【摘 要】
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声功率作为一个重要的声学参量,能够给噪声评估提供可靠的依据。声功率可用于噪声源的定位以及评价噪声的能量大小等,准确测量声功率对分析噪声,制定减少噪声的解决办法上具有重要意义。传统声功率测量按照测量原理主要分为声压法测量和声强法测量两种主要方式。声压法测量声功率主要通过测量声压然后计算得到声功率,但由于声压是标量,其测量结果只能反映测量点的噪声大小,无法判断噪声源的位置,传播形式与传播方向,很难得出
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声功率作为一个重要的声学参量,能够给噪声评估提供可靠的依据。声功率可用于噪声源的定位以及评价噪声的能量大小等,准确测量声功率对分析噪声,制定减少噪声的解决办法上具有重要意义。传统声功率测量按照测量原理主要分为声压法测量和声强法测量两种主要方式。声压法测量声功率主要通过测量声压然后计算得到声功率,但由于声压是标量,其测量结果只能反映测量点的噪声大小,无法判断噪声源的位置,传播形式与传播方向,很难得出可靠的分析结果。且目前的声压法测量声功率技术要求在特定测量环境下进行,不能做到现场测量和恶劣环境下的高精度测量。声强法测量声功率技术主要通过测量声强再通过计算得到声功率,声强是矢量,引入了声场的概念,因此其不光能反映噪声的强弱,还可以反映噪声能量的传播方式和方向,并且声强法测量技术对噪声测量的声学环境没有特殊要求,可以适用于各种现场环境下的测量。传统声强法测声功率技术受限于硬件条件的不足,比如声强探头通常采用双传声器探头,而双传声器测量精度对声功率测量结果会产生较大影响;测量仪器价格昂贵;精度受人工操作影响等。使得该方法的发展进度缓慢。鉴于声功率测量在噪声领域内的重要意义,以及针对扫描法测得声功率存在的许多误差因素,本文依托自主设计的一款声强测量仪对基于扫描声强法的声功率测量技术进行研究,并提出误差改进的方法。论文分为五个部分:第一,综述国内外声功率测量技术的研究现状,以及声强法测量声功率的发展趋势,对比声压法介绍声强法的优势;第二,介绍噪声测量的基本参量,包括声压与声压级,声强与声强级,声功率与声功率级的原理与计算方法,接下来阐述了测量声功率的基本原理和主要方法,并重点介绍了扫描声强法,最后给出了数据频谱分析的两个参量1/3倍频程和A计权,并给出了数字化实现过程;第三,介绍应用于声功率测量的自主设计的基于DSP+MCU双核的声强测量仪硬件组成,主要从数据采集,数据处理,人机交互,电源四个模块进行介绍;第四,从软件设计方面介绍声功率测量数据处理和传输流程;第五,分析测量声功率时,数据在各部分进行处理的过程中可能存在的误差,并提出改进方法。
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