积。注2:某些没有外壳的风机的出口端面积无法定义。为了测定风机的动庄,可以定义一个标称面积,比如,墙式螺旋桨风扇的环面积,敞开式离心叶轮的环形出口面积。相应的风机动压和风机压力也同样要用标称值加以描述。注3:见GB/T1236-2000。管道duct 3.3.1、3.3.2及3.3.3中定义的任何一种风道。测试管道test duct 用于测量风机声功率的管道。注:测试管道带有消声末端。3.3.2 2 末端管道terminating duct 如果风机两端都
15、与管道连接,则末端管道为与测试管道相反一边的管道。注:末端管道带有消声末端。GB/T 17697-20 14/ISO 5136: 2003 3.3.3 中间管道intermediate duct 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2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measurement plane 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。ny-2hh gb nu 唱EA-街Y
16、L . ( 1 ) 式中:一一声压的均方根值,基准声压。=20Pa。注:应说明频带宽度,例如,倍频带声压级.1/3倍频带声压级。Lp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 声功率缎sound power 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。p-R Ub nu 唱EA-W L ( 2 ) 式中:P一一声功率,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 凤机声功率fan sound power 风机辐射入测试管道的声功率。3.8
17、 测试频带范围frequency band range of interest 中心频率从50Hz至10000 Hz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揣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sampling tube i由流罩tu
18、rbulence 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GB/T 17697-2014/ISO 5136:2003 的风噪声及对管道内揣流压力脉动的响应。见图1。注,: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,采样管的外表团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揣流压力脉动的响应。 I -寸E二二t:ii斗说明:1一一-鼻锥;2一一一狭缝管53-一一传声器;4-一一狭缝;5一一多孔材料。3.9.2 鼻锥nose cone 一一|图
19、113 mm( 1/2 in)传声器的采样管示意图。用以替代普通传声器保护栅的传声器罩。用于低揣流和小润流的高速气流中,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 泡沫球凤罩foam ball 具有与插入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泡沫球凤罩示意图4 GB/T 17697-2014/1805136:2003 3.10 圆截面管道中平面声波传播的频率范围frequency range of plane-wa
20、ve sound propagation in a duct with circular cross section 低于一阶横向模态截止频率11.0的频率,单位:Hz o 11.0的计算式为:1 1. 0 = 0叫俨市7式中:c一一声速,约340m/s; d 管道直径,单位为米(m); U 平均流速,单位为米每秒(m/s)。表1符号符号说明Cj 为获得自由场响应而由厂家提供加到校准过的传声器响应上的修正值,单位:dBC2 加到校准过的传声器响应上的采样管传声器罩法向人射的频响修正值,单位:dBC见5.3.3和5.3.4)C:,., 使用采样管传声器罩所要求的频率响应平均流速、模态综合修正值,
21、单位:dBC见附录A、H、1)C=c,十C,+C3 4 综合频响修正值,单位:dBC 测试管道内的声速,单位:m/sU 测试管道内的平均流速,单位:m/s 测试管道内流体密度,单位:kg/m3风机人口直径Cd,)、风机出口直径Cd,)、测试管道直径(阁5的d3和出)、中间管道直径Cd1 )、d 末端管道直径(罔6的d6和阁7的d3)单位:m测试管道和变径管长度(见阁5、6、7)r 测试管道中心线至传声器中心线的径向距离,单位:mr , 由消声末端的反射声波与人射声波声压幅值之比定义的无量纲声压反射系数b.h 矩形风机入口或风机出口截面尺寸,单位:mS 管道横截面面积或管道截面,单位:m2注1:
22、GB/T 17697一1999中,分别用修正项巳和巳表示声场中气流和模态分布对采样管响应的影响。本标准中将这两个影响合并为一个新的综合修正项C31。注2:对人口端的测量.U。4 测试方法的不确定度按本标准测定声功率的声功率级不确定度用表2给定的再现性标准偏差值来表示。表2给定的标准偏差反映了测量不确定度全部因素的累积影响,诸如声源位置、管道末端反射、管道变径、仪器校准、计算声功率的声压以及采样误差。如果在很多不同实验室重复测量同一风机,就能预期得到表中的标准偏差值。它不包括风机本身引起的辐射声功率偏差,比如,由于安装布置不同引起的。按7.2.2规定5 G/T 17697-2014/ISO 51
23、36:2003 的要求去获得规定的时间平均需谨慎。表2采样营的再现性标准偏差值1/3倍频带中心频率/Hz再现性标准偏差,dzG +右+右lllt11114唱iaEA-lb恒的一JT1|L,别-JUain m 注1,4u t为积面口入机风面截形矩牛叶,守们h24川bjXh 1 ) ll=J平d3 t 31关m叫3.81Jb可-d鸟1土豆4b1h , 对矩形截面风机出口,面积为们儿,其中b2h2,0川2Xhz)寸以1川2Xh2):d4 ,当附。叫去)d 4 ,当份fhz时l24maxI3.8IJb仕互了一d41巳旦 4b2hz -J 守10,b2h2:d!时11 G/T 17697一2014/IS
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
5000 积分 0人已下载
下载 | 加入VIP,交流精品资源 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- GB 17697 2014 声学 风机 其它 通风设备 辐射 管道 功率 测定 道法
