Полное меню
Таблица А.2 - Значения коэффициентов аi для расчета поправки С3,4 при измерениях с антитурбулентным экраном в воздуховоде диаметром 0,2 < d < 0,3 м
Таблица А.3 - Значения коэффициентов аi для расчета поправки С3,4 при измерениях с антитурбулентным экраном в воздуховоде диаметром 0,3 < d < 0,5 м
Таблица А.4 - Значения коэффициентов аi для расчета поправки С3,4 при измерениях с антитурбулентным экраном в воздуховоде диаметром 0,5 < d < 0,8 м
Таблица А.5 - Значения коэффициентов аi для расчета поправки С3,4 при измерениях с антитурбулентным экраном в воздуховоде диаметром 0,8 < d < 1,25 м
Окончание таблицы А.5
Таблица А.6 - Значения коэффициентов аi для расчета поправки С3,4 при измерениях с антитурбулентным экраном в воздуховоде диаметром 0,125 < d < 2 м
Приложение В
|
ΔLt, дБ |
ΔLmax = (LpNC - LpST)max дБ |
ΔLt, дБ |
ΔLmax = (LpNC - LpST)max дБ |
10 |
5,1 |
18 |
12,2 |
11 |
5,9 |
19 |
13,2 |
12 |
6,7 |
20 |
14,1 |
13 |
7,6 |
21 |
15,1 |
14 |
8,5 |
22 |
16,1 |
15 |
9,4 |
23 |
17,1 |
16 |
10,3 |
24 |
18,1 |
17 |
11,3 |
25 |
19 |
Примечание - Значения ΔLmax соответствуют минимальному отношению «сигнал - шум» 6 дБ. |
В.3 Метод с использованием глушителя
Средний уровень звукового давления Lp измеряют дважды с антитурбулентным экраном в каждой третьоктавной полосе. При первом измерении используют измерительный воздуховод. При втором измерении участок измерительного воздуховода между вентилятором и измерительной плоскостью заменяют глушителем, площадь поперечного сечения которого такая, как у воздуховода. Вносимые потери глушителя по ГОСТ 28100-2007 должны быть не менее 10 дБ для каждой полосы.
Если в каждой третьоктавной полосе разность результатов первого и второго измерений не менее 5 дБ, то минимальное значение отношения «сигнал - шум» соответствует требованию, т.е. оно не менее 6 дБ.
В.4 Метод функции когерентности
Метод применим в диапазоне частот, в котором звук в измерительном воздуховоде распространяется в виде плоских волн. Он требует применения анализатора спектра с быстрым преобразованием Фурье. Используют два идентичных микрофона (далее - пара микрофонов) с одинаковым устройством защиты (антитурбулентный экран, конусная насадка или губчатый шар). Один из них устанавливают, как приведено на рисунке 10, а другой смещают по окружности на угол 180° в той же плоскости, сохраняя неизменным направление микрофона. Измерения парой микрофонов проводят в двух положениях на окружности, угол между которыми равен 90°.
Для каждого положения пары микрофонов по 16 реализациям определяют функцию когерентности сигналов в зависимости от частоты. Рассчитывают среднеарифметическое значение квадратных корней из значений функции когерентности для всех частот каждой третьоктавной полосы. Результаты расчета для двух положений пары микрофонов усредняют и среднее значение возводят в квадрат, рассчитывая таким образом среднее значение функции когерентности γ2 для каждой третьоктавной полосы.
Примечания
1 Число отсчетов функции когерентности по частоте, приходящееся на одну третьоктавную полосу, будет неодинаковым для разных полос и зависит от отношения ширины третьоктавной полосы к выбранному частотному разрешению анализатора спектра, которое в свою очередь определяется всем диапазоном частот измерений.
2 Арифметическое усреднение отсчетов функции когерентности с последующим возведением в квадрат для получения значения функции когерентности третьоктавной полосы допустимо в предположении статистической независимости усредняемых отсчетов (аналогично энергетическому усреднению для уровней звуковой мощности).
Если γ2 ≥ 0,64, то результат соответствует требованию см. 7.2.1, т.е. измеренный уровень звукового давления вентилятора в данной полосе частот не менее чем на 6 дБ превышает уровень турбулентного шума. В противном случае в протоколе испытаний делают запись: «Уровень звукового давления вентилятора превышает уровень турбулентного шума менее чем на 6 дБ». На частотах f ≥ f1,0, (см. 3.10), когда в измерительном воздуховоде могут быть моды высшего порядка, значения γ2 менее 0,64 не являются доказательством, что отношение «сигнал - шум» менее 6 дБ, поскольку акустические поперечные моды по сечению воздуховода не полностью когерентны [11]. Если значения γ2 менее 0,64 встречаются в любой третьоктавной полосе, содержащей критическую частоту первой поперечной моды, или в любой более высокой полосе, то для определения отношения «сигнал - шум» можно применить метод по В.3.
Октавные уровни звуковой мощности LWoct, дБ, рассчитывают по формуле
|
(C.1) |
где LWk - уровень звуковой мощности в k-й третьоктавной полосе, дБ.
Корректированный по А уровень звуковой мощности LWA, дБА, рассчитывают по формуле
|
(C.2) |
где (Lw)j - уровень звуковой мощности в j-й третьоктавной полосе, дБ;
jmax = 27;
значения Сj - по таблице С.1.
Таблица С.1 - Значения Сj
j |
Среднегеометрическая частота третьоктавной полосы, Гц |
Сj, дБ |
1 |
50 |
-30,2 |
2 |
63 |
-26,2 |
3 |
80 |
-22,5 |
4 |
100 |
-19,1 |
5 |
125 |
-16,1 |
6 |
160 |
-13,4 |
7 |
200 |
-10,9 |
8 |
250 |
-8,6 |
9 |
315 |
-6,6 |
10 |
400 |
-4,8 |
11 |
500 |
-3,2 |
12 |
630 |
-1,9 |
13 |
800 |
-0,8 |
14 |
1000 |
0 |
15 |
1250 |
0,6 |
16 |
1600 |
1 |
17 |
2000 |
1,2 |
18 |
2500 |
1,3 |
19 |
3150 |
1,2 |
20 |
4000 |
1 |
21 |
5000 |
0,5 |
22 |
6300 |
-0,1 |
23 |
8000 |
-1,1 |
24 |
10000 |
-2,5 |
25 |
12500 |
-4,3 |
26 |
16000 |
-6,6 |
27 |
20000 |
-9,3 |
Для измерительного воздуховода диаметром d = 0,5 м значения коэффициентов а, для расчета поправки С3,4, дБ, по формуле (3) приведены в таблице А.4. Например, для третьоктавной полосы 1000 Гц
С3,4 = (1,85 + 0,038U).
Для средней скорости потока U = 15 м/с (нагнетательный воздуховод)
C3,4 = (1,85+ 0,038×15) = 2,4.
Аналогично для U = -15 м/с (всасывающий воздуховод)
С3,4 = (1,85 + 0,038×(-15)) = 1,3.
Результаты расчета для других среднегеометрических частот и скоростей потока приведены на рисунке D.1 и в таблице D.1.
Таблица D.1- Значение поправки С3,4 для испытательного воздуховода диаметром d = 0,5 м в зависимости от скорости потока U
Среднегеометрическая частота третьоктавной полосы, Гц |
Значение поправки С3,4. дБ, при скорости потока U, м/с |
|||||
5 |
-5 |
15 |
-15 |
30 |
-30 |
|
50 |
0,1 |
-0,2 |
0,4 |
-0,5 |
0,8 |
-0,9 |
63 |
0,1 |
-0,2 |
0,4 |
-0,5 |
0,8 |
-0,9 |
80 |
0,1 |
-0,2 |
0,4 |
-0,5 |
0,8 |
-0,9 |
100 |
0,1 |
-0,2 |
0,4 |
-0,5 |
0,8 |
-0,9 |
125 |
0,1 |
-0,2 |
0,4 |
-0,5 |
0,8 |
-0,9 |
160 |
0,1 |
-0,2 |
0,4 |
-0,5 |
0,8 |
-0,9 |
200 |
0,1 |
-0,2 |
0,4 |
-0,5 |
0,8 |
-0,9 |
250 |
0,1 |
-0,2 |
0,4 |
-0,5 |
0,8 |
-0,9 |
315 |
-0,5 |
-0,8 |
-0,2 |
-1,1 |
0,2 |
-1,5 |
400 |
-0,3 |
-0,6 |
0 |
-0,9 |
0,5 |
-1,3 |
500 |
-0,2 |
-0,5 |
0,2 |
-0,8 |
0,6 |
-1,2 |
630 |
0,2 |
-0,1 |
0,6 |
-0,4 |
1,1 |
-0,9 |
800 |
1,2 |
0,9 |
1,6 |
0,5 |
2,1 |
0 |
1000 |
2 |
1,7 |
2,4 |
1,3 |
3 |
0,7 |
1250 |
2,8 |
2,4 |
3,3 |
2 |
4 |
1,4 |
1600 |
3,4 |
2,9 |
4 |
2,4 |
4,9 |
1,7 |
2000 |
4 |
3,3 |
4,7 |
2,7 |
5,8 |
1,8 |
2500 |
4,5 |
3,7 |
5,4 |
2,9 |
6,9 |
1,9 |
3150 |
5,2 |
4,1 |
6,5 |
3,1 |
8,4 |
2,1 |
4000 |
6,2 |
4,9 |
7,7 |
3,8 |
10,2 |
2,8 |
5000 |
6,8 |
5,3 |
8,7 |
4,2 |
11,8 |
3,2 |
6300 |
7,9 |
6,1 |
10,1 |
4,7 |
13,7 |
3,8 |
8000 |
9,3 |
7 |
12,2 |
5,6 |
16,2 |
4,9 |
10000 |
10,5 |
7,6 |
13,9 |
5,9 |
17,9 |
5,6 |
12500 |
11,6 |
8 |
16 |
6,7 |
19,5 |
6,4 |
16000 |
13,1 |
8,7 |
18,2 |
7,5 |
21,2 |
7,3 |
20000 |
14,8 |
9,4 |
20,2 |
8,4 |
23,6 |
7,9 |
Примечания 1 U > 0 для нагнетательного воздуховода, U < 0 для всасывающего воздуховода. 2 Результаты примера расчета выделены рамкой. |
1 - U = 5 м/с; 2 - U = -5 м/с; 3 - U= 15 м/с; 4 - U = -15 м/с; 5 - U =30 м/с; 6 - U = -30 м/с
Рисунок D.1 - Значения поправки С3,4 в зависимости от средней скорости потока U для испытательного воздуховода диаметром d = 0,5 м
Е.1 Основной особенностью концевого поглощающего устройства является очень плавное изменение площади поперечного сечения воздуховода для предотвращения отражения звуковых волн в воздуховод, где они являются помехой измерениям уровня звукового давления. Максимально допустимый коэффициент отражения указан в 5.2.7. Коэффициент отражения определяют по приложению F.
Е.2 Различные конструкции концевого поглощающего устройства, соответствующие требованиям 5.2.7, описаны, например, в [4], [12] - [19].
Е.3 Конструкции, успешно используемые в различных лабораториях, приведены на рисунках Е.1 - Е.5. В этих конструкциях изменение профиля поперечного сечения аппроксимируется экспонентой или катеноидой. Последняя обеспечивает несколько лучшую характеристику. В наиболее удачных концевых поглощающих устройствах часть рупора заполнена звукопоглощающим материалом, чтобы обеспечить затухание шума устройств управления и измерения расхода, обычно устанавливаемых на конце рупора. Детальное описание рупоров разных конструкций приведено в [4], [14] и [15].
Необязательно точно выдерживать изменение площади по экспоненте или катеноиде. Допустима аппроксимация профиля коническими секциями (см. рисунки Е.1а), Е.2, Е.3 и Е.5) или ступенчато (см. рисунки Е.6 и Е.7).
1 - металлическая обшивка с площадью перфорации около 58 %; 2 - вспененный материал с открытыми порами (пенопласт, поропласт) или стекловолокно плотностью не менее 24 кг/м3; 3 - стекловолокно плотностью не менее 48 кг/м3
Диаметр секции |
Длина секции |
||
d1 |
1,15 da |
l1 |
1,44 da |
d2 |
1,64 da |
l2 |
2,89 da |
d3 |
2,25 da |
l3 |
3,89 da |
d4 |
3,44 da |
l4 |
5,11 da |
D5 |
1,67 da |
l5 |
6,44 da |
Примечание - da - диаметр входа, равный выходному диаметру воздуховода, к которому присоединяют концевое поглощающее устройство. |
а) Концевое поглощающее устройство с диаметром входа da = 0,46 м [4]
Рисунок Е.1 - Примеры концевых поглощающих устройств, лист 1
1 - дросселирующее устройство
b) Три конструкции концевого поглощающего устройства с профилем по катеноиде
Рисунок Е.1 - Примеры концевых поглощающих устройств, лист 2
a) Без облицовки. b) Толстая облицовка.
1 - устройство измерения расхода; 2 - пенополиуретан плотностью не менее 32 кг/м3
Рисунок Е.2 - Пример входного концевого поглощающего устройства (с профилем по катеноиде)
Примечание - Испытано для d < 250мм (см. [20]); для d > 250 мм длина устройства должна быть увеличена, либо можно использовать двусторонние концевые поглощающие устройства (см. рисунок Е.5 и [17]).
Рисунок Е.3 - Пример одностороннего концевого поглощающего устройства
1 - треугольная прорезь длиной l = 9d и угловой шириной b = 0,6d, закрытая пористым материалом
Примечания
1 Сопротивление продуванию приблизительно равно 400 Н-с/м3 (≈рс).
2 Испытано для d < 0,3 м (см. [17]).
Рисунок Е.4 - Пример концевого поглощающего устройства
а) От 250 до 300 мм.
1 - перфорированный лист с площадью перфорации 33 %; 2 - минеральная вата плотностью около 43 кг/м3; 3 - минеральная вата толщиной 20 мм, плотностью не менее 50 кг/м3 и сопротивлением продуванию на единицу длины (по толщине виброизолирующего материала) ≥ 5 кН-с/м4, длиной L ≥ 5 d и высотой Н = 200 мм
Примечание - Испытано для d = 400 мм, d - 500 мм (см. [19]) и d = 630 мм.
Рисунок Е.5 - Пример двустороннего концевого поглощающего устройства
Размеры в миллиметрах
Диаметр измерительного воздуховода ØD |
Номер ступени |
d1 |
l1 |
d2 |
l2 |
d3 |
l3 |
d4 |
l4 |
d5 |
l5 |
d6 |
l6 |
Диаметр концевой части dt |
Длина концевой части lt |
400 |
6 |
450 |
240 |
500 |
320 |
550 |
240 |
600 |
320 |
650 |
240 |
700 |
320 |
750 |
1125 |
630 |
4 |
700 |
240 |
780 |
320 |
850 |
240 |
925 |
|
|
|
|
|
1000 |
1500 |
1000 |
3 |
1150 |
240 |
1300 |
320 |
1450 |
240 |
|
|
|
|
|
|
1600 |
2400 |
1 - измерительный воздуховод; 2 - минеральная вата плотностью не менее 45 кг/м3; 3 - измерительное сопло; 4 - входной фланец
Рисунок Е.6 - Пример ступенчатого концевого поглощающего устройства
1 - пенополиуретан плотностью не менее 32 кг/м3; 2 - устройство измерения расхода
Рисунок Е.7 - Пример ступенчатого входного концевого поглощающего устройства (с профилем по катеноиде)
Е.4 Внутренний диаметр входа поглощающего устройства равен диаметру присоединяемого воздуховода [см. рисунок Е.1а)]. Размеры концевого поглощающего устройства задают в долях внутреннего диаметра d1 выходного отверстия воздуховода. Изменение диаметра (масштабирование) по сравнению с проверенным практикой должно быть ограниченным, поскольку при этом может нежелательным образом измениться отношение длины волны к размерам воздуховода. Внешняя обшивка рупора может быть выполнена из любого материала, прочность которого обеспечивает неизменность размеров.
В поглощающем устройстве на рисунке Е.1) внутренняя стенка металлическая с площадью перфорации около 58 %. Особое внимание следует уделить плавности перехода при приближении к диаметру d1 Пространство между внутренней перфорированной обшивкой и внешней поверхностью конической части поглощающего устройства заполняют вспененным материалом с открытыми порами или стекловолокном плотностью не менее 24 кг/м3. Цилиндрическое пространство, начиная от диаметра d4, заполняют стекловолокном плотностью не менее 48 кг/м3.
Е.5 Если между измерительным воздуховодом и концевым поглощающим устройством установлен переходный элемент, то его считают составной частью концевого поглощающего устройства, т.е. концевое поглощающее устройство с переходным элементом должно соответствовать требованиям 5.2.7.
Е.6 Примеры дросселирующих устройств приведены на рисунке Е.8.
Дросселирующее устройство состоит из девяти сменных дроссельных шайб с отверстиями, обеспечивающих плавное увеличение сопротивления потока. Размеры шайб указаны в таблице Е.1.
Таблица Е.1 - Конструкция дроссельных шайб
Радиус окружности, на которой размещены отверстия |
Номер шайбы |
||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Число отверстий на радиусе ri, |
|||||||||
r |
18 |
9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
r1 |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
- |
r2 |
- |
- |
10 |
10 |
5 |
4 |
5 |
4 |
- |
r3 |
- |
- |
16 |
12 |
8 |
6 |
7 |
4 |
- |
r4 |
- |
- |
24 |
16 |
12 |
9 |
- |
- |
- |
Е.7 Ступенчатое концевое поглощающее устройство приведено на рисунках Е.6, Е.7. Отражение звука происходит при каждом изменении поперечного сечения. Необходимое поглощение отраженной волны достигается подбором размеров (длин и диаметров) секций поглощающего устройства. Для этого увеличивают площадь поперечных сечений секций ступенчато на 10 % и выбирают длину секций от 0,3 до 0,4 м.
a) Концевое поглощающее устройство. b) Дросселирующее устройство.
1 - дроссель; 2 - сменная дроссельная шайба
Рисунок Е.8 - Примеры дросселирующих устройств
F.1 В настоящем приложении приведен пример определения коэффициента отражения. Коэффициент отражения rа для среднегеометрической частоты полосы рассчитывают по разности ΔL, дБ, между максимальным и минимальным уровнями звукового давления стоячей волны в воздуховоде, формируемой падающей и отраженной плоскими волнами, по формуле
|
(F.1) |
F.2 Рекомендуется определять коэффициент отражения в диапазоне частот плоских звуковых волн в круглом воздуховоде.
F.3 Испытание концевого поглощающего устройства выполняют в следующей последовательности:
a) после присоединения измерительного воздуховода к концевому поглощающему устройству устанавливают высококачественный громкоговоритель на входе измерительного воздуховода;
b) обеспечивают движение микрофона без антитурбулентного экрана по всей длине воздуховода по его оси;
c) подают сигнал чистого тона от генератора звуковой частоты на громкоговоритель (при необходимости через усилитель) на среднегеометрической частоте третьоктавной полосы;
d) фильтруют сигнал микрофона с помощью узкополосного или третьоктавного анализатора и подают отфильтрованный сигнал на графический самописец уровня;
e) перемещают микрофон вдоль оси воздуховода, измеряют уровни звукового давления и рассчитывают разность между максимальным и минимальным уровнями звукового давления ΔL;
f) по формуле (F.1) рассчитывают коэффициент отражения rа и сравнивают его со значениями, указанными в таблице 5;
g) повторяют действия, указанные в перечислениях с), d) и е) для среднегеометрических частот третьоктавных полос с частотами от 50 до f1,0 Гц;
h) если концевое поглощающее устройство снабжено механизмом для регулирования расхода, то повторяют действия по g) при максимальном и минимальном расходе.
Если испытатель не располагает графическим самописцем уровня, то допускается визуальный отсчет и регистрация максимального и минимального уровней звукового давления.
F.4 Допускается применять метод двух микрофонов [21]. Метод состоит в измерении передаточной функции сигналов двух близко расположенных микрофонов (рисунок F.1). Метод применяют только при отсутствии потока в воздуховоде и на низких частотах, т.е. в диапазоне частот плоских звуковых волн в круглом воздуховоде.
1 - громкоговоритель; 2 - воздуховод; 3 - концевое поглощающее устройство; 4 - генератор случайных сигналов; 5 - двухканальный анализатор; М1 и М2 - микрофоны
Рисунок F.1 - Схема установки для испытаний методом двух микрофонов
Испытание концевого поглощающего устройства методом двух микрофонов выполняют в следующей последовательности:
a) после присоединения измерительного воздуховода к концевому поглощающему устройству 3 устанавливают высококачественный громкоговоритель на входе воздуховода;
b) устанавливают микрофоны М1 и М2 заподлицо со стенкой воздуховода на расстоянии s друг от друга, равном от 30 до 50 мм; расстояние L от микрофонов до громкоговорителя или концевого поглощающего устройства должно не менее двух диаметров воздуховода;
c) подают случайный сигнал на громкоговоритель в диапазоне частот плоских звуковых волн в круглом воздуховоде;
d) двухканальным анализатором измеряют комплексную передаточную функцию Н12 сигналов микрофонов М1 и М2, где М1 - ближайший к громкоговорителю микрофон;
е) рассчитывают комплексный коэффициент отражения R по формуле
|
(F.2) |
где k - номер волны;
s - расстояние между микрофонами;
L- расстояние от микрофона М1 до входа концевого поглощающего устройства.
Определяют коэффициент отражения rа как модуль комплексного коэффициента отражения давления R по формуле
Значения коэффициента отражения rа по частоте усредняют для каждой третьоктавной полосы и сравнивают с указанными в таблице 5.
Рекомендуется коммутация микрофонов, как описано в [21], для устранения влияния сдвига фаз сигналов микрофонов, которая сильно увеличивает неопределенность измерения коэффициента отражения на низких частотах.
G.1 Определение и схема типичного антитурбулентного экрана приведены в 3.9.1 и на рисунке 1.
G.2 Детали конструкции антитурбулентного экрана приведены на рисунках G.1 и G.2.
Другие конструкции описаны в [22] - [25].
На рисунке G.3 приведено крепление микрофона и антитурбулентного экрана.
Размеры в миллиметрах
1 - носовой обтекатель с диаметром, равным внешнему диаметру покрытия на щели; 2 - трубка со щелью; 3 - микрофон с защитной сеткой (внутренний диаметр трубки должен обеспечить скользящую посадку по сетке микрофона, имеющей диаметр 13,2 мм); 4 - щель, покрытая пористым материалом; 5 - пористый материал с сопротивлением продуванию 2рс приблизительно 800 Па-с/м)
Рисунок G.1 - Конструктивная схема антитурбулентного экрана для микрофона диаметром 13 мм (1/2 дюйма)
а) Диаметр должен обеспечить плотную посадку по внутреннему диаметру трубки.
1 - носовой обтекатель с диаметром, равным внешнему диаметру покрытия на щели; 2 - трубка со щелью; 3 - микрофон с защитной сеткой (внутренний диаметр трубки должен обеспечивать скользящую посадку по сетке микрофона, имеющей диаметр 13,2 мм); 4 - щель, покрытая пористым материалом; 5 - пористый материал с сопротивлением продуванию 2рс (приблизительно 800 Пас/м); 6 - запрессовываемые детали; 7 - латунная резьбовая цанга; 8 - разрезная пластмассовая кольцевая цанга; 9 - латунная втулка
Рисунок G.2 - Детали, обеспечивающие улучшение устойчивости и характеристики антитурбулентного экрана
1 - щель; 2 - микрофон; 3 - антитурбулентный экран; 4 - зажимная втулка; 5 - хомут; б - кронштейн крепления; 7-микрофон с защитной сеткой; 8-микрофонный кабель; 9 - поддерживающая трубка; 10 - крепежные винты
Примечание - Для измерений со стороны всасывания антитурбулентный экран устанавливают в соответствии с 6.1.
Рисунок G.3 - Типовое крепление микрофона и антитурбулентного экрана
G.3 Подавление турбулентного шума
В таблице G.1 указано подавление турбулентного шума типовым антитурбулентным экраном по сравнению с конусной насадкой диаметром 13 мм.
Таблица G.1 - Подавление турбулентного шума ΔLt типовым антитурбулентным экраном по сравнению с конусной насадкой диаметром 13 мм
Среднегеометрическая частота третьоктавной полосы, Гц |
Подавление турбулентного шума ΔLt ,дБ, при средней скорости потока, м/с |
|||
10 |
20 |
30 |
40 |
|
50 |
18 |
14 |
12 |
11 |
63 |
19 |
15 |
14 |
13 |
80 |
19 |
17 |
16 |
14 |
100 |
|
20 |
18 |
16 |
125 |
20 |
19 |
17 |
16 |
160 |
|
19 |
17 |
16 |
200 |
22 |
19 |
18 |
17 |
250 |
22 |
20 |
19 |
18 |
315 |
21 |
22 |
20 |
18 |
400 |
Более 20 |
22 |
20 |
18 |
500 |
22 |
20 |
19 |
|
630 |
23 |
21 |
22 |
|
800 |
Более 20 |
|||
1000 |
||||
1250 |
||||
1600 |
||||
2000 |
||||
2500 |
||||
3150 |
||||
4000 |
||||
5000 |
||||
6300 |
||||
8000 |
||||
10000 |
Измерительные воздуховоды должны быть диаметром от 0,15 до 2,0 м. Диаметр входа или выхода вентилятора должен быть не менее 0,104 м. Для испытаний вентиляторов меньшего диаметра рекомендуется использовать измерительный воздуховод диаметром до 0,07 м, что позволяет испытывать вентиляторы с диаметрами входа и выхода до 0,048 м.
Радиальное положение микрофона с антитурбулентным экраном в воздуховоде (см. 6.2.1) должно быть 2r/d = 0,8.
В этом случае нельзя применять антитурбулентный экран внутренним диаметром 16 мм по приложению G согласно перечислению b 5.3.3.2 трубка антитурбулентного экрана может быть внутренним диаметром до 22 мм). На рисунке Н.1 приведен антитурбулентный экран для микрофона диаметром 6,4 мм (1/4 дюйма).
Примечание - Поскольку малые антитурбулентные экраны не изготовляют серийно, метод испытаний в воздуховодах малого диаметра является лишь рекомендуемым.
Значения коэффициента ai для расчета поправки С3,4 по формуле (7) указаны в таблицах Н.1 - Н.3 для следующих диапазонов диаметров измерительного воздуховода, м:
0,07 < d < 0,09;
0,09 < d < 0,12;
0,12 < d < 0,15.
1 - носовой обтекатель с диаметром, равным внешнему диаметру покрытия на щели; 2 - трубка со щелью; 3 - микрофон с защитной сеткой (внутренний диаметр трубки должен обеспечивать скользящую посадку по сетке микрофона, имеющей диаметр 7 мм); 4 - щель, покрытая пористым материалом; 5 - пористый материал с сопротивлением продуванию 2рс (приблизительно 800 Пас/м)
Рисунок Н.1 - Схема антитурбулентного экрана для микрофона диаметром 6,4 мм (1/4 дюйма)
Таблица Н.1 - Значения коэффициентов аi для расчета поправки С3,4 при измерениях с антитурбулентным экраном в воздуховоде диаметром 0,07 < d < 0,09 м
ai дБ·сi·м-1 |
|||||||||||
f, Гц |
ао |
а1 |
а2 |
а3 |
а4 |
а5 |
а6 |
a7 |
а8 |
а9 |
а10 |
|U| ≤ 60 м/с* |
|||||||||||
≤ 630 |
-5,00·10-02 |
2,70·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
-1,19·10-03 |
2,97·10-02 |
5,75·10-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
-2,12·10-02 |
2,85·10-02 |
1,18·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1250 |
-1,53·10-02 |
2,77·10-02 |
2,15·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1600 |
-7,37·10-03 |
3,10·10-02 |
3,78·10-04 |
-2,50·10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
Окончание таблицы Н.
ai дБ·сi·м-1 |
|||||||||||
f, Гц |
ао |
а1 |
а2 |
а3 |
а4 |
а5 |
а6 |
a7 |
а8 |
а9 |
а10 |
|U| ≤ 60 м/с* |
|||||||||||
2000 |
-3,40·10-02 |
3,13·10-02 |
6,24·10-04 |
-4,10·10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
2500 |
5,47·10-01 |
3,16·10-02 |
1,01·10-03 |
-6,19·10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
3150 |
1,93 |
2,29·10-02 |
1,44·10-03 |
1,67·10-06 |
-1,11·10-07 |
|
|
|
|
|
|
4000 |
2,38 |
3,81·10-02 |
1,26·10-03 |
1,25·10-05 |
-1,43·10-07 |
|
|
|
|
|
|
5000 |
3,17 |
9,44·10-02 |
1,20·10-03 |
-1,94·10-06 |
6,47·10-08 |
|
|
|
|
|
|
6300 |
3,81 |
1,37·10-01 |
3,38·10-03 |
-2,81·10-05 |
-4,82·10-07 |
5,51·10-09 |
|
|
|
|
|
8000 |
4,81 |
1,65·10-01 |
6,53·10-03 |
-1,87·10-05 |
-2,75·10-06 |
7,40·10-02 |
3,96·10-10 |
|
|
|
|
10000 |
5,50 |
2,14·10-01 |
1,09·10-02 |
-3,22·10-05 |
-8,08·10-06 |
-5,68·10-09 |
2,57·10-09 |
2,11·10-12 |
-2,79·10-13 |
|
|
|U| ≤ 40 м/с |
|||||||||||
12500 |
6,56 |
2,78·10-01 |
1,44·10-02 |
-9,06·10-05 |
-1,34·10-05 |
1,00·10-08 |
4,35·10-09 |
|
|
|
|
16000 |
7,57 |
3,81·10-01 |
2,43·10-02 |
-3,30·10-04 |
-4,21·10-05 |
1,81·10-07 |
3,30·10-08 |
-3,24·10-11 |
-8,91·10-12 |
|
|
20000 |
8,79 |
4,89·10-01 |
3,57·10-02 |
-7,98·10-04 |
-9,13·10-05 |
9,65·10-07 |
1,20·10-07 |
-5,69·10-10 |
-7,30·10-11 |
1,26·10-13 |
1,65·10-14 |
* В частотном диапазоне от 50 до 10000 Гц значения коэффициентов аi приведены для скоростей потока |U| ≤ 40 м/с. Для скоростей потока |U| ≤ 60 м/с в этом частотном диапазоне, а также для расширенного частотного диапазона от 12500 до 20000 Гц для скоростей потока |U| ≤ 40 м/с значения приведены только для информации. Примечания 1 Пустая ячейка означает, что аi равно нулю. 2 Значение С3,4 приближенно рассчитывают по формуле
где U - средняя скорость потока (U < 0 для входного воздуховода, U > 0 для выходного воздуховода), м/с. |
Таблица Н.2- Значения коэффициентов аi для расчета поправки С3,4 при измерениях с антитурбулентным экраном в воздуховоде диаметром 0,09 ≤ d< 0,12 м
ai дБ·сi·м-1 |
|||||||||||
f, Гц |
ао |
а1 |
а2 |
а3 |
а4 |
а5 |
а6 |
a7 |
а8 |
а9 |
а10 |
|U| ≤ 60 м/с* |
|||||||||||
≤ 630 |
-5,00·10-02 |
2,70·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
|
2,97·10-02 |
5,75·10-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
|
2,85·10-02 |
1,18·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1250 |
|
2,77·10-02 |
2,10·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1600 |
|
3,10·10-02 |
3,73·10-04 |
-2,50·10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
7,80·10-01 |
3,08·10-02 |
6,07·10-04 |
-3,23·10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
2500 |
1,86 |
3,32·10-02 |
4,02·10-04 |
2,62·10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
3150 |
2,04 |
6,56·10-02 |
5,09·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4000 |
2,66 |
9,61·10-02 |
1,10·10-03 |
-8,15·10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
3,25 |
1,07·10-01 |
2,64·10-03 |
-3,04·10-06 |
-3,62·10-07 |
|
|
|
|
|
|
6300 |
4,11 |
1,38·10-01 |
3,47·10-03 |
-8,01·10-06 |
-5,62·10-07 |
|
|
|
|
|
|
8000 |
5,32 |
1,83·10-01 |
5,87·10-03 |
-2,37·10-05 |
-2,26·10-06 |
5,49·10-10 |
3,06·10-10 |
|
|
|
|
10000 |
6,23 |
2,46·10-01 |
7,71·10-03 |
-7,61·10-05 |
-3,43·10-06 |
1,12·10-08 |
5,25·10-10 |
|
|
|
|
|U| ≤ 40 м/с |
|||||||||||
12500 |
7,04 |
3,11·10-01 |
1,45·10-02 |
-1,70·10-04 |
-1,30·10-05 |
4,55·10-08 |
4,14·10-09 |
|
|
|
|
16000 |
8,10 |
3,98·10-01 |
2,43·10-02 |
-4,36·10-04 |
-4,00·10-05 |
3,04·10-07 |
3,04·10-08 |
-7,6·10-11 |
-8,13·10-12 |
|
|
20000 |
9,58 |
5,01·10-01 |
2,86·10-02 |
-9,90·10-04 |
-4,72·10-05 |
1,35·10-06 |
3,55·10-08 |
-8,59·10-10 |
-9,48·10-12 |
2,01·10-13 |
|
* В частотном диапазоне от 50 до 10000 Гц значения коэффициентов аi приведены для скоростей потока |U| ≤ 40 м/с. Для скоростей потока |U| ≤ 60 м/с в этом частотном диапазоне, а также для расширенного частотного диапазона от 12500 до 20000 Гц для скоростей потока |U| ≤ 40 м/с значения приведены только для информации. Примечания 1 Пустая ячейка означает, что аi равно нулю. 2 Значение С3,4 приближенно рассчитывают по формуле
где U - средняя скорость потока (U < 0 для входного воздуховода, U > 0 для выходного воздуховода), м/с. |
Таблица Н.3 - Значения коэффициентов аi для расчета поправки С3,4 при измерениях с антитурбулентным экраном в воздуховоде диаметром 0,12 < d < 0,15M
ai дБ·сi·м-1 |
|||||||||||
f, Гц |
ао |
а1 |
а2 |
а3 |
а4 |
а5 |
а6 |
a7 |
а8 |
а9 |
а10 |
|U| ≤ 60 м/с* |
|||||||||||
≤ 630 |
-5,00·10-02 |
2,70·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
|
2,97·10-02 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
-2,09·10-02 |
2,85·10-02 |
1,18·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1250 |
-1,55·10-02 |
2,77·10-02 |
2,10·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1600 |
9,06·10-01 |
2,88·10-02 |
2,82·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
1,46 |
4,87·10-02 |
1,73·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2500 |
1,36 |
7,05·10-02 |
4,54·10-04 |
-3,45·10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
3150 |
2,11 |
7,77·10-02 |
8,23·10-04 |
-3,44·10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
4000 |
3,20 |
8,59·10-02 |
1,01·10-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
3,62 |
1,17·10-01 |
2,25·10-03 |
-4,72·10-06 |
-2,70·10-07 |
|
|
|
|
|
|
6300 |
4,52 |
1,53·10-01 |
3,20·10-03 |
-1,32·10-05 |
-4,71·10-07 |
|
|
|
|
|
|
8000 |
5,69 |
2,00·10-01 |
5,87·10-03 |
-4,17·10-05 |
-2,11·10-06 |
3,96·10-09 |
2,71·10-10 |
|
|
|
|
10000 |
6,46 |
2,56·10-01 |
1,03·10-02 |
-1,03·10-04 |
-7,02·10-06 |
2,47·10-08 |
2,23·10-09 |
-1,97·10-12 |
-2,51·10-013 |
|
|
|U| ≤ 40 м/с |
|||||||||||
12500 |
7,50 |
3,17·10-01 |
1,56·10-02 |
-2,05·10-04 |
-1,43·10-05 |
6,27·10-08 |
4,57·10-09 |
|
|
|
|
16000 |
8,62 |
3,96·10-01 |
2,61·10-02 |
-4,93·10-04 |
-4,37·10-05 |
3,81·10-07 |
3,32·10-08 |
-1,01·10-10 |
-8,91·10-12 |
|
|
20000 |
1,02·10+01 |
4,85·10-01 |
3,07·10-02 |
-1,03·10-03 |
-5,43·10-05 |
1,56·10-06 |
4,12·10-08 |
-1,04·10-09 |
-1,10·10-11 |
2,51·10-13 |
|
* В частотном диапазоне от 50 до 10000 Гц значения коэффициентов аi приведены для скоростей потока |U| ≤ 40 м/с. Для скоростей потока |U| ≤ 60 м/с в этом частотном диапазоне, а также для расширенного частотного диапазона от 12500 до 20000 Гц для скоростей потока |U| ≤ 40 м/с значения приведены только для информации. Примечания 1 Пустая ячейка означает, что аi равно нулю. 2 Значение С3,4 приближенно рассчитывают по формуле
где U - средняя скорость потока (U < 0 для входного воздуховода, U > 0 для выходного воздуховода), м/с. |
Измерительные воздуховоды должны иметь диаметр от 0,15 до 2,0 м. Максимальный диаметр входа вентилятора равен 2,0 м, максимальный диаметр выхода - 2,39 м. Если вентилятор превышает указанные размеры, то рекомендуется использовать измерительный воздуховод диаметром до 7,1 м. Это позволяет испытывать вентиляторы с диаметром входа до 7,1 ми выхода до 8,49 м.
Относительное радиальное положение микрофона в антитурбулентном экране в воздуховоде (см. 6.2.1) должно быть 2r/d = 0,65.
Значения коэффициента аi, необходимые для расчета поправки С3,4 по формуле (7), указаны в таблицах I.1 - I.3 для следующих диапазонов диаметров измерительного воздуховода, м:
2,0 ≤ d < 3,55;
3,5 ≤ d < 5,0;
5,0 ≤ d < 7,1.
Таблица I.1 - Значения коэффициентов аi для расчета поправки С3,4 при измерениях с антитурбулентным экраном в воздуховоде диаметром 2 < d < 3,55 м
ai дБ·сi·м-1 |
|||||||||||
f, Гц |
ао |
а1 |
а2 |
а3 |
а4 |
а5 |
а6 |
a7 |
а8 |
а9 |
а10 |
|U| ≤ 60 м/с* |
|||||||||||
≤ 63 |
-5,00·10-02 |
2,70·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
-1,42 |
1,89·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
-9,19·10-01 |
2,17·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125 |
-1,03 |
2,14·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
-4,68·10-01 |
2,29·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
2,49·10-01 |
2,43·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
9,25·10-01 |
2,62·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315 |
9,53·10-01 |
2,80·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
5,60·10-01 |
3,03·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1,76·10-01 |
3,20·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
4,03·10-01 |
3,44·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
7,75·10-01 |
4,00·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1,10 |
4,53·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1250 |
1,59 |
5,27·10-02 |
6,89·10-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Окончание таблицы I.1
ai дБ·сi·м-1 |
|||||||||||
f, Гц |
ао |
а1 |
а2 |
а3 |
а4 |
а5 |
а6 |
a7 |
а8 |
а9 |
а10 |
|U| ≤ 60 м/с* |
|||||||||||
1600 |
2,14 |
6,09·10-02 |
1,374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
2,78 |
7,10·10-02 |
2,31·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2500 |
3,50 |
8,27·10-02 |
3,73·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3150 |
4,31 |
1,07·10-01 |
5,70·10-04 |
-4,49·10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
4000 |
5,41 |
-1,28·10-05 |
7,90·10-04 |
-7,49·10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
5,91 |
1,56·10-01 |
1,72·10-03 |
1,28·10-01 |
-2,31·10-07 |
|
|
|
|
|
|
6300 |
6,82 |
1,93·10-01 |
2,30·10-03 |
-3,13·10-05 |
-3,91·10-07 |
2,68·10-09 |
|
|
|
|
|
8000 |
7,94 |
2,38·10-01 |
4,19·10-03 |
-6,07·10-05 |
-1,76·10-06 |
8,14·10-09 |
2,55·10-10 |
|
|
|
|
10000 |
8,84 |
2,98·10-01 |
4,80·10-03 |
-1,37·10-04 |
-2,15·10-06 |
4,34·10-08 |
3,29·10-10 |
-5,01·10-12 |
|
|
|
|U| ≤ 40 м/с |
|||||||||||
12500 |
9,55 |
3,60·10-01 |
9,60·10-03 |
-2,24·10-04 |
-9,44·10-06 |
7,27·10-08 |
3,17·10-09 |
|
|
|
|
16000 |
1,05·10+01 |
4,52·10-01 |
1,54·10-02 |
-5,13·10-04 |
-2,73·10-05 |
4,00·10-07 |
2,16·10-08 |
-1,12·10-10 |
-5,94·10-12 |
|
|
20000 |
1,17·10+01 |
5,61·10-01 |
1,66·10-02 |
-1,03·10-03 |
-2,85·10-05 |
1,43·10-06 |
2,19·10-08 |
-9,36·10-10 |
-5,90·10-12 |
2,25·10-13 |
|
* В частотном диапазоне от 50 до 10000 Гц значения коэффициентов аi приведены для скоростей потока |U| ≤ 40 м/с. Для скоростей потока |U| ≤ 60 м/с в этом частотном диапазоне, а также для расширенного частотного диапазона от 12500 до 20000 Гц для скоростей потока |U| ≤ 40 м/с значения приведены только для информации. Примечания 1 Пустая ячейка означает, что аi равно нулю. 2 Значение С3,4 приближенно рассчитывают по формуле
где U - средняя скорость потока (U < 0 для входного воздуховода, U > 0 для выходного воздуховода), м/с. |
Таблица I.2 - Значения коэффициентов аi для расчета поправки С3,4 при измерениях с антитурбулентным
экраном в воздуховоде диаметром 3,55 ≤ d <
ai дБ·сi·м-1 |
|||||||||||
f, Гц |
ао |
а1 |
а2 |
а3 |
а4 |
а5 |
а6 |
a7 |
а8 |
а9 |
а10 |
|U| ≤ 60 м/с* |
|||||||||||
≤ 40 |
-5,00·10-02 |
2,70·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
-1,43 |
1,86·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
-9,76·10-01 |
2,10·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
-1,08 |
2,05·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
-5,78 .-10-01 |
2,15·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125 |
8,39·10-02 |
2,18·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
6,93·10-01 |
2,26·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
5,59·10-01 |
2,26·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
3,21·10-02 |
2,42·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315 |
-2,65·10-01 |
2,74·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
5,60·10-02 |
3,01·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
9,69·10-02 |
3,19·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1,62·10-01 |
3,46·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
5,51·10-01 |
4,03·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
9,65·10-01 |
4,52·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1250 |
1,47 |
5,30·10-02 |
7,00·10-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1600 |
2,06 |
6,11·10-02 |
1,35·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
2,71 |
7,12·10-02 |
2,30·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2500 |
3,45 |
8,29·10-02 |
3,71·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3150 |
4,27 |
1,07·10-01 |
5,68·10-04 |
-4,52·10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
4000 |
5,38 |
1,28·10-01 |
7,87·10-04 |
-7,54·10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
5,89 |
1,56·10-01 |
1,71·10-03 |
-1,29·10-05 |
-2,31·10-07 |
|
|
|
|
|
|
6300 |
6,80 |
1,94·10-01 |
2,30·10-03 |
-3,15·10-05 |
-3,90·10-07 |
2,71·10-09 |
|
|
|
|
|
8000 |
7,93 |
2,38·10-01 |
4,18·10-03 |
-6,09·10-05 |
-1,76·10-06 |
8,17·10-09 |
2,55·10-10 |
|
|
|
|
10000 |
8,84 |
2,98·10-01 |
4,78·10-03 |
-1,37·10-04 |
-2,14·10-06 |
4,35·10-08 |
3,28·10-10 |
-5,02·10-12 |
|
|
|
|U| ≤ 40 м/с |
|||||||||||
12500 |
9,55 |
3,60·10-01 |
9,57·10-03 |
-2,24·10-04 |
-9,41·10-06 |
7,29·10-08 |
3,16·10-09 |
|
|
|
|
16000 |
1,07·10+01 |
4,53·10-01 |
1,03·10-02 |
-5,13·10-04 |
-1,01·10-05 |
4,01·10-07 |
3,37·10-09 |
-1,12·10-10 |
|
|
|
20000 |
1,17·10+01 |
5,62·10-01 |
1,66·10-02 |
-1,03·10-03 |
-2,84·10-05 |
1,43·10-06 |
2,18·10-08 |
-9,37·10-10 |
-5,88·10-10 |
2,25·10-10 |
|
* В частотном диапазоне от 50 до 10000 Гц значения коэффициентов аi приведены для скоростей потока |U| ≤ 40 м/с. Для скоростей потока |U| ≤ 60 м/с в этом частотном диапазоне, а также для расширенного частотного диапазона от 12500 до 20000 Гц для скоростей потока |U| ≤ 40 м/с значения приведены только для информации. Примечания 1 Пустая ячейка означает, что аi равно нулю. 2 Значение С3,4 приближенно рассчитывают по формуле
где U - средняя скорость потока (U < 0 для входного воздуховода, U > 0 для выходного воздуховода), м/с. |
Таблица I.3 - Значения коэффициентов аi для расчета поправки С3,4 при измерениях с антитурбулентным
экраном в воздуховоде диаметром 5 ≤ d ≤
ai дБ·сi·м-1 |
|||||||||||
f, Гц |
ао |
а1 |
а2 |
а3 |
а4 |
а5 |
а6 |
a7 |
а8 |
а9 |
а10 |
|U| ≤ 60 м/с* |
|||||||||||
≤ 24 |
-5,00·10-02 |
2,70·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31,5 |
-9,19·10-01 |
2,06·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
-1,27 |
1,95·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 50 |
-8,35·10-01 |
2,15·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
-1,06 |
2,01·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
-1,73·10-01 |
2,08·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
4,07·10-01 |
2,13·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125 |
5,14·10-01 |
2,05·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
2,16·10-02 |
2,00·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
-6,58·10-01 |
2,12·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
-4,84·10-01 |
2,45·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315 |
-1,93·10-01 |
2,77·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
-2,24·10-01 |
3,01·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
-8,44·10-02 |
3,19·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
|
3,46·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
4,47·10-01 |
4,03·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
8,80·10-01 |
4,53·10-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1250 |
1,40 |
5,31·10-02 |
7,04·10-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1600 |
2,01 |
6,12·10-02 |
1,34·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
2,67 |
7,13·10-02 |
2,30·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2500 |
3,42 |
8,30·10-02 |
3,71·10-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3150 |
4,25 |
1,07·10-01 |
5,67·10-04 |
-4,52·10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
4000 |
5,36 |
1,28·10-01 |
7,86·10-04 |
-7,55·10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
5,88 |
1,56·10-01 |
1,71·10-03 |
-1,29·10-05 |
-2,30·10-07 |
|
|
|
|
|
|
6300 |
6,80 |
1,94·10-01 |
2,30·10-03 |
-3,15·10-05 |
-3,90·10-07 |
2,72·10-09 |
|
|
|
|
|
8000 |
7,92 |
2,38·10-01 |
4,17·10-03 |
-6,10·10-05 |
-1,76·10-06 |
8,19·10-09 |
2,54·10-10 |
|
|
|
|
10000 |
8,83 |
2,98·10-01 |
4,77·10-03 |
-1,37·10-04 |
-2,13·10-06 |
4,37·10-08 |
3,27·10-10 |
-5,05·10-12 |
|
|
|
|U| ≤ 40 м/с |
|||||||||||
12500 |
9,55 |
3,60·10-01 |
9,56·10-03 |
-2,24·10-04 |
-9,40·10-06 |
7,29·10-08 |
3,16·10-09 |
|
|
|
|
16000 |
1,05·10+01 |
4,53·10-01 |
1,53·10-02 |
-5,14·10-04 |
-2,71·10-05 |
4,02·10-07 |
2,15·10-08 |
-1,12·10-10 |
-5,91·10-12 |
|
|
20000 |
1,16·10+01 |
5,62·10-01 |
2,26·10-02 |
-1,03·10-03 |
-6,09·10-05 |
1,43·10-06 |
8,19·10-08 |
-9,38·10-10 |
-5,07·10-11 |
2,25·10-13 |
1,16·10-14 |
* В частотном диапазоне от 50 до 10000 Гц значения коэффициентов аi приведены для скоростей потока |U| ≤ 40 м/с. Для скоростей потока |U| ≤ 60 м/с в этом частотном диапазоне, а также для расширенного частотного диапазона от 12500 до 20000 Гц для скоростей потока |U| ≤ 40 м/с значения приведены только для информации. Примечания 1 Пустая ячейка означает, что аi равно нулю. 2 Значение С3,4 приближенно рассчитывают по формуле
где U - средняя скорость потока (U < 0 для входного воздуховода, U > 0 для выходного воздуховода), м/с. |
Применение антитурбулентного экрана не рекомендуется, если поток в измерительном воздуховоде закручен на угол между вектором средней скорости потока и осью воздуховода более 15°. Угол закрутки в месте расположения микрофона можно определить при помощи трубки Пито.
Трубку Пито устанавливают в измерительный воздуховод в том же радиальном положении, в котором будет установлен микрофон. При неработающем вентиляторе приемник воздушного давления трубки устанавливают параллельно оси воздуховода против направления потока. Это обусловливает опорное направление для определения угла закрутки.
При работающем вентиляторе при известном постоянном расходе трубку поворачивают относительно направления потока до получения максимального полного давления. Угол наклона трубки к начальному (опорному) направлению равен углу закрутки потока.
Угол закрутки определяют для всех расходов вентилятора, при которых производят измерения шума.
Если угол закрутки более 15°, то вероятно существенное увеличение неопределенности измерения уровня звукового давления.
Альтернативно измерение угла закрутки можно выполнить трубкой Пито с тремя или пятью приемными отверстиями, а также с помощью измерителей угла скольжения других типов. Их следует применять в соответствии с инструкциями производителя.
Таблица К.1
Раздел, подраздел, пункт, таблица, приложение |
Модификация |
1.2 Типы источников шума, четвертый абзац |
Вместо ссылки на ИСО 7235 дана ссылка на ГОСТ (ИСО 13347-2), исключающего необходимость использования ИСО 7235 для измерений реверберационным методом. |
2 Нормативные ссылки |
Ссылка на ИСО 266 «Акустика. Предпочтительные частоты» исключена без замены. Ссылка на ИСО 5801:1997 «Промышленные вентиляторы. Испытания для определения характеристик в стандартных воздуховодах» заменена ссылкой на ГОСТ 10921-901) «Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний». Ссылка на МЭК 60651:2001 «Шумомеры» заменена ссылкой на ГОСТ 17187-811) «Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний». Ссылка на МЭК 60942:1997 «Электроакустика. Калибраторы звука» исключена без замены. Ссылка на МЭК 61620 «Электроакустика. Фильтры с полосой пропускания в октаву и долю октавы» заменена ссылкой на ГОСТ 17168-821) «Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Общие технические требования и методы испытаний». Дополнительно введены ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 27408-87 «Шум. Методы статистической обработки результатов определения и контроля уровня шума, излучаемого машинами»; ГОСТ (ИСО 7235:2003) «Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления»; ГОСТ (ИСО 13347-2:2004) «Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 2. Реверберационный метод» |
Таблица 1 |
Вместо слов «антитурбулентного экрана» во второй и третьей строках употреблены слова «устройства защиты микрофона» в связи с тем, что поправки определяют не только для антитурбулентного экрана, но и для конической насадки и губчатого шара. По этой же причине определение поправки С34 дополнено ссылкой на 5.3.4.3 |
Таблица 1, примечание 1 |
Исключено примечание, имеющее редакцию: «1 В первом издании ИСО 5136 (1990) две поправки С3 и С4 использовались для учета влияния потока и распределения мод в звуковом поле на характеристику антитурбулентного экрана. В настоящем издании эти два эффекта учтены суммарной поправкой С34»- Примечание исключено как не имеющее значение для настоящего стандарта, вводимого впервые |
3.10 |
Текст определения, относящийся к формуле, выделен в примечание, чтобы определение было дано одной фразой |
Окончание таблицы К.1
Раздел, подраздел, пункт, таблица, приложение |
Модификация |
Раздел 4, первый абзац |
Дополнен ссылками на пункты 7.2.3 и 7.2.4, в соответствии с которыми также производят усреднение при измерениях |
Раздел 4, примечание 4 |
Вместо ошибочной ссылки на пункт 6.2.2 дана ссылка на пункты 7.2.2 - 7.2.4. |
5.2.1, примечание |
Исключена последняя фраза: «Будущие стандарты могут включать воздуховоды и с другими поперечными сечениями», - как не имеющая значения для настоящего стандарта |
5.1.3.1 |
Исключен текст: «5.3.1.3 Шумомер и другие микрофонные усилители Шумомер или другой усилитель, используемый для усиления сигнала микрофона, должен соответствовать электрическим требованиям для шумомера 1 класса по МЭК 60651:2001». Подпункт исключен, так это требование однозначно следует из 5.3.1.1 |
5.4 |
Дополнен указанием погрешности калибратора «± 0,3 дБ». Исключена последняя фраза: «Калибратор ежегодно калибруют», - в связи с тем, что сроки поверки и калибровки определены иными документами, не зависящими от настоящего стандарта |
7.2.2 |
Исключена фраза: «Продолжительность измерений увеличивают, если шум не постоянный», - как противоречащая области применения стандарта, распространяющегося только на постоянный шум |
В.4 |
Исключено примечание и следующий за ним абзац: «Примечание - Для каждой частотной полосы значения γ2, превышающие 0,64, являются доказательством того, что отношение «сигнал - шум» для турбулентного шума более 6 дБ для данной полосы. В частотном диапазоне, где могут распространяться только плоские звуковые волны в воздуховоде, значения γ2 менее 0,64 показывают, что отношение «сигнал - шум» звукового давления к колебаниям турбулентного давления менее 6 дБ». Примечание является излишним, так как содержащийся в нем вывод однозначно следует из предыдущего абзаца. Абзац за примечанием является излишним, так как повторяет, но в иной форме, положение, изложенное в предыдущем абзаце |
Библиография |
Библиография дана в порядке следования ссылок на нее. Исключены неиспользованные в ИСО 5136 ссылки (15 источников). Библиография дополнена МЭК 60942:1997, МЭК 61260:1995 и МЭК 61672 -1:2002 |
1) Степень соответствия - NEQ.
|
BOLLETER, U. and CROCKER, M.J. Research toward an in-ductfan sound power measuring system. ASHRAE Trans., 76, Part II, 1970, pp. 110-119 |
|
|
CREMER, L. The second annual Fairey lecture: The treatment of fans as black boxes. J. Sound Vib., 16, 1971, pp. 1-15 |
|
|
|
|
|
BOLLETER, U., COHEN, R. and WANG, J.S. Design considerations for an in-duct sound power measuring system, J. Sound Vib., 28(4), pp. 669-685, 1973 |
|
[5] |
|
NEISE, W. On sound power determination in flow ducts. 6th International Congress of Sound and Vibration, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, 5-8 July 1999, Specialist Keynote Paper |
[6] |
МЭК 61672-1:2002 |
Электроакустика. Шумомеры. Часть 1^Требования (Electroacoustics - Soundlever meter- Part 1:Specifications) |
[7] |
МЭК 61260:1995 |
Электроакустика. Фильтры с полосой пропускания в октаву и долю октавы (Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters) |
[8] |
|
|
|
ARNOLD, F. A cross correlation method for sound power determination in flow ducts and frequency corrections for the standardized in-duct method, 6th International Congress of Sound and Vibration, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, 5-8 July 1999 |
|
[10] |
МЭК 60942:1997 |
Электроакустика. Калибраторы звука (Electroacoustics - Sound calibrators) |
[11] |
|
|
[12] |
|
|
[13] |
|
MYERS, G.H. Anechoic duct termination development using scale model theory. J. Acoust. Soc. Am.,47, 1970, p. 117 |
[14] |
|
|
[15] |
|
|
[16] |
|
NEISE, W. Application of similarity laws to the blade passage sound of centrifugal fans. J. Sound Vib., 43, 1975, pp. 61-75 |
[17] |
|
WOLLHERR, H. Akustische Untersuchungen an Radialventilatoren unter
Venvendung der Vierpoltheorie. Ph. D. Dissertation, Techn. Universitat |
[18] |
|
ROLAND, J. Evaluation of the errors in the measurements of silencer characteristics. J. Sound Vib., 74(4), 1981, pp. 549-558 |
[19] |
|
|
[20] |
|
WANG, J.S. and CROCKER, M.J. Tubular windscreen design for microphones for in-duct fan sound power measurements, J. Acoust. Soc. Am., 55(3), pp. 568-575, 1974 |
[21] |
|
CHUNG, J.Y. and BLASER, D.A. Transfer function method of measuring in-duct acoustic properties (Part 1 and Part 2), J. Acoust. Soc. Am., 68, 1980, pp. 907-921 |
[22] |
|
|
[23] |
|
NEISE, W. Theoretical and experimental investigations of microphone probes for sound measurements in turbulent flow. J. Sound Vib., 39(3), 1975, pp. 371-400 |
[24] |
|
ISO 3741, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation rooms |
[25] |
|
Ключевые слова: вентилятор, уровень звуковой мощности, измерительный воздуховод, режим работы, требования к воздуховодам, скорость потока, устройство защиты микрофона, положение микрофона, закрутка потока, концевое поглощающее устройство, поправка, неопределенность измерений
Расположен в: |
---|
Источник информации: https://internet-law.ru/stroyka/text/53365
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
© Антон Серго, 1998-2024.
|
Разработка сайта |
|