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声响和噪声测量

利用声音和噪声的测量与分析进行机器设备监测及诊断,主要方法:

通过频谱分析进行精密诊断。频谱分析是识别声源的重要方法,特别是对噪声频谱的结构和峰值进行分析,可求出峰值及对应特征频率,进而寻找发生故障的零部件及故障原因。

声强法。声强法对测量环境无特殊要求,并可在距离被测设备较近的范围内测量,测量既方便又迅速,但仪器相对较复杂。

配气机构噪声 配气机构噪声

产生机理:气门开关时的撞击,凸轮和挺柱间及气门落座时的冲击等均会发出噪声。影响因素主要是凸轮型线、气门间隙和配气机构的刚度。 齿轮噪音 产生机理:两个啮合齿轮具有相同的啮合频率。由于啮合频率即为齿轮的受激频率,当激励力的倍频高谐成分与齿轮固有频率吻合时将出现共振,产生了很大的噪声。

液压噪声

液压系统是工程机械的重要噪声源。液压系统的主要噪声源之一是油泵,研究表明,液压阀的噪声特性主要与三个因素有关:阀的类型,阀内流体流向以及回游腔内压力。这三个因素很大程度上决定了液压阀的噪声。液压机构各部件之间在运动时的碰撞与摩擦会产生较多噪声。现今液压设备在向高速、高压和大功率的方向发展,因此噪声也必然会相应增加。

传声器和水听器是在空气和水中测量声压的电声接收换能器,表示其特性的主要参量为接收灵敏度,是它的输出开路电压与其接收的声压的比值。当接收声压为作用于接收面上的平均声压时,此接收灵敏度为声压灵敏度。接收声压为传声器或水听器的位置处当传声器或水听器不存在时声场的声压,则接收灵敏度为声场灵敏度,声场为自由场时,为自由场灵敏度,声场为扩散场时,为无规入射灵敏度。声学检测选择宁波慧声智创科技有限公司。

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