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北奔重卡的暖风电机在那里装这?

2023-08-24 19:46:33
TAG: 电机
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南yi

1.用望问法诊断故障

  医生看病需要“望闻问切”,汽车故障诊断也是一样,其中望和问是快速诊断汽车故障的有效方法。汽车发生故障需要诊断,修理人员第一眼看到汽车时,就应做出汽车形式和使用年限的初步判断,从外观上即可了解汽车的形式,这是非常重要的;从外观或翻转驾驶室暴露发动机,即可做出使用年限的判断,有经验的维修人员,甚至一下子就能做出汽车故障的判断。一辆汽车需要修理,维修人员一定要向使用者和车主询问,其中包括汽车型号、使用年限、修理情况、使用情况、发生故障的部位和现象,以及发生故障后做了哪些检查和修理,尽可能深入的了解故障,这是一个捷径。通过了解形式,可以反应出汽车的基本构造和性能,如果对汽车形式和结构了解,维修经验丰富,诊断就较容易;如果了解不够,查一查书和资料,也能掌握。通过深入的询问,基本上可以了解到故障所发生的部位。例如,可以询问到故障发生在发动机还是变速器;如果是发动机还能进一步了解到是电气故障还是机械故障;如果是机械故障还能了解到是曲柄连杆机构还是配气机构等,再进一步做出诊断就容易多了。故障确定后,排除与维修就容易了。如果用户讲要对汽车进行大修,还应问清修发动机动力总成,修汽车底盘,修汽车驾驶室和车身,修汽车电气和汽车空调等。哪些部分和总成是维修重点等,以便定出维修方案。

  2.用经验法诊断故障

  顾名思义,经验法诊断故障,是凭驾驶员和维修人员的基本素质和丰富经验,快速准确地对汽车故障做出诊断。所谓基本素质,无论是驾驶员还是汽车维修人员,都必须向书本学习,并在实践中提高,从而获得基本的汽车知识和维修经验,这是非常重要的。汽车技术是国民经济发展的综合体现,汽车技术的发展越来越快,新的技术越来越多,因此,不努力向书本学习,不努力向实践学习是不行的。例如对汽车上的柴油发动机的单体泵供油和调速技术以及国外新型柴油机新技术,都需要在原有知识的基础上,向书本学习,向资料学习,而后才能进行维修的实践工作。只有在理论指导下的实践,才是正确的实践,才能在实践中总结和积累经验。所谓维修经验也是十分重要的,有了汽车维修的经验,再遇到相同的故障和类似的故障一下子就可以解决。经验有个人经历的,经过总结和积累的经验;还有是从书本上和其他途径学习来的经验。只有将二者结合起来,才能不断积累经验,比较顺利地对汽车故障做出判断。例如柴油机出了故障,要将驾驶室翻转,一时翻转机构卡住了,驾驶室就翻转不起来,有经验者只要一推一撬一别,驾驶室立即翻转;例如遇到柴油机飞车故障,眼看柴油机转速急骤升高,响声越来越大,没有经验怎么动也不能使柴油机熄火,有经验者只要轻轻将燃油箱上的燃油转换阀门转动45°,柴油机立即熄火,避免一次恶性事故的发生。不难看出这都是经验积累的结果。因此要不断总结经验,把经验变成汽车维修的有力武器,不断用新知识和新经验武装自己,用经验解决汽车上的各种各样的甚至是十分复杂的疑难故障。

  3.用观察法诊断故障

  所谓观察法就是汽车修理工按照汽车使用者指出的故障发生的部位仔细观察故障现象,而后对故障做出判断,这是一种应用最多的最基本的也是最有效的故障诊断法。例如对发机排气管冒蓝色烟雾的故障,可以通过冒蓝烟的现象来判断,如在使用过程中长期冒蓝烟,发动机使用里程又很长,一般可以判断为气缸或活塞环磨损,致使配合间隙过大,由于机油盘中的机油通过活塞环与缸壁之间的间隙窜入燃烧室引起的;如果只是在发动机刚一发动时冒出一股蓝烟,以后冒蓝烟又逐渐变得比较轻微,一般可以判断为发动机气门杆上的挡油罩老化或内孔磨损使挡油功能失效,而有少量机油沿着气门杆漏入气缸引起的。有经验者可以准确判断,经验不足者还应进一步观察。在观察的过程中,还要用经验和理论,做出周密的思考和推证,不能简单草率,不能为表面现象所迷惑。有些现象对于有经验者也不是一下子就能看清楚的,那么就要多看几次,仔细的观察,才能由表及里,把故障现象看透。

  4.用听觉法诊断故障

  用听觉诊断汽车和发动机故障是常用和简便的方法。当汽车运行时,发动机以不同的工况运转,汽车和发动机这个整体发出一种嘈杂的但又是有规律的声音。当某一个部位发生故障时就会出现异常响声,有经验者可以根据发出的异常响声,立即判断汽车故障。例如发动机曲轴和连杆机构响、主传动器响、传动轴响,都可以轻易的判断出来。对于一个好的驾驶员应在行车中锻炼听觉,听清汽车各部位发出的声音,并从中判断出异响和故障。汽车和发动机出现故障送修时,汽车维修人员往往在停车状态下起动发动机,让发动机以不同的转速运转,以听觉检查和诊断发动机的故障;对于底盘和传动器的故障,往往以路试的方法,让汽车以不同工况行驶,检查和听诊汽车故障;对于发动机的疑难故障,还可以借助于听诊器和简单的器具进行听诊,例如可用一个长杆听诊棒听诊曲轴和连杆机构的响声,可以听到配气机构的响声;可用一个胶管,插进量油尺孔中,下端在机油盘油面之上可听清曲轴响声,可以听到活塞环对口处的窜气的响声。在停车状态检查制动器,可在发动机熄火时踏一脚制动踏板,明显可以听到制动器抱死的声音;抬起制动踏板可以听到制动蹄恢复原位的声音。因此训练有素的驾驶员在行车中用了脚制动,除了根据汽车减速的反应外,还可以听到制动器工作的声音,这样就能综合的评价制动器工作是否正常。因此,汽车和发动机只要运转就有响声,首先应有好的听觉,在汽车运行过程中随时监听汽车和发动机各部发出的声音,随着车速的变化,各处噪声各有不同,能够听清正常的声音,在正常声音中判断出异响,在异响中判断出故障,当然要有理论和经验做指导了。

  5.用试验法诊断故障

用试验法诊断汽车和发动机故障是常用方法之一,可用试验法在汽车不解体或少解体的情况下检查汽车和发动机的功能,以达到诊断故障的目的。所谓试验,就是以试来验证。判断不清就来试一试。例如车主报告说汽车制动系统不灵,可在汽车停放位置踏下一脚制动踏板,制动系统立即发出一套制动动作,试验者可以根据各制动器发出的响声判断制动系统的故障;如果一时还判断不清的话,还可以路试一下,在一定速度下踏下一脚制动踏板,制动系统工作,试验者可以根据汽车制动后的反应和各制动器发出的响声等情况综合判断制动系统的故障。同样,对于转向系统的故障,试验者可在原地转一转转向盘,由转向盘到车轮转动的一套转向动作可以判断转向系统的故障。如果判断不清,可把汽车开走路试一下,有意识的在弯道上转动转向盘,转向系统工作,试验者可以根据转向的反应和某处发生的异响判断转向系统的故障。对于发动机的故障,就要检查发动机的运转情况,试验者以不同的转速或加减速运转发动机,凭经验来观察发动机的运转情况,凭经验来听诊发动机的响声,一般可以找到故障。当某个照灯不亮,怀疑电路无电时,可用一根导线对地端短路试划火检查,有火时可以判断为电路有电,无火再查。但是线路上多装有保险丝和继电器,试火要慎重。汽车和发动机正常运转有一定规律,不正常就是发生了故障,不正常是可以试验出来的,对于正常与不正常的判断,要有理论和经验做指导。

  6.用触摸法诊断故障

人体和人的手脚都是灵敏的感觉器官,可凭感觉来诊断汽车和发动机故障,就像中医切脉一样。以汽车传到人体上的感觉来判断。人们乘坐汽车,可凭行车中汽车的振动情况判断悬挂系统和减振器的损坏情况,一般驾驶员最敏感,常开一辆车,减振器失效后驾驶员都能感觉到。汽车要上公路或高速行驶,通常驾驶员都要检查四个车轮,用脚踹车轮轮胎,可凭轮胎的弹力判断出轮胎的气压,可凭轮胎的偏斜和摆振情况判断轮毂轴承的紧固情况,就是典型的用脚触摸法。汽车在高速公路上行驶后,驾驶员可用手摸一摸轮胎的温度,如是夏季轮胎磨的很热,就要当心了。可用手摸制动鼓,试一试制动鼓的温度;或以水淋在制动鼓上,看一看水的蒸发情况,就可以判断制动鼓是否拖滞。当发现发动机过热而冷却系统中有冷却液时,可用手摸一摸散热器的上部和下部,可以判断是节温器损坏还是散热器进水口堵塞;摸一摸水泵出水口胶管可以感到水流压力波动,说明水泵工作正常。用手指的压力检查皮带的松紧度,用手指感觉燃油泵的工作,以及用手摸检查高压油管的供油情况等,都是经常遇到的。在维修中,用手摸检查摩擦面的磨损情况;用手感觉摩擦副配合的松紧度等,都是无处不在无处不用的。总之,手是人体的重要器官,活是用手干的,在干活中就有感觉,而这个感觉就是故障诊断的最佳器具。

  7.用嗅觉法诊断故障

嗅觉是人的灵敏的感觉器官,有人说较少乘坐汽车的人的嗅觉要比驾驶员的嗅觉更灵敏,其实驾驶员的嗅觉往往被汽车的异味淡化了,正所谓 "久居腐市不闻其臭 ",虽然在仪表板前台上摆放香水,以抵消汽车中的臭气,驾驶员只要稍加注意,汽车上的各种异味都是能够嗅到的。柴油味是汽车常见异味之一,加柴油时都有泄漏,人们都能嗅到,这是不奇怪的。奇怪的是汽车行进中的柴油昧,就是有柴油管漏油了,或者发动机燃烧不完全,要认真对待。发动机排气的异味,表示发动机烧机油和发动机燃烧不完全。如果异味较大,在汽车制动时更明显的话,就应调整或修理发动机。非金属材料烧糊的特殊气味,表示离合器摩擦片烧损或电线烧毁,要认真检查某处有无冒烟现象,或抚摸某处是否发热,以确定故障部位。发动机漏机油,漏到运转的发动机上,发动机温度高,会发生异味;机油滴落在排气管上会发生更强烈的异味;发动机的异味容易从空调中进入车室中,可以明显嗅到。汽车用蓄电池泄漏电池水 (电解液 )会发出难闻的臭味;如果电池水消耗过多,汽车运行时发电机强行向蓄电池充电,会使蓄电池充电过热,蓄电池冒白烟,臭味更大,甚至可以把人熏晕,任何人都能判断。汽车上的其他工作介质泄漏,如动力转向机油、变速器油泄漏等都会发出异味,但要较仔细才能嗅到;车载物品或易燃易爆物品泄漏也要引起注意。总之,汽车运行中一旦发生异味,或者异味较大时应停车进一步检查,以查清故障根源,采取相应的措施,使之消除异味,如系汽车故障则应排除或将汽车送修。

  8.用替换法诊断故障

所谓替换法就是汽车修理工按照汽车使用者指出的可能发生故障的部位用合格的总成和零部件试替换可能损坏的总成和零部件,这是一种故障诊断过程简化的和有效的方法。值得指出的是,替换用的备品件应是试验过的可靠的,或者新件也必须是合格品,如果不慎将坏件替换了坏件,不但找不到故障,反而会使故障发生部位虚假化,增加诊断的难度。如发动机的机油压力指示系统发生故障,当怀疑压力感应塞损坏时,可将备用的好的压力感应塞替换原车上的压力感应塞,再试车,如果换件前不好,换后立即解决了问题,明摆着就是这个部位发生了故障,而且即时修好了。修好后可以把备品件拆下来,再换上去一个新的。如果换上去的好件在试车时仍然不好,那么故障可能不在这里,再想别的方法查找。对于疑难故障,可以替换的部位很多。例如对于发动机动力性不足的故障,可以替换一个新的空气滤清器,再重新试车;对于供油系统的故障,如果怀疑泵油压力不足时,可以替换一个新的燃油泵等。对于制动系统的故障,在较难查清的情况下,可以试着换一个制动主缸 (总泵 ),对系统重新调好以后,制动系统故障就排除了。对于动力转向系统的故障,如果是转向沉重的话,可以试着换一个动力转向助力器,对系统重新调试以后,动力转向系统故障就排除了。那么,通过以上的例证,可以说明故障就发生在替换件处。对于换上的替换件总成,也可以不用拆下来了,这样连维修的手续都省去了,也是一举两得的事。有的汽车修理工手中有一些常用的备品替换件,例如大灯、小灯、继电器、保险丝等,遇到一些故障,一换就灵,不失为一种简单、有效和可靠的故障判断方法。为了合理的应用替换法,使用替换法一定要慎重,故障判断应当八九不离十。避免盲目乱换和增加工作量。

  9.用仪表法诊断故障

  仪器仪表是诊断汽车故障不可缺少的工具,有条件时应尽量使用。车装仪器仪表和指示器可以有效的指示出汽车发生的故障。例如燃油量表指示燃油量的油量,当汽车开不动且燃油表指示为零时,表明汽车没有油了,而不是发生了故障。制动警告灯发亮,说明制动系统有故障,应进一步查找。汽车用电压表,指示汽车电气系统的电压值,在行车中也可以准确判断发电机的发电和蓄电池的充电情况;每当使用一个电气设备开关的时候,电压表都有反映,即可以判断用电设备工作是否正常。汽车用非接触式转速表,可以比较准确地测取发动机的即时转速,行车中指示发动机转速,换档时指示发动机转速的变化情况,有了发动机转速表,发动机的一些故障也能由转速表反映出来。维修用气缸压力表可以测得气缸压力和各缸的压力差别,以及各缸的漏气情况等;万用表可以容易地判断汽车电气系统的故障等;前轮定位仪也可测定汽车前轮定位参数;声级计可以测得汽车和发动机的噪声等;烟度计、第五轮仪、制动试验台、汽车转鼓试验台等都是汽车维修当中所要用到的仪表和测试设备,必要时要用这些专用设备。掌握仪器仪表和电子诊断设备知识是比较困难的,要有基础知识,还要努力钻研,才能掌握和诊断汽车上的疑难故障。

  10.用度量法诊断故障

  应用量器和仪器仪表按照国家标准对于汽车上各有效部位和各种参数的度量是故障诊断和调试的不可缺少的方法。长度的度量要用到米尺,与长度有关的度量包括直径、间隙、位移等度量要用到千分尺、测微计、塞规、塞尺、卷尺等;力和重力的测量要用到测力计和测重器等;压力和真空度的测量要用到压力表和真空度表等。汽车用各种测量仪表也都有测量单位,例如对于声压的测量要用声压级的分贝值;对于电压的测量要用到伏值等。对于转向系统的故障,要用前束仪和前轮定位仪测量转向轮的前束值等;要用轮胎气压表测轮胎的气压;必要时还可用角度尺度量转向盘的转角等,才能确切判断故障原因。对于发动机的故障,要在发动机解体后测量气缸筒的直径,测量活塞环的直径、厚度和开口间隙等,找出发生故障的确切原因,才能修复发动机;就是在修复中也要重新测量气缸筒直径,并按照分组的要求,选配活塞和活塞环,才能修好发动机。诊断电控系统的故障时,更是离不开度量,例如发动机工作不稳或功率低下时,怀疑供油压力不足,就要用压力表测系统压力;怀疑电控系统电控有问题时,就要用到数字万用表测量电压和电阻值;用频率计和示波器测量频率和波形幅值等。因此各种量仪和量表是维修人员眼睛和手的延伸,只有正确度量才能准确判断,而凭感觉只是表面的,度量法与仪表法结合起来,使用的度量器具越多应该诊断越准确。

  11.用分段检查法诊断故障

所谓分段检查法,就是汽车修理工按照汽车上的线路、管路和带有系统性质的工作路线检查故障,检查可以按照系统从动力源开始沿着系统到执行机构的路线查找,也可以从后到前的次序查找,也可以从中间查找,要看检查者的经验了。如能从执行机构一下子就找到当然好,否则还得返回来从前向后查找。例如对于照明和指示系统的故障,原理上应从电源 -开关 -保险丝 -继电器 -电线 -电灯泡的线路,开始从前到后查找,有经验者可先查保险丝,有的人可能先查灯泡,有的人可能先查继电器,当由前向后或由后向前查不到时,可能问题发生在中间,可能是组合开关坏了,还有可能是某处电线坏了。对于制动系统的故障,原理上应从制动踏板 -真空助力器 -制动主缸 -制动管路 -感载比例阀 -制动管路 -车轮制动器的顺序进行检查。对于有经验者也可以从车轮制动器或制动主缸开始检查,而后再检查其他部分;但是对于制动系统的疑难故障,则应从前到后使用测量仪表进行检查和度量。才能找到故障原因。对于转向传动系统的故障,原理上应从转向盘 -转向器 -转向传动装置 -转向车轮的次序进行检查。为了方便,也可以从转向传动装置的某处拆开,较易判断故障在转向器部分还是传动机构的后部。利用已有的理论知识,用分段检查法有条不紊的进行检查,最终可找到故障根源。

  12.用局部拆装法诊断故障

  所谓局部拆装法,就是汽车修理工已经判明故障发生在某个总成上以后,一时还不能准确判断具体是哪一部分发生的故障的时候,可以按照总成的工作原理,局部的拆掉某一部分功能进行检查,而后再装上去的方法。如果方法运用得当,立即可以判断故障发生的部位,因此,局部拆装法不失为一种简便易行的快速诊断汽车故障的方法。局部拆装法与试验法有许多相近之处,所不同的是局部拆卸法以拆卸为主,拆卸后再试的一种诊断故障的方法。例如怀疑发动机的某一缸不工作时,可用单缸断油拆卸法来检查,局部拆卸是拆下这个缸的高压油管接头,发动机运转中的转速和响声均发生变化就是表示这个缸工作正常;而无反映就是工作不正常。发动机动力性不足怀疑空气滤清器堵塞时,可以拆下空气滤清器芯再试发动机,如动力性在无空气滤清器情况下恢复,故障就在这里。局部拆装法实际上是使正常工作的发动机或电路系统失去了原来的功能,而在非正常工况下动作,因此拆装一定要慎重,当涉及到安全项目时要采取相应的安全措施。所有的故障诊断方法都是相辅相成的,目的就是找到汽车发生的故障。灵活运用这些故障诊断方法,就能找到汽车故障,有针对性的对汽车和发动机等进行维修,恢复正常使用功能。

真可

发动机机体上有两个阀门,接上暖风机的上的进出水管,接上后把阀门打开就可以了

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声级计的工作原理

由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到计权网络,对信号进行频率计权(或外接滤波器) ,然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值,送到有效值检波器 (或外按电平记录仪) ,在指示表头上给出噪声声级的数值。 传声器是把声压信号转变为电压信号的装置,也称之为话筒,它是声级计的传感器。常见的传声器有晶体式、驻极体式、动圈式和电容式数种。1. 动圈式传声器由振动膜片、可动线圈、永久磁铁和变压器等组成。振动膜片受到声波压力以后开始振动,并带动着和它装在一起的可动线圈在磁场内振动以产生感应电流。该电流根据振动膜片受到声波压力的大小而变化。声压越大,产生的电流就越大,声压越小,产生的电流也越小。2.电容式传声器主要由金属膜片和靠得很近的金属电极组成,实质上是一个平板电容。金属膜片与金属电极构成了平板电容的两个极板,当膜片受到声压作用时,膜片便发生变形,使两个极板之间的距离发生了变化,于是改变了电容量,位测量电路中的电压也发生了变化,实现了将声压信号转变为电压信号的作用。电容式传声器是声学测量中比较理想的传声器,具有动态范围大、频率响应平直、灵敏度高和在一般测量环境下稳定性好等优点,因而应用广泛。由于电容式传声器输出阻抗很高,因而需要通过前置放大器进行阻抗变换,前置放大器装在声级计内部靠近安装电容式传声器的部位。 为了模拟人耳听觉在不同频率有不同的灵敏性,在声级计内设有一种能够模拟人耳的听觉特性,把电信号修正为与听感近似值的网络,这种网络叫作计权网络。通过计权网络测得的声压级,已不再是客观物理量的声压级(叫线性声压级),而是经过听感修正的声压级,叫作计权声级或噪声级。计权(又叫加权)参数是在对频响曲线进行了一些加权处理后测得的参数,以区别于平直频响状态下的不计权参数。例如信噪比,按照定义,我们在额定的信号电平下测出噪声电平(可以是功率,也可以是电压、电流),额定电平与噪声电平之比就是信噪比,如果是分贝值,则计算二者之差。这是不计权信噪比。不过,由于人耳对各频段噪声的感知能力是不一样的,对 3kHz 左右的中频最灵敏,对低频和高频则差一些,因此不计权信噪比未必与人耳对噪声大小的主观感觉能很好的吻合。如何将测量值与主观听感统一起来呢?于是就有了均衡网络,或者叫加权网络,对低频和高频都加以适度的衰减,这样中频便更突出。把这种加权网络接在被测器材和测量仪器之间,于是器材中频噪声的影响就会被该网络“放大”,换言之,对听感影响最大的中频噪声被赋予了更高的权重,此时测得的信噪比就叫计权信噪比,它可以更真实地反映人的主观听感。根据所使用的计权网不同,分别称为 A 声级、 B 声级和 C 声级,单位记作 dB(A) 、 dB(B) 和 dB(C)。A 计权声级是模拟人耳对 55dB 以下低强度噪声的频率特性, B 计权声级是模拟 55dB 到 85dB 的中等强度噪声的频率特性, C 计权声级是模拟高强度噪声的频率特性。三者的主要差别是对噪声低频成分的衰减程度, A 衰减最多, B 次之, C 最少。A 计权声级由于其特性曲线接近于人耳的听感特性,因此是目前世界上噪声测量中应用最广泛的一种,许多与噪声有关的国家规范都是按 A 声级作为指标的,但由于A计权所依据的等响曲线经过多次修正后发生了很大的变化,A计权的地位也正逐渐下降,目前比较流行的计权标准包括NR,NC灯标准。 检波器作用是把迅速变化的电压信号转变成变化较慢的直流电压信号。这个直流电压的大小要正比于输入信号的大小。根据测量的需要,检波器有峰值检波器、平均值检波器和均方根值检波器之分。峰值检波器能给出一定时间间隔中的最大值,平均值检波器能在一定时间间隔中测量其绝对平均值。脉冲声需要测量它的峰值外,在多数的噪声测量中均是采用均方根值检波器。均方根值检波器能对交流信号进行平方、平均和开方,得出电压的均方根值,最后将均方根电压信号输送到指示表头。目前,测量噪声用的声级计,表头响应按灵敏度可分为四种:⑴ “慢”。表头时间常数为 1000 ms ,—般用于测量稳态噪声,测得的数值为有效值。⑵ ”快”。表头时间常数为 125ms ,一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。⑶ “脉冲或脉冲保持”。表针上升时间为 35ms ,用于测量持续时间较长的脉冲噪声,如冲床、按锤等,测得的数值为最大有效值。⑷ “峰值保持”。表针上升时间小于 20ms .用于测量持续时间很短的脉冲声,如枪、炮和爆炸声,测得的数值是峰值.即最大值。 根据声级计整机灵敏度区分,声级计分类有两类方法:一类是普通声级计,它对传声器要求不太高。动态范围和频响平直范围较狭,一般不配置带通滤波器相联用;另一类是精密声级计,其传声器要求频响宽,灵敏度高,长期稳定性好,且能与各种带通滤波器配合使用,放大器输出可直接和电平记录器、录音机相联接,可将噪声讯号显示或贮存起来。如将精密声级计的传声器取下,换以输入转换器并接加速度计就成为振动计可作振动测量。按照国家标准GB/T 3785.1-2010、IEC 61672-1:2013,声级计按照精度,分为1级声级计和2级声级计,1级和2级声级计的技术指标有相同的设计目标,主要是最大允许误差、工作温度范围和频率范围不同,2级要求的最大允差大于1级。2级声级计的工作温度范围0 ℃ ~ 40 ℃,1级为-10 ℃ ~ 50 ℃。2级的频率范围一般为20 Hz~8kHz,1级的频率范围为10 Hz~20kHz。 声级计是噪声测量中最基本的仪器。声级计一般由电容式传声器、前置放大器、衰减器、放大器、频率计权网络以及有效值指示表头等组成。声级计的工作原理是:由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到计权网络,对信号进行频率计权(或外接滤波器),然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值,送到有效值检波器(或外按电平记录仪),在指示表头上给出噪声声级的数值。声级计中的频率计权网络有A、B、C三种标准计权网络。A网络是模拟人耳对等响曲线中40方纯音的响应,它的曲线形状与340方的等响曲线相反,从而使电信号的中、低频段有较大的衰减。B网络是模拟人耳对70方纯音的响应,它使电信号的低频段有一定的衰减。C网络是模拟人耳对100方纯音的响应,在整个声频范围内有近乎平直的响应。声级计经过频率计权网络测得的声压级称为声级,根据所使用的计权网不同,分别称为A声级、B声级和C声级,单位记作dB(A)、dB(B)和dB(C)。目前,测量噪声用的声级计,表头响应按灵敏度可分为四种:⑴“慢”。表头时间常数为1000 ms,—般用于测量稳态噪声,测 得的数值为有效值。⑵”快”。表头时间常数为125ms,一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。⑶“脉冲或脉冲保持”。表针上升时间为35ms,用于测量持续时间较长的脉冲噪声,如冲床、按锤等,测得的数值为最大有效值。⑷“峰值保持”。表针上升时间小于20ms.用于测量持续时间很短的脉冲声,如枪、炮和爆炸声,测得的数值是峰值.即最大值。声级计可以外接滤波器和记录仪,对噪声做频谱分析。国产的ND2型精密声级计内装了一个倍频页程滤波器,便于携带到现场和作频谱分析。声级计按精度可分为精密声级计和普通声级计。精密声级计的测量误差约为土1dB,普通声级计约为土3dB。声级计按用途可分为两类:一类用于测量稳态噪声,一类则用于测量不稳态噪声和脉冲噪声。积分式声级计是用来测量一段时间内不稳态噪声的等效声级的。噪声剂量计也是一种积分式声级计,主要用来测量噪声暴露量。脉冲式声级计是用于测量脉冲噪声的,这种声级计符合人耳对脉冲声的响应及人耳对脉冲声反应的平均时间。声级计又叫噪声计,是一种用于测量声音的声压级或声级的仪器,是声学测量中最基本而又最常用的仪器,随着国民经济的发展和人们物质文化生活水平的提高,噪声普查和环境保护工作全面开展,机器制造行业已把噪声作为产品的重要质量指标之一,礼堂和体育馆等建筑物不仅仅要求造型美观,也追求音响效果,这些都使得声级计的应用越来越广泛。现在它不仅应用在声学和电声学测量中,而且已经广 泛应用于机器制造、建筑设计、交通运输、环境保护、医疗 卫生以及国防工程等各个领域,成为几乎所有部门都必须具备的声学测量仪器。声级计使用正确与否,直接影响到测量结果的准确性。因此,有必要介绍一下声级计的使用。1、声级计使用环境的选择:选择有代表性的测试地点,声级计要离开地面,离开墙壁,以减少地面和墙壁的反射声的附加影响。2、天气条件要求在无雨无雪的时间,声级计应保持传声器膜片清洁,风力在三级以上必须加风罩(以避免风噪声干扰),五级以上大风应停止测量。3、打开声级计携带箱,取出声级计,套上传感器。4、将声级计置于A状态,检测电池,然后校准声级计。5、对照表(一般常见的环境声级大小参考),调节测量的量程。6、下面就可以使用快(测量声压级变化较大的环境的瞬时值)、慢(测量声压级变化不大的环境中的平均值)、脉冲(测量脉冲声源)、滤波器(测量指定频段的声级)各种功能进行测量。7、根据需要记录数据,同时也可以连接打印机或者其它电脑终端进行自动采集。整理器材并放回指定地方
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2023-08-18 07:02:512

求 声级 概念 ,定义 及关于声级 原理应用。越详细越好

声级:近似于人耳对声音各频率成分感觉程度综合成的总声压级数值。是声音经过声级计中根据人耳对声音各频率成分的灵敏度不同而设计的计权网络(特殊电路)修正过的总声压级值。单位为分贝,其数值因所用的计权网络而异,所以应注明所用的计权网络符号。一般常用A计权测量,其结果则以分贝A表示。声级计的结构和工作原理 [原] 声级计是一种能把工业噪声、生活噪声和交通噪声等,按人耳听觉特性近似地测定其噪声级的仪器。噪声级是指用声级计测得的并经过听感修正的声压级( dB)或响度级(phon)。根据声级计在标准条件下测量1000Hz纯音所表现的精度,60年代国际上把声级计分为两类,一类叫精密声级计,一类叫普通声级计。我国也采用这种方法。 根据声级计所用电源不同,还可分为交流式和用干电池的直流式声级计两类,后者也可以成为便携式。便携式具有体积小、质量轻和现场使用方便等优点。计权网络: 为了模拟人耳听觉在不同频率有不同的灵敏性,在内设有一种能够模拟人耳的听觉特性,把电信号修正为与听觉近似的网络,这种网络叫做计权网络。通过计权网络测得的声压级,已不再是客观物理量的声压级(叫线性声压级),而是经过听感修正的声压级,叫做计权声级或噪声级。计权网络一般有A、B、C三种。A计权声级是模拟人耳对55分贝以下低强度噪声的频率特性;B计权声级是模拟55~85分贝的中等强度噪声的频率特性;C计权声级是模拟高强度噪声的特性。三者的区别是对噪声低频成分的衰减程度,A衰减最多,B次之,C最少。A计权声级由于其特性曲线接近于人耳的听感特性,因此是目前世界上噪声测量中应用最广泛的一种, B、C已逐渐不用。从声级计上得出的噪声级读数,必须注明测量条件。(http://www.blogcn.com/u3/98/13/gztaihe/blog/52381210.html)有几个概念要特别说明 计权(加权):进制讯号噪声比(Signal Noise Ratio)简称讯噪比或信噪比, 是指有用讯号功率与无用的噪声功率之比。通常贝计量,因为功率是电流和电压的函数,所以讯噪比也可以用电压值来计算,即讯号电平与噪声电平之比值,只是计算公式稍有不同。以功北率计算讯噪比:S/N=10 log 以电压计算讯噪比:S/N=10 log 由于讯噪比和功率或者是电压成对数关系,要提高讯噪比的话便要大幅度地提高输出值和噪声值之比,举例来说,当讯噪比为100dB时,输出电压是噪声电压的一万倍,以电子线路来说,这并不是一件容易的事。 一台放大器如有高的讯噪比意味着背景宁静,由于噪声电平低,很多被噪声掩盖着的弱音细节会显现出来,使浮音增加,空气感加强,动态范围增大。衡量放大器的讯噪比是好或者是坏没有严格的判别数据,一般来说以大约85dB以上为佳,低于此值则有可能在某些大音量聆听情况下,在音乐间隙中听到明显的噪音。除了讯噪比外,衡量放大器噪音大小也可以用噪声电平这个概念,这实际上也是一个用电压来计算的讯噪比数值,只不过分母是一个固定的数:0.775V,而分子则是噪声电压,所以噪声电平和讯噪比的分别是:前者一个绝对值,后者则一个相对数。 在许多产品说明书中的规格表数据后面,常常会有一个A字,意思是A-weight,即A计权,计权的意思是指将某个数值按一定规则权衡轻重地修改过,由于人耳对中频特别敏感,所以如果一台放大器的中频段讯噪比足够大的话,那么即使讯噪声比在低频和高频段稍低,人耳也不易察觉。可见如果采用了计权方式测量讯噪比的话,其数值一定会比不采用计权方式为高。以A计权来说,其数值会较不计权高。 为了模拟人耳听觉在不同频率有不同的灵敏性,在声级计内设有一种能够模拟人耳的听觉特性,把电信号修正为与听感近似值的网络,这种网络叫作计权网络。通过计权网络测得的声压级,已不再是客观物理量的声压级(叫线性声压级),而是经过听感修正的声压级,叫作计权声级或噪声级。 从声级计上得出的噪声级读数,必须注明测量条件,如单位为dB,且使用的是A计权网络,则应记为dB(A)。(http://baike.baidu.com/view/97871.htm)
2023-08-18 07:03:011

声音声级的规定原理

声音是由物体振动产生,正在发声的物体叫声源。声音以声波的形式传播。  声音只是声波通过固体或液体、气体传播形成的运动。声波振动内耳的听小骨,这些振动被转化为微小的电子脑波,它就是我们觉察到的声音。内耳采用的原理与麦克风捕获声波或扬声器的发音一样,它是移动的机械部分与气压波之间的关系。自然,在声波音调低、移动缓慢并足够大时,我们实际上可以“感觉”到气压波振动身体。因此我们用混合的身体部分觉察到声音。 声级 与人们对声音强弱的主观感觉相一致的物理量,单位为分贝。听闻对应的声级为o分贝,但o分贝并不意 味着没有声音,而是可闻声的起点,声强每增加10分贝,其声级就增加10分贝,房间的本底噪声的声级大约 为40分贝,正常对话为70分贝,交响乐高潮时为90分贝,人的痛阈声级为120分贝。   声级:近似于人耳对声音各频率成分感觉程度综合成的总声压级数值。是声音经过声级计中根据人耳对声音各频率成分的灵敏度不同而设计的计权网络(特殊电路)修正过的总声压级值。单位为分贝,其数值因所用的计权网络而异,所以应注明所用的计权网络符号。一般常用A计权测量,其结果则以分贝A表示。
2023-08-18 07:03:111

声级计的构造、工作原理以及使用方法

声级计是一种能把工业噪声、生活噪声和交通噪声等,按人耳听觉特性近似地测定其噪声级的仪器。噪声级是指用声级计测得的并经过听感修正的声压级( dB)或响度级(phon)。根据声级计在标准条件下测量1000Hz纯音所表现的精度,60年代国际上把声级计分为两类,一类叫精密声级计,一类叫普通。我国也采用这种方法。 70年代以来,有些国家推出四类分法,即分为0型、1型、2型和3型。它们的精度分别为±0.4dB、±0.7dB、±1.0dB和±1.5dB。根据声级计所用电源不同,还可分为交流式和用干电池的直流式声级计两类,后者也可以成为便携式。便携式具有体积小、质量轻和现场使用方便等优点。一般由传声器、放大器、衰减器、计权网络、检波器、指示表头和电源等组成。(1)传声器 它是把声压信号转变为电压信号的装置,也称为话筒,是的传感器。常见的传声器有晶体式、驻极体式、动圈式和电容式等多种形式。动圈式传感器由振动膜片、可动线圈、永久磁铁和变压器等组成。震动膜片受到声波压力以后开始振动,并带动着和它装在一起的可动线圈在磁场内振动,以产生感应电流。该电流根据振动膜片受的声波压力的大小而变化。声压越大,产生的电流就越大;声压越小,产生的电流也越小。电容式传感器主要由金属膜片和靠的很近的金属电极组成,实质上是一个平板电容。金属膜片与金属电极构成了平板电容的两个极板。当膜片受到声压作用时,膜片发生变形,使两个极板之间的距离发生了变化,电容量也发生变化,从而产生交变电压,其波形在传声器线性范围内与声压级形成比例,实现了将声压信号转变为电压信号的作用。电容式传声器是声学测量中比较理想的传声器,具有动态范围大、频率响应平直、灵敏度高和在一般测量环境中稳定性好等优点,因而应用广泛。由于电容式传感器输出阻抗很高,因此需要通过前置放大器进行阻抗变换,前置放大器装在声级计内部靠近安装电容式传感器的部位。(2)放大器和衰减器 目前流行的许多国产与进口的在放大电路中都采用两级放大器,即输入放大器和输出放大器,其作用是将微弱的电信号放大。输入衰减器和输出衰减器是用来改变输入信号的衰减量和输出信号的衰减量的,以便使表头指针指在适当的位置,其每一挡的衰减量为 10分贝。输入放大器使用的衰减器调节范围为测量底端(如0~70分贝),输出放大器使用的衰减器调节范围为测量高端(70~120分贝)。输入和输出两个衰减器的刻度盘常做成不同颜色,目前以黑色与透明配对多。由于许多声级计的高、底以 70分贝为界限,故在旋转时要防止超过界限,以免损坏装置。(3)计权网络 为了模拟人耳听觉在不同频率有不同的灵敏性,在内设有一种能够模拟人耳的听觉特性,把电信号修正为与听觉近似的网络,这种网络叫做计权网络。通过计权网络测得的声压级,已不再是客观物理量的声压级(叫线性声压级),而是经过听感修正的声压级,叫做计权声级或噪声级。计权网络一般有A、B、C三种。A计权声级是模拟人耳对55分贝以下低强度噪声的频率特性;B计权声级是模拟55~85分贝的中等强度噪声的频率特性;C计权声级是模拟高强度噪声的特性。三者的区别是对噪声低频成分的衰减程度,A衰减最多,B次之,C最少。A计权声级由于其特性曲线接近于人耳的听感特性,因此是目前世界上噪声测量中应用最广泛的一种, B、C已逐渐不用。从声级计上得出的噪声级读数,必须注明测量条件。(4)检波器和指示表头 为了使经过放大的信号通过表头显示出来,还需要有检波器,以便把迅速变化的电压信号转变成变化较慢的直流电压信号。这个直流电压的大小要正比于输入信号的大小。根据测量的需要,检波器有峰值检波器、平均值检波器黑均方根值检波器之分。峰值检波器能给出一定时间间隔的最大值,平均值检波器能在一定时间间隔中测量其绝对平均值。除了像枪炮声那样的脉冲声需要测量他的峰值外,在多数的测量中均采用方根值检波器。均方根值检波器能对交流信号进行平方、平均和开方,得出电压的均方根值,最后将均方根电压信号输送到指示表头。指示表头是一只电表,只要对其刻度进行一定的标定,就可从表头上直读出噪声级的分贝值声级计表头阻尼一般都有“快”和“慢”两个挡。“快”挡的平均时间为 0.27s,很接近于人耳听觉器官的生理平均时间;“慢”挡的平均时间为 1.05s。当对稳态噪声进行测量或需要记录声级变化过程时,使用“快”挡比较合适;在被测噪声的波动比较大时,使用“慢”挡比较合适。为适应测量现场的需要声级计一般都有三角支架,以便视需要将固定在三角支架上。面板上一般还备有一些插孔这些插孔如果与便携式倍频带滤波器相连,可组成小型现场使用的简易频谱分析系统;如果与录音机组合,则可以把现场噪声录制在磁带上储存下来,待以后再进行更详细的研究;如果与示波器组合,则可观察到声压变化的波形,并可用照相机将波形摄制下来;还可以把分析仪、记录仪等仪器与声级计组合、配套使用,这要根据测试条件和测试要求而定.
2023-08-18 07:03:211

噪音检测仪的运作原理是什么?

貌似就是一个分贝仪只不过人们把多少分贝到多少分贝之间的声音定义为噪音(具体多少忘了)噪音检测仪,就是告诉你这个噪音有多少分贝
2023-08-18 07:03:336

噪音计能测量楼上噪音吗

噪音计能测量楼上噪音。噪声测试仪对周围环境传到测试仪的所有噪声都可以探测到。楼上的噪音当然也可以。众所周知振动会产生的噪音,如:转动机械、冲击、共振、磨擦等,还有流场所产生的噪音,环境噪音、燃烧产生的噪音、其他噪音。噪音的产生给我们生活工作带来影响。要知噪声的大小就要用到噪声测量仪表了。声级计是最基本的噪声测量仪器,它是一种电子仪器,但又不同于电压表等客观电子仪表。在把声信号转换成电信号时,可以模拟人耳对声波反应速度的时间特性;有不同灵敏度的特性以及不同响度时改变特性的强度特性。声级计是一种主观性的电子仪器。噪声计又叫(噪音计、声级计)是噪声测量中最基本的仪器。声级计一般由电容式传声器、前置放大器、衰减器、放大器、频率计网络以及有效值指示表头等组成。声级计的工作原理由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到网络。对信号进行频率计权(或外接滤波器),然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值,送到有效值检波器。
2023-08-18 07:03:511

如何测量噪音分贝数?用什么仪器?去哪里买啊?

买个精密滚珠轴承的风扇、买个水冷系统、买个热管冷却系统也没有多少钱
2023-08-18 07:04:075

如何正确的选购噪音计及使用指南

 一.影响噪音计选择的因素  噪音计主要是用来测量噪声的,而噪声测量的分类主要有以下几种:  1.从测量对象来分,可分为环境噪声( 声场)的特征测量和声源特征的测量。  2.从声源或声场的时间特性来分,可分为稳态噪声测量和非稳态噪声测量。非稳态噪声又可分为周期性变化噪声、无规则变化噪声和脉冲声等。  3.从声源或声场的频率特性来分,可分为宽带噪声、窄带噪声和含有突出纯音成分的噪音。  4.从测量要求的精度来分,可分为精密测量、工程测量和噪声普查等。  二.几种噪声测量对噪音计的选用  为了统一起见,国际上及国内都制定了一些噪声测量的标准,这些标准中不仅规定了噪声测量的方法,也规定了需要使用噪音计的技术要求,我们可根据这些标准以便更好的来选择合适的噪音计。  1.声学—环境噪声测量    测量方法可按照GB3222-94《声学 环境噪声测量方法》   要求测量值有LA、LAeq、LN(L5,L10,L50,L90,L95)、Ld、Ln,对仪器精度要求为2型以上积分噪音计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。  2.城市环境噪声测量    测量方法可按照GB/T14623-93《城市区域环境噪声测量方法》   要求测量值有LA、LAeq、LN(L10,L50,L90)、Ld、Ln,对仪器精度要求为2型以上积分噪音计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。  3.工业企业噪声测量    测量方法可按照GB12349-90《工业企业厂界噪声测量方法》   要求测量值有LA、LAeq,对仪器精度要求为2型以上噪音计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。  4.建筑施工场地噪声测量    测量方法可按照GB12524-90《建筑施工场界噪声测量方法》   要求测量值有LAeq,对仪器精度要求为2型以上积分噪音计及环境噪声自动监测仪器(动态范围不小于50dB),性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。  5.机动车辆定置噪声测量    测量方法可按照GB/T14365-93《声学 机动车辆定置噪声测量方法》   要求测量值有A计权“快”特性声压级Lp,对仪器精度要求1型或2型噪音计,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。  6.铁路机车车辆辐射噪声测量    测量方法可按照GB/T5111-95《声学 铁路机车车辆辐射噪声测量》   要求测量值有LPAF、还可进行频谱分析测量,对仪器精度要求为2型以上积分噪音计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。  7.内河航道及船舶噪声测量   测量方法可按照GB/T4964-85《内河航道及港口内船舶辐射噪声的测量》   要求测量值有A计权“快”特性声压级Lp,A计权“脉冲”声压级Lp,对仪器精度要求1型或2型噪音计,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。  8.飞机噪声测量   测量方法可按照GB9661-88《机场周围飞机噪声测量方法》   要求测量值有A计权“快”特性声压级Lp,飞机噪声有效感觉噪声级Lepn,对仪器精度要求2型以上噪音计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。  9.噪声源声功率级测量   测量方法可按照GB/T16538-96《声学 声压法测定噪声源声功率级使用标准声源简易法》   测试仪器使用GB3785中规定的2型或2型以上的声级,用慢挡测量,噪音计与传声器之间最好使用延伸电缆或延伸杆。  10.环境振动测量   测量方法可按GB10071-88《城市区域环境振动测量方法》   要求测量VAL、VL、VLZ、VLZN。测量仪器应符合ISO/DP8041-84中规定的用于测量环境振动的仪器,  三.噪音计的一般使用方法  噪音计使用正确与否,直接影响到测量结果的准确性。因此,有必要介绍一下噪音计的使用。  1.注意事项  .使用前应先阅读说明书,了解仪器的使用方法与注意事项。   .安装电池或外接电源注意极性,切勿反接。长期不用应取下电池,以免漏液损坏仪器。    .传声器切勿拆卸,防止掷摔,不用时放置妥当。   .仪器应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方。   .勿擅自拆卸仪器。如仪器不正常,可送修理单位或厂方检修。  2. 灵敏度的校准  为保证测量的准确性,使用前及使用后要进行校准。  将声级校准器配合在传声器上,开启校准电源,读取数值,调节噪音计灵敏度电位器,完成校准。  3.测量方法  测量时,仪器应根据情况选择好正确档位,两手平握噪音计两侧,传声器指向被测声源,也可使用延伸电缆和延伸杆,减少噪音计外型及人体对测量的影响。传声器的位置应根据有关规定确定。  四.噪音计常用故障的分析和修复  1.显示器无显示  (1) 内部电池连线断开或电池接触不好:焊好连线,更换电池接触片。  (2)电池损坏:更换电池。  2.测量读数明显偏低或校准时校不到94.0dB  (1) 传声器灵敏度太低或损坏:更换传声器并重新校准。  (2)前置放大器的接点与传声器接触不好:清洗接点  (3) 前置放大器的插头与主机插座接触不好:更换插头插座。  3.低声级测量时读数偏高   前置放大器的地线接触不良:旋紧外套筒。
2023-08-18 07:04:451

声音的物理计量中采用:“级”有什么实用意义?

用来衡量声响强度的单位
2023-08-18 07:05:163

噪声是如何测的?

把你的邮箱留下,我这里有,发给你。
2023-08-18 07:05:404

A/C权计小记

由于人耳对各频段噪声的感知能力是不一样的,对500Hz到6kHz 左右的中频最灵敏,对低频和高频则差一些。为了模拟人耳听觉在不同频率有不同的灵敏性,在声级计内设有一种能够模拟人耳的听觉特性,把电信号修正为与听感近似值的网络,这种网络叫作频率计权,其实质就是一些滤波器。 A计权A计权是模拟人耳对声音的响应,使电信号的中、低频段有较大的衰减。A计权滤波器覆盖频率范围为20Hz到20KHz。使用 A计权的测量通常标注dB(A),例如LAeq,LAFmax,LAE等,A表示使用了A计权。 C计权C计权声级是模拟高强度噪声的频率特性。使用 C计权的测量通常标注dB(C),例如LCeq, LCPeak,LCE等,C表示使用了C计权。 Z计权Z计权是对频率范围20Hz到20KHz的水平响应,±1.5dB,不包括传声器响应。使用Z计权的测量通常标注dB(Z),例如LZeq, LZFmax,LZE等,C表示使用了C计权。 转 https://blog.csdn.net/mgh99688/article/details/17923353 声级计(又叫噪音计)中的计权(加权):计权(Weighted)也称加权或听补偿,有两种含义:一是考虑到设备在正常使用和测量时的条件不同,对测量值所加的人为修正,称为加权。 声级计又叫噪音计是最基本的噪声测量仪器,它是一种电子仪器,但又不同于电压表等客观电子仪表。在把声信号转换成电信号时,可以模拟人耳对声波反应速度的时间特性;对高低频有不同灵敏度的频率特性以及不同响度时改变频率特性的强度特性。因此,声级计是一种主观性的电子仪器。 信噪比:进制讯号噪声比(Signal NoiseRatio)简称讯噪比或信噪比,是指有用讯号功率与无用的噪声功率之比(音源产生最大不失真声音信号强度与同时发出的噪音强度之间的比率,通常以“SNR”或“S/N”表示,一般用分贝(dB)为单位,信噪比越高越好。) 举例说明:我们知道,收音机听广播或录音机放音乐时,扬声器里除了广播声和音乐声外,总还含有各种杂声。这些杂声有的是雷电、电机、电器设备等产生的干 扰;有的是电身设备本身的元件、器件产生的。所有这些杂声我们都称之为噪声。噪声越小,广播和音乐听起来就越清晰。为了衡量电声设备的质量,常用“信噪 比”这个技术指标。所谓信噪比就是指有用信号功率S和噪声功率N的比值,记作S/N。 计权(加权):计权(Weighted)也称加权或听补偿,有两种含义:一是考虑到设备在正常使用和测量时的条件不同,对测量值所加的人为修正,称为加权。或者可以理解为:在测量中附加的一种校正系数,以正确地反映被测对象(这也是国家为了统一噪音测 量设定的一个标准)。如在测量噪声时,由于人耳对1~5kHz的灵敏度最高,对低频分量不敏感,从听觉上评价噪声大小时,必须对音频频谱的各部分进行计 权,即在测量噪声时需要使它通过一个与听觉频率特性等效的滤波器,以反映人耳在3000Hz附近敏锐的灵敏度和60Hz时较差的灵敏度,这就是计权。由于 人耳的频率响应随声音的响度而变,故对不同的响度或声压级的声音使用不同的计权曲线。目前,普遍采用计权曲线A,并用dBA表示这种A计权的测量值。 频率计权(计权网络):为了模拟人耳听觉在不同频率有不同的灵敏性,在内设有一种能够模拟人耳的听觉特性,把电信号修正为与听觉近似的网络,这种网络叫做 计权网络。通过计权网络测得的声压级,已不再是客观物理量的声压级(叫线性声压级),而是经过听感修正的声压级,叫做计权声级或噪声级。 计权网络一般有A、B、C三种。A计权声级是模拟人耳对55分贝以下低强度噪声的频率特性;B计权声级是模拟55~85分贝的中等强度噪声的频率特性;C计权声级是模拟高强度噪声的特性。三者的区别是对噪声低频成分的衰减程度,A衰减最多,B次之,C最少。A计权声级由于其特性曲线接近于人耳的听感特性,因此是目前世界上噪声测量中应用最广泛的一种,B、C已逐渐不用。 时间计权(表头灵敏度):慢,快,脉冲或脉冲保持,峰值保持 (1)“慢”。表头时间常数为1000 ms,—般用于测量稳态噪声,测得的数值为有效值。 (2)”快”。表头时间常数为125ms,一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。 (3)“脉冲或脉冲保持”。表针上升时间为35ms,用于测量持续时间较长的脉冲噪声,如冲床、按锤等,测得的数值为最大有效值。 (4)“峰值保持”。表针上升时间小于20ms.用于测量持续时间很短的脉冲声,如枪、炮和爆炸声,测得的数值是峰值.即最大值。 第二部分:产品的简单原理构造 声级计的结构原理:声级计一般由电容式传声器、前置放大器、衰减器、放大器、频率计权网络以及有效值指示表头等组成。 声级计的工作原理是:由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到计权网络,对信号进行频率计权 (或外接滤波器),然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值,送到有效值检波器(或外按电平记录仪),在指示表头上给出噪声声级的数值。
2023-08-18 07:05:471

声强测量的原理

【能源人都在看,点击右上角加"关注"】北极星环境监测网讯:摘要:系统阐述了声强法测量再生的原理、方法和关键程序。以变流器的噪声测试为例,重点说明包络面的划分、声强探头的设置和测试结果分析。引言传统的声压法测量噪声,需要消声室等特殊、昂贵的声学环境,而且很多测试品因结构、重量、尺寸及运转、安装条件的限制,不能在消声室内去测量。对于声源定位、声源排队等工作,使用声压法有很大的困难。相比之下,声强测量技术因其矢量性而具有诸多优点:它可以在普通环境下或生产现场准确的测定被试品的声功率;可以很方便的进行声源排队、定位等方面的测试研究工作等。因此,声强测量已成为近年来用于噪声鉴别和声功率评定的有效手段之一。1 声强测量基本原理声强是指在单位时间内通过垂直声波传播方向上的单位面积的声能,是描述声能流动的具体大小和方向的声学量。可以简单地认为:某点的声强=该点的声压×质点的速度,在声场中,A点的声强定义为:Ir=PAUr (1))式中Ir--A点在r方向上的声强,PA--A点的声压,Ur--A点在r方向上的空气质点振动速度。常用声强测量法是双传声器法。双传声器法的基本原理如下:设声场中A点附近在r方向上有相距为u2206r的两点A1、A2,此两点的声压设为PA、PB; 对无粘性的理论介质,A点的欧拉方程为:(2)式中ρ--空气密度,用A1、A2两点声压的的差分,近似式(1)中A点的声压梯度,得到 Ur=-(3)两传声器之间中点A的声压可用A1、A2两点声压的平均值来近似:P=(4)将式(3)和式(4)代入式(!)中进行矢量相乘就得到A点的声强。2 声强测量方法声强测量方法有离散点法和扫描法。离散点法是将测量面均匀划分为若干单元,然后逐个测量每个单元中心点的声强,计算该单元的声功率,最后将所有单元的声功率进行平均,计算该单元的声功率。扫描法是将声强探头在适当长的时间内,在正交两个方向上(水平和垂直),以规定路线(S)型,在测量面元上进行匀速往复扫描。扫描持续时间对声强作时间平均,这样便可得到该测量面的平均声强。扫描法的关键点在于;准确的扫描路线和扫描线密度,探头轴线保持与测量面垂直,探头均匀移动,国标规定单个面元任何一次扫描的持续时间应不小于20s,手动扫描速度在0.1~0.5m/s,机械扫描速度应在0~1m/s。3 声强测量关键程序3.1 声源包络面的划分包络面一般以声源的几何形状、材料类型、连接点和内部结构为划分原则。理论上可以选择任何包络被测声源的表面作为测量包络面,然后对包络面进行合理的划分,可以均匀地将包络面划分为若干面元,也可以根据实际形状和声源指向性,非均匀地划分为若干面元,但要保证每个测量面至少分为4个面元。测量面距声源的距离可根据经验和空间大小来选择,如有温度梯度,至少距离20mm,如有气流,流速应低于4m/s,如测量面形如一展开的板或壳形振动面,距离至少200mm。3.2 误差分析和现场检验声强测量误差有很多(比如:近场误差、相位不匹配误差、气流干扰误差、声强探头及操作人员对声场干扰误差、背景噪声误差等),但主要误差还是背景噪声引起的误差,而背景噪声产生的测量误差主要是由于:双传声器声强测量系统制造上的误差,会产生一定的相位失配,并随着背景噪声的增加而增加。在实际操作中,常采用交换两个通道分别进行测量,而后对两次测量结果进行平均来消除背景噪声引起的误差。声强分析系统在每次测量前应检验仪器设备工作是否正常,这就需要现场检验。声强级检验:是将声强探头放在测量面上声强较高的地方,测量规定的所有频带的法向声强级I+,保持声学中心不变,将声强探头旋转180°,即探头倒向,再测得I-,要求所有频带范围内∣I++I-∣3.3 隔离柱长度选择使用双传声器声强法测量时,两只声强传声器之间相互间隔一定距离(称为声学距离Δr),其间距是用一段和传声器直径相同的圆柱体隔离柱来保证的。隔离柱使被测的声音只能通过传声器保护罩周边的窄槽对膜片起作用,这样就使得两传声器声学中心的距离得到精确的保证。这个声学距离Δr是影响测量精度的重要参数。Δr过大会增大有限差分,过小会增大相位失配误差,只有当Δr远远小于测点与声源间的距离时,声强测量中存在的近场误差才可以忽略不计。隔离柱的长度有多种选择,常用6mm、12mm、25mm、50mm等,分别适合于不同频率的声信号测量,高频声音信号可以使用较短的隔离柱,低频信号使用较长的隔离柱,一般情况下可以使用12mm、25mm的隔离柱,兼顾高低频。4 变流器的噪声测试以一机车牵引变流器的噪声测试为例来说明声强测量的应用。首先根据牵引变流器几何形状,其包络面应为长方体X*Y*Z,测量面距离声源500mm,划分为上、左、右、前、后共5个方位,再根据变流器的内部结构,将left、right方位各细分成3个测量面,top方位细分成5个测量面,这样就形成了12个测量面(back面不予考虑),将各测量面均匀的分割成若干面元,X向10等份,Y向4等份,Z向4等份,这样就形成了128个面元,分布图如下:根据牵引变流器噪声频率的分布,依照u2206r不能超过一个最短波长的1/5的规则,我们选取间距为12mm的隔离柱,并选取直径Ф12.7mm1/2"的一组传声器组成声强探头,其有效频率范围为50Hz-6.3kHz。变流器在风扇高/低速运转、冷却系统泵启动、辅助变流器运行的情况下的1/3倍频程频谱(图三):从测量得到的频谱分布图上(上图为风机高速旋转,下图为风机低速旋转),我们可以看到两图都有亮区和暗区,但在亮区和暗区分布上有明显的区别,其中右上图中最亮处是变流器的冷却风机区域,上面是进风口,下面是出风口,噪声从这里直接向外辐射,造成此处的声功值高,是主要噪声源;电机风扇噪声功率辐射值最高,在630Hz时处出现明显峰值;辅助变流器的电抗器的噪声在2kHz形成高点,而风机噪声成次要噪声源。在这两个图中我们能准确地看出变流器各个组件的噪声状况。从而为寻找噪声源以降低噪声提供非常好的一个依据。5结束语通过声强的分析,不仅能够获得噪声辐射场的分布,识别出复杂噪声源中的主要噪声源,还可以通过声强分析中得到的声功谱,进一步分析主要噪声源。免责声明:以上内容转载自北极星环保网,所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话:010-65367827,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社
2023-08-18 07:05:572

老鼠听得见超声波吗?

能。工作原理:人耳听觉范围约16-2万赫兹,而超声波驱鼠(蟑)器输出的频率在2万赫兹以上,人听不到,可老鼠、蟑螂却非常敏感,能让它们感到烦躁、恐慌和不安,直至逃离。老鼠、蝙蝠这类动物都是以超声波进行沟通的,鼠类的听觉系统非常发达,对超声波非常敏感,能在黑暗中判断声音的来源,幼鼠在受到威胁时可发出的30-50kHz的超声波,在没睁眼时就能靠发出的超声波和回音回巢(国外参考文献:Allin and anks1971;Carden and Hofer 1992),成年鼠在遇到危机时可发出一种超声波呼救,在交配时也可发出超声波表示快乐,可以说超声是鼠的语言。鼠类的听觉系统是在200Hz-90000Hz(国外参考文献:Fay 1988, Warfield 1973, and The Nature of Sound),如果能利用一种强大的高功率超声波脉冲对鼠类听觉系统进行有效的干扰和刺激,使其无法忍受,并感到恐慌及不安,表现出食欲不振、逃离、甚至抽搐等症状,从而能达到将该鼠类驱除出他们活动范围的目的。扩展资料:超声波驱鼠器:超声波驱鼠器是一种利用专业的电子技术设计和经过科学界对鼠类的多年研究,研制出能够产生20kHz-55kHz 超声波的一种装置,该装置所产生出的超声波能够有效刺激并能够导致鼠类感觉到威胁及不安。驱鼠(蟑)器发出的是不是超声波?得先测代表声音高低的频率。洁兵工程师说,驱鼠器和驱蟑器结构相同,都是由驱动电路板和超声蜂鸣片组成,驱动信号推动蜂鸣片发出声音。经过专业的扫频软件分析,4款仪器输出的频率都在2万赫兹以上,属于超声波。接下来,对昆虫科学研究所实验室里的老鼠和蟑螂进行实验,结果—驱鼠器不仅没有让小白鼠害怕,反而还把它们吸引了过来,丝毫不起作用;两个驱鼠器一起用,结果一样。驱蟑器就更不给力了,本来处于“睡眠”状态的蟑螂,依旧一动也不动,两款产品均无效。“用超声波赶老鼠和蟑螂,原理上是说得通的,因为它们能听到的声音频段确实比人广,但听得见并不代表就会被吓到。”说,超声波有两个特点:一是衰减快;二是穿透能力差,无法穿过阻挡物,老鼠、蟑螂都生活在隐蔽角落里,传递效果就大打折扣了。给我们又做了一项测试—测声音大小。“虽然我们听不见超声波,但声级计可以检测出它的振幅。”检测发现,黑色驱鼠器的声音大小是74分贝,接近人们轻微说话声;其他3款63分贝左右,与环境音相近。“市面上买来的产品,振幅、功率都比较小,装置上还开有口子,使得声波只朝某一个方向传递,能量小,范围窄,效果肯定不好。”昆虫研究所教授,曾经从美国带回来10多种超声波产品,测试了半个月,实际效果也不明显。“老鼠蟑螂巢穴被破坏了,或者找不到吃的,又或者发现天敌,都会逃走,所以很难判定就是超声波的作用。”教授说,超声波产品是否有效,还需要专业的检测机构鉴定,但目前很少有厂家能提供确切的数据证明。参考资料:百度百科--超声波驱鼠器
2023-08-18 07:06:051

声音大小对人的影响

20.50.80吧。
2023-08-18 07:06:232

什么常称为话筒,是声级计的传感器,其作用是把声压信号转变为电信号?

话筒和声级器的传感器属于同一类传感器。其工作原理和结构分类是相同的。区别只在于具体参数指标的要求。
2023-08-18 07:06:312

声音的物理特性

1.声音的发生、频率、波长和声速当物体在空气中振动,使周围空气发生疏、密交替变化并向外传递,且这种振动频率在20~20000 Hz时,人耳可以感觉到,称为可听声,简称声音。频率低于20Hz的叫次声,高于20000 Hz的叫超声,它们作用于人的听觉器官时不引起声音的感觉,所以不能被人听到。声源在1 s内振动的次数叫频率,记作f,单位为Hz。振动一次所经历的时间叫周期,记作T,单位为s。显然,频率和周期互为倒数,即T=1/f。沿声波传播方向,振动一个周期所传播的距离,或在波形上相位相同的相邻两点间的距离称作波长,记为λ,单位为m。1s内声波传播的距离叫声波速度,简称声速,记作c,单位为M/S。频率、波长和声速三者的关系是:c= fλ声速与传播声音的介质和温度有关。在空气中,声速(c)和温度(t)的关系可简写为:c=331.4+0.607t(M/S)常温下,声速约为344 m/s。2.声功率、声强和声压声功率(W):指单位时间内,声波通过垂直于传播方向某指定面积的声能量。在噪声监测中,声功率是指声源总声功率,单位为W。声强(I):指单位时间内,声波通过垂直于声波传播方向单位面积的声能量,单位为W/m2。声压(P):是由于声波的存在而引起的压强增值,单位为Pa。声波是空气分子有指向、有节律的运动。声波在空气中传播时形成密集和稀疏的交替变化,所以压强增值是正负交替的。但通常讲的声压采用取均方根值的形式,叫有效声压,故实际上总是正值。对于球面波和平面波,声压与声强的关系是:式中:P—空气密度。如以标准大气压与20℃时的空气密度和声速代入,得到P·c = 408 Pa·s/m,该物理量的单位也叫瑞利。P·c 称为空气对声波的特性阻抗。3.分贝、声功率级、声强级和声压级人们日常生活中遇到的声音,若以声压表示,由于其变化范围非常大,可达六个数量级以上,同时由于人的听觉对声信号强弱刺激反应不是线性的,而是成对数比例关系,所以采用分贝来表达声学量值。所谓分贝是指两个相同的物理量(如A和Ao)之比取以10为底的对数并乘以10(或20):分贝符号为“dB”,它的量纲为一,在噪声测量中是很重要的参量。式中Ao是基准量(或参考量),A是被量度量。被量度量和基准量之比取对数,此对数值称为被量度量的“级”。亦即用对数标度时,所得到的是比值,它代表被量度量比基准量高出多少“级”。声功率级:式中:Lw—声功率级,dB;W—声功率,W;Wo—基准声功率,10-12 W。声强级:式中:L1—声强级,dB;I—声强,W/m2;Wo—基准声强,10-12 W/m2。声压级:式中:Lp—声压级,dB;P—声压,Pa;Po—基准声压,2×10 -5 Pa,是人耳刚能听到的1 000 Hz纯音的最低声压。4.噪声的叠加和相减噪声的叠加:两个以上独立声源作用于某一点,产生噪声的叠加。声能量是可以代数相加的,设两个声源的声功率分别为W1和W2,那么总声功率W总=W1+W2。而两个声源在某点的声强为I1和I2时,叠加后的总声强I总=I1 +I2。但声压不能直接相加。如Lp1=Lp2,即两个声源的声压级相等,则总声压级:Lp=Lp1+10 1g2≈Lp1+3(dB)即作用于某一点的两个声源声压级相等时,其合成后的总声压级比一个声源的声压级增加3 dB。当声压级不相等时,按公式计算较麻烦,可以利用图7-1查曲线来计算。方法是:设Lp1>Lp2,以其差值按图查得△Lp,则总声压级Lp总=Lp1+△Lp。[例]两声源作用于某一点的声压级分别为Lpl = 96 dB , Lp2 = 93 dB,由于Lpl-Lp2 = 3 dB,查曲线得△Lp=1.8 dB,因此Lp总=96 dB+1.8 dB=97.8 dB。图7-1两噪声源叠加的声压级曲线由图可知,两个噪声叠加,总声压级不会比其中任一个大3 dB以上;而两个声压级相差10 dB以上时,叠加增量可忽略不计。掌握了两个噪声的叠加,就可以推广到多个噪声的叠加,只需逐次两两叠加即可,而与叠加次序无关。例如:有八个声源作用于一点,声压级分别为70 dB,70 dB,75 dB,82 dB,90 dB,93 dB,95 dB,100 dB,它们合成的总声压级可以任意次序查图7-1的曲线两两叠加而得。任选两种叠加次序如下:应该指出,根据波的叠加原理,若是两个相同频率的单频声波叠加,会产生干涉现象,即需考虑叠加点声波各自的相位,不过这种情况在环境噪声中几乎不会遇到。噪声的相减:噪声测量中经常遇到如何扣除背景噪声的问题,这就是噪声的相减问题。通常噪声源的声级比背景噪声高,但由于后者的存在使测量读数增高,故需要减去背景噪声。图7-2为背景噪声修正曲线,使用方法见下例。图7-2背景噪声修正曲线(例)为测定某车间中一台机器的噪声大小,从声级计上测得声级为104 dB,当机器停止工作时,测得背景噪声为100 dB,求该机器噪声的实际大小。解:由题可知104 dB是指机器噪声和背景噪声之和(Lp),而背景噪声是100 dB (Lp1)。Lp-Lp1=4dB,从图7-2中可查得相应的△Lp=2.2 dB,因此该机器的实际噪声级气Lp2为:Lp2=Lp-△Lp = 101.8 dB。
2023-08-18 07:06:391

噪音阅读题目及解析

   噪音阅读答案篇一:噪声控制复习题及答案    一、名词解释   1、噪声:人们不需要的声音(或振幅和频率紊乱、断续或统计上无规则的声音)。   2、声功率:单位时间内声源向周围发出的总能量。   3、等效连续A声级:等效于在相同的时间间隔T内与不稳定噪声能量相等的连续稳定噪声的A计权声级。   4、透声系数:透射声功率和入射声功率的比值。   5、消声器的插入损失:声源与测点之间插入消声器前后,在某一固定测点所得的声压级的差值。   6、减噪量:在消声器进口端测得的平均声压级与出口端测得的平均声压级的差值。   7、衰减量:在消声器通道内沿轴向两点间的声压级的差值。   8、吸声量:材料的吸声系数与其吸声面积的乘积,又称等效吸声面积。   10、响度:与主观感觉的轻响程度成正比的参量为响度,符号为N,单位为宋(sone)。   11、再生噪声:气流与消声器内壁摩擦产生的附加噪声。   12、混响声场:经过房间壁面一次或多次反射后达到受声点的反射声形成的声场。   13、噪声污染:声音超过允许的程度,对周围环境造成的不良的影响。   14、声能密度:声场内单位体积媒质所含的声能量。   15、声强:单位时间内,垂直于声波传播方向的单位面积上所通过的声能。   16、相干波:具有相同频率和恒定相位差的声波称为相干波。   17、不相干波:频率不同和相互之间不存在恒定相位差,或是两者兼有的声波。   18、频谱:频率分布曲线,复杂振荡分解为振幅不同的谐振荡,这些谐振荡的幅值按频率排列的图形叫频谱。   19、频谱图:以频率为横坐标,声压级为纵坐标,绘制出的图形。   20、吸声系数:材料吸收声能(包括透射声能)与入射声能之比。   21、级:对被量度的量与基准量的比值求对数,这个对数被称为被量度的级。   22、声压级:Lp=10lg2=20lg(dB) (基准声压p0取值2?10Pa)   23、声强级:LI=10lgI2?12(dB)( 基准声强I0取值10W/m)   24、声功率级:Lw=10lg   25、响度级:当某一频率的纯音和1000Hz的纯音听起来同样时,这时1000Hz纯音的声压级就定义为该待定纯音的响度级。符号为LN,单位为方(phon)。   26、累计百分数声级:噪声级出现的时间概率或累积概率,Lx表示x%的测量时间所超过的声级,更多时候用L10、L50、L90表示。   27、吸声材料:是具有较强吸声能力,减低噪声性能的材料。   28、直达声场:从声源直接到达受声点的直达声形成的声场。   29、扩散声场:有声源的房间内,声能量密度处处相等,并且在任何一点上,从各个方向传来的声波几率都相等的声场。   30、混响半径:直达声与混响声的声能密度相等的点到声源的临界距离。   31、混响时间:声能密度衰减到原来的百万分之一,即衰减60dB所需的时间。   32、吻合效应:因声波入射角度所造成的空气中的声波在板上的投影与板的自由弯曲波相吻合而使隔声量降低的现象。   33、振动传递率:通过隔振装置传递到基础上的力的幅值与作用于系统的总干扰力或激发力幅值之比。    二、单项选择题   1、按噪声产生的机理可将噪声分类为:机械噪声、 (C) 、电磁噪声。   (A)振动噪声;(B)工业噪声;(C)空气动力性噪声;(D)白噪声。   2、声波传播的运动方程把 (B) 联系起来。   (A)质点振动速度与流体密度;(B)声压与质点振动速度;(C)声压与流体密度;(D)以上都不对。   3、当声波由媒质1向媒质2入射时,如果ρ2c2>>ρ1c1,则在入射界面上发生 (A) 。   (A)全反射;(B)全透射;(C)折射;(D)以上都不对。   4、墙角处有一噪声源,距离它2米处测得声强级为Lp,如果噪声源声功率增加到原来的10倍,其它条件不变,同样位置处测得的声强级为 (B) 。   (A)10Lp;(B)10+Lp;(C)3+Lp;(D)视噪声源声功率具体数值而定。   5、倍频程中,介于2000Hz和8000Hz之间的中心频率是 (B) 。   (A)3000Hz;(B)4000Hz;(C)5000Hz;(D)6000Hz   6、某频率声音的响度级是指该声音引起人耳的感觉相当于 (B) Hz纯音的分贝数。   (A)500;(B)1000;(C)3000;(D)8000。   7、测量道路交通噪声时,测量前后必须对声级计进行校准。要求测量前后校准偏差不大于(A) ,否则测量无效。   (A)0.5dB;(B)1.0dB;(C)1.5dB;(D)2.0dB。   8、微穿孔板吸声结构的缺点是 (D) 。   (A)吸声效果一般;(B)吸声频带窄;(C)易燃;(D)易堵塞。   9、远离墙体的地面处声源的指向性因数Q= (B) 。   (A)1;(B)2;(C)4;(D)8。   10、消声器的性能评价,可分为: (D) 、空气动力性能、结构性能、经济性能四个方面。   (A)吸声性能;(B)隔声性能;(C)隔振性能;(D)声学性能。   11、当声波由媒质1垂直入射到媒质2时,如果ρ2c2=ρ1c1,则在入射界面上发生 (B) 。   (A)全反射;(B)全透射;(C)折射;(D)以上都不对。   12、测量厂界噪声时,如果厂界有围墙,测点应位于 (A) 。   (A)厂界外1m,并高于围墙;(B)厂界外1m,并与围墙等高;(C)厂界内1m,并与围墙等高;(D)厂界内1m,并高于围墙。   13、对隔声罩来说,哪条叙述是正确的 (B) 。   (A)隔声罩体的平均隔声量越小,插入损失越大;内表面的平均吸声系数越高,插入损失越大;   (B)隔声罩体的平均隔声量越大,插入损失越大;内表面的平均吸声系数越高,插入损失越大;   (C)隔声罩体的平均隔声量越小,插入损失越大;内表面的平均吸声系数越低,插入损失越大;   (D)隔声罩体的平均隔声量越大,插入损失越大;内表面的平均吸声系数越低,插入损失越大。   14、与自由阻尼层结构相比,约束阻尼层结构减震效果更好,其原理是因为增加了 (B) 。   (A)压缩与拉伸变形;(B)弯曲变形;(C)扭曲变形;(D)剪切变形。   15、消声器的声学性能包括 (A) 和消声量这两个方面。   (A)消声频带宽度;(B)消声频率上限;(C)消声频率下限;(D)共振性能。    三、填空题   1、描述声波基本的物理量有波长、周期 和频率。   2、实际工作中,常把各种声源发出的声波简化为平面声波、球面声波和柱面声波三种理想情况。   3、两列互不干涉的声波,在空间某处的声压级皆别为60dB,则该处的总声压级为63 dB。   4、环境噪声标准可以分为产品噪声标准 、 噪声排放标准 和 环境质量标准 三大类,《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)属于其中的 噪声排放标准 。   5、《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定了 5类区域的环境噪声最高限值。其中2类标准适用于 居住、商业、工业混杂区 ,昼间和夜间的最高限值分别为 60 dB(A)和50dB(A)。   6、在道路交通噪声的测量中,测量仪器必须使用Ⅱ 型或以上的积分式声级计或噪声统计分析仪。在测量前后须校准,要求前后校准偏差不大于 2 dB。   7、根据噪声源的发声机理,噪声可分为 机械噪声 、 空气动力性噪声 和电磁噪声 三种。   8、城市环境噪声按声源的特点可以分为 工业生产噪声 、 建筑施工噪声 、 交通运输噪声 和 社会生活噪声 四种。   9、影响多孔吸声材料吸声特性的主要因素有材料的空隙率 、空气流阻 和结构因子 三种。   10、常见的隔声设施主要有 隔声间 、隔声罩 、声屏障 等。   11、声波在传播过程中会产生一些基本声学现象,如 反射 、 透射 、 折射 和衍射。   12、常见的三种计权网络分别是A计权网络 、B计权网络 、 C计权网络 。   13、声级计主要有 传声器 、 放大器、 衰减器 、 滤波器 和指示仪表五个部分组成。   14、在实际工作中常把声源简化为点声源、面声源 和线声源三种。   15、测定声功率有混响室法、消声室法和现场监测法三种方法。   16、频谱分析仪最常用的两个频程为1倍频程和1/3倍频程。   17、对同一种吸声材料来说,有三种测吸声系数的表示方法,分别为垂直入射吸声系数、斜入射的吸声系数和无规入射吸声系数。   18、用以描述房间声学性质的一个重要参数是混响时间。   19、在进行近距离预测时,繁忙的高速公路可以视为 线声源 。   20、阻尼材料由基料、填料、溶剂三部分组成。    四、判断题   1、一列平面波在传播过程中,横坐标不同的质点,位相一定不同。( 错 )   2、同一种吸声材料对任一频率的噪声吸声性能都是一样的。( 错)   3、普通的加气混凝土是一种常见的吸声材料。( 对)   4、微穿孔板吸声结构的理论是我国科学家最先提出来的。( 对)   5、双层隔声结构,当入射频率高于共振频率时,隔声效果相当于把两个单层墙合并在一起。( 错 )   6、在声波的传播过程中,质点的振动方向与声波的传播方向是一致的,所以波的传播就是媒质质点的传播。(错)   7、对任何两列波在空间某一点的复合声波,其声能密度等于这两列波声能密度简单叠加。( 错 )   8、吸声量不仅与吸声材料的吸声系数有关,而且与材料的总面积有关。( 对)   9、对室内声场来讲,吸声性能良好的吸声设施可以设置在室内任意一个地点,都可以取得理想的效果。(错 )   10、噪声对人的干扰不仅和声压级有关,而且和频率也有关。( 对 )   11、共振结构也是吸声材料的一种。( 对 )   12、当受声点足够远时,可以把声源视为点声源。( 对)   13、吸声量不仅和房间建筑材料的声学性质有关,还和房间壁面面积有关。( 对 )   14、人们对不同频率的噪声感觉有较大的差异。( 对 )   15、室内吸声降噪时,不论把吸声体放在什么位置效果都是一样的。( 错 )   16、多孔吸声材料对高频噪声有较好的吸声效果。( 对 )   17、在设计声屏障时,材料的吸声系数应在0.5以上。( 对 )   18、在隔声间内,门窗的设计是非常重要的,可以在很大程度上影响隔声效果。( 对 )   19、噪声污染的必要条件一是超标,二是扰民。( 对 )   20、不同的人群对同一噪声主观感觉是不一样的。( 对 )   21、在实际工作中,低频噪声比高频噪声容易治理。( 错)    五、简答题   1、简述多孔性吸声材料的吸声原理和构造特征。   答:构造特征是:材料从表到里具有大量的、互相贯通的微孔,并有适当的透气性。当声波入射到这种材料表面时,一部分会透入材料内部,一部分声波在材料表面反射。但是有些材料如聚苯乙烯泡沫塑料、闭孔聚氨酯泡沫塑料、火烧花岗石等,虽然材料内部具有大量孔洞的材料,但是由于内部孔洞没有连通性,声波不能深入材料内部振动摩擦,因此吸声系数很小。   吸声原理:透入材料内部的声波能顺着微孔进入材料内部,引起微孔中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,使声能转化为热能从而损耗。而这种能量的.转换是不可逆的,因此材料就产生了吸声作用。所以,多孔材料吸声的必要条件是 :材料有大量微孔,微孔之间互相贯通,并且微孔是深入材料内部的。   2、环境声学的研究内容有哪些方面?   噪声污染的规律、噪声评价方法和标准,噪声控制技术、噪声测试技术和仪器,噪声对人体的影响和危害等方面。   3、用以描述声波的基本物理量有哪些?其基本概念是什么?   声压p:在声波传播过程中空间各处的空气压强产生起伏变化,声压表示压强的起伏变化量。 波长?:在同一时刻,从某一最稠密(或最稀疏)的地点到相邻的另一个最稠密(或最稀疏)的地点之间的距离称为波长。??c/f   周期T :振动重复一次的最短时间间隔。   频率f :周期的倒数,单位时间的振动次数。   声速c :振动状态在媒质中的传播速度。通常c=340m/s   4、声波有哪几种基本类型?   根据声波传播时波阵面的形状不同可将声波分成平面声波、球面声波和柱面声波等类型。 波阵面:空间同一时刻相位相同的各点的轨迹曲线。   平面声波:声波的波阵面垂直于传播方向的一系列平面。   球面声波:在各向同性的均匀媒质中,从一个表面同步胀缩的点声源发出的声波。   柱面声波:波阵面是同轴圆柱面的声波。   5、什么干涉现象?   相干波叠加后相位差??与时间无关,仅与空间位置有关,在空间的某些位置振动始终加强,在另一些位置振动始终减弱,称为干涉现象。   6、有人说声压级、声强级和声功率级的单位都是分贝,所以是同一物理量,句话对不对,为什么?   虽然声压级、声强级和声功率级都是描述声音强弱的物理量,但其物理意义完全不同,它们是从不同的角度来描述声音的大小。声压级和声强级它们说明的是确定的声源在声场空间中距离声源某一定距离的点上声波作用的大小的度量,距离声源的距离不同,则数值不同;声功率级是声源在单位时间内向声场空间辐射的总声能量的度量,与距声源的距离无关。   7、噪声在传播的过程中引起衰减的因素有哪些?   衰减因素包括:声能随距离的发散传播引起的衰减,空气吸收引起的衰减,地面吸收引起的衰减,屏障引起的衰减和气象条件引起的衰减等。   8、什么是等响曲线?响度级是如何定义的?   等响曲线是对各个频率声音作试听比较,得出达到同样响度级时频率与声压级的关系曲线。 当某一频率的纯音和1000Hz的纯音听起来同样响时,这时1000Hz纯音的声压级就定义为该待定声音的响度级。符号LN单位为方(phon)。   9、为什么要使用计权声级而引入计权网络?为什么A计权网络得到了比较广泛的应用? 人耳对不同频率的声波反应的敏感程度是不一样的。对高频的声音,特别是频率在1000Hz~5000Hz之间的声音比较敏感;而对低频声音,特别是100Hz以下的声音不敏感。为了使声音的客观量度和人耳的听觉主观感受近似取得一致,通常对不同频率声音的声压级经某一特定的加权修正后,在叠加计算可得到噪声总的声压级,此声压级称为计权声级。   A计权的频率响应与人耳对宽频带的声音的灵敏度相当,目前A计权已被所有管理机构和工业部门的管理条例所普遍采用,成为最广泛的评价参量。   10、为什么要引入等效连续声级?   A计权声级对于稳态的宽频带噪声是一种很好的评价方法,但对于一个声级起伏和不连续的噪声,A计权声级就很难确切地反映噪声的状况。等效连续A声级又称为等能量A计权声级,它等效于在相同的时间间隔T内与不稳定噪声能量相等的连续稳定噪声的A声级。   11、如何理解昼夜等效声级?   昼夜等效声级是为了考虑噪声在夜间对人们烦恼的增加,规定在夜间测得的所有声级均加上10dB(A)作为修正值,再计算昼夜噪声能量的加权平均。昼夜等效声级主要预计人们昼夜长期暴露再噪声环境中所受到的影响。   12、简述声级计的构造和工作原理。   声级计一般由传声器、放大器、衰减器、计权网络、检波器和指示器等组成。   工作原理是:由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到计权网络,对信号进行频率计权(或外接滤波器),然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值,送到有效值检波器(或外按电平记录仪),在指示表头上给出噪声声级的数值。   13、简述噪声的危害   噪声对听力损伤,噪声对睡眠干扰,噪声对人体的生理影响,噪声对语言交谈和通讯联络的干扰,噪声对仪器设备和建筑结构的危害。    噪音阅读答案篇二:阅读及答案   阅读下面的文字,完成12~14题。   我们几乎每时每刻都处在一个受噪音污染的环境中,户外的交通噪音,建筑工地噪音,办公室内的设备噪音、人员噪音,回家后家用电器的噪音、邻里噪音……虽然很多时候这样的声环境只是不友好,并没有达到震耳欲聋的地步,但日积月累,人们的身心健康也会受到很大的影响,表现为心理的神经紧张、暴躁、精神不集中,生理的血压增高、心跳加速、听觉不灵,而且还会影响工作效率。传说的声学控制措施包括减少噪声源的声功率、在传声途径上设计障碍阻隔噪声和振动,增加建筑墙体的隔声性能,设置吸音装置等等。但生态建筑的声环境控制有别于一般的噪声控制,我们需要综合考虑影响它的因素,可能采取的措施,尽量与其他生态技术(如自然通风)相协调。   从声环境角度考虑,生态建筑的选址应该尽可能地避免噪声较大的主要街道和工业厂房,以减少室外噪声对环境的影响。很多时候,这样的考虑可以使后续的许多工作得以简化。比如我们综合各国的环境标准和科研成果选定某生态建筑的声学指标为等效声压级45dB(A)以下,其中dB(A)是一种A网络计权的噪声分贝数,模拟人耳对不同频率声音的反应。如果是一幢乡村别墅,室外的背景噪声甚至可以低达40dB;但如果这是一幢闹市区临街的办公建筑,室外的背景噪声高达60~70分贝,就会给设计带来很多麻烦。比如,选择隔声性能良好的密闭窗户可以隔绝室外噪声,但显然自然通风就无法实现,人们所处的综合环境仍然是不舒适的。   如果建筑选址没有办法完全远离室外噪声,我们就需要采取隔声屏障、通风隔声窗等措施提高小区和建筑本身的自保护性能。声屏障的种类很多,在选择时一定要兼顾功效( )、美学( )和经济( )三个因素。生态建筑户外声屏障设计的要点往往在于和整体景观的协调及视觉通透性,需要说明的是,如果担心影响自然通风而选用镂空的围墙或单纯的绿化带隔音,实际上会达不到隔音效果。所以,如果建筑周围的背景噪声非常恶劣,我们在设计时就必须考虑通风与隔声的协调,顾此失彼只会影响整体的环境效果。   外窗的设计也很重要,可供选用的形式有单层玻璃窗、双层玻璃窗以及双层窗。其中以双层窗的隔声效果最好。需要注意的是,为了避免两层玻璃间的耦合效应,两层玻璃最好选择不同的厚度,玻璃间的空气间隙应大于6毫米。另外,通风隔声窗的概念近年得到了推广。它采用一中特殊的双层窗构造,之间设置了类似声陷阱的结构。显然,这样的结构必然同时产生通风效率的降低和声衰减,目前如何增加通风效率,提高计权隔声量是通风隔声窗设计和改良的要点。   12.本文重点介绍了解决生态建筑声环境问题的两条途径,即 和 。   13.结合文意阅读画横线的句子,依次填入括号里的词语最恰当的一项是   A.隔声性能 与环境协调 节约材料   B.有利环保 与环境协调 价格低廉   C.隔声性能 大方而舒适 价格低廉   D.有利环保 大方而舒适 节约材料   14. 根据原文信息,下列推断正确的一项是   A.人们所处的综合环境,指的是综合考虑了隔声与通风等因素的环境,即生态建筑的声环境。   B.生态建筑的声环境控制与一般噪声控制不同,因而传统声学控制措施都不能用于生态建筑。   C.从声环境的角度看,如果室外背景噪声低达40dB,生态建筑就不需要设计户外声屏障。   参考答案: 12.选址 提高自保护性能 13 14 A C    噪音阅读答案篇三:1.3噪声的控制习题    5 分钟训练 (预习类训练,可用于课前)   1.乐音与噪音的主要区别是:乐音是发声体做_________,噪声的声源做的是_________。   2.从环保的角度看,噪声是指( )   A.只有使人难受的声音   B.只有物体做无规则振动时发出的声音   C.歌唱家唱出的美妙歌声   D.凡是妨碍人们正常工作、休息和学习的声音,以及对人们要听的声音起干扰作用的都是噪声   3.在摩托车内燃机排气管上加装消声器,是在_________处减少了噪声,在马路和住宅间设立屏障或植树造林,是在_________减少噪声;戴上防噪声耳塞是在___ ______ 减少噪音。    10 分钟训练 (强化类训练,可用于课中)   1.噪声严重影响人们的生活和工作,以下控制噪声的办法中可行的是( )   A.通过科学研究使噪声声源不发生振动   B.将所有的噪声声源隔离在真空容器中,以免噪声干扰   C.城市里,在穿过住宅区的高速公路两旁建隔音墙,一般道路两旁植树种花   D.建筑工地不允许使用大型机械   2.噪声对人们有很大的危害,居民居住环境白天不能超过( )   A.50 dB B.70 dB C.90 dB D.100 dB   3.以下减小噪声的措施中,属于在传播过程中减弱的是( )   A.建筑工地上噪声大的工作要限时 B.市区里种草植树   C.戴上防噪声的耳塞 D.市区内禁止汽车鸣笛    30分钟训练 (巩固类训练,可用于课后)   1.(2010山西模拟)以下措施不能达到减弱噪声目的的是( )   A.摩托车上安装消声器 B.机场工作人员佩戴有耳罩的头盔   C.街头设置噪声监测仪 D.高架道路两侧建起透明板墙   2.我们生活在声音的世界,声音无处不在,下列声音:①工厂车间里机器的轰鸣声;②剧场里京剧表演的演奏声;③清晨公园里小鸟的鸣叫声;④装修房子时的电钻声;⑤婚庆时的爆竹声;⑥山间小溪潺潺的流水声。其中属于噪声的是( )   A.①③④ B.①②⑤C.①④⑤ D.①④⑤⑥   3.关于声音,下列说法错误的是( )   A.声音是由物体的振动产生的 B.噪声不是由物体的振动产生的   C.声音可以在水中传播 D.噪声可以在传播过程中减弱   4.当你在复习功课时,邻居却在唱卡拉OK,使你无法学习。为减少噪声影响,下列措施中肯定无效的是( )   A.将门窗关紧 B.把门窗打开,加快空气流通   C.用棉花塞住耳朵 D.与邻居好好商量请他小声点   5.一场大雪过后,人们会感到万籁俱寂。究其原因,你认为正确的是( )   A.可能是大雪后,行驶的车辆减少,噪声减小   B.可能是大雪蓬松且多孔,对噪声有吸收作用   C.可能是大雪后大地银装素裹,噪声被反射   D.可能是大雪后气温较低,噪声传播速度变慢   6.关于噪声,下列说法中错误的是( )   A.0 dB的环境对人体健康最有益,是非常理想的环境   B.城市绿化对减弱噪声有一定作用   C.拖拉机产生的噪声比小轿车要大得多   D.市区内禁止鸣笛是从声源处减弱噪声   7.资料表明,非洲北部农村70岁老人的听力与美国城市20岁青年的一样好,这个现象说明了什么?   思路解析:噪声对人耳的听力有很大的损害。如果人长期生活在噪声的环境里,不但听力下降,还会引起其他疾病。   答案:美国是个科技、工业各方面都很发达的国家,人们在享受物质文明的同时,也给自己的生活带来负面影响,噪声污染就是其中之一,人们长期生活在这种环境中听力会受到损害。在非洲北部农村,噪声污染要比美国轻得多,所以会出现题目中所说的现象。   8.据报道,1995年,有人为了奖金自愿做超音速飞机的噪声作用试验,飞机从他们头顶掠过,尽管他们双手掩耳,还是全部被噪声击毙,而且死状十分难看.1994年,某国空军的喷气式飞机做超音速飞行试验,6个月后,地面农场的10 000只鸡遭受噪声致死的有6 000只,幸存下来的或脱毛或不下蛋,奶牛也挤不出牛奶。这一现象说明了什么?   思路解析:噪声污染已成为当代社会四大污染之一,轻则会影响人们的工作效率和听力等,重则会使人产生神经衰弱、头疼、高血压等疾病,响度过大的噪声会使人神经错乱,甚至死亡。另外,噪声对动植物的生长也极为不利。   答案:题目中所说的情形属于突然暴露在高达150 dB以上的无法忍受的强噪声环境中,出现了被噪声击毙的严重后果,说明噪声对人的危害很大。另外,噪声对动植物的生长也会产生破坏性的致命的危害。控制噪声十分有必要,人人都应该加强环保意识。
2023-08-18 07:06:491

多少分贝以上算噪声污染?

中华人民共和国城市区域环境噪声标准1主题内容与适用范围本标准规定了城市五类区域的环境噪声最高限值。本标准适用于城市区域。乡村生活区域可参照本标准执行。2标准值城市5类环境噪声标准值如下:类别昼间夜间0类50分贝40分贝1类55分贝45分贝2类60分贝50分贝3类65分贝55分贝4类70分贝55分贝3各类标准的适用区域(1)0类标准适用于疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域。位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于0类标准5分贝执行。(2)1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。乡村居住环境可参照执行该类标准。(3)2类标准适用于居住、商业、工业混杂区。(4)3类标准适用于工业区。(5)4类标准适用于城市中的道路交通干线道路两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域。穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平)限值也执行该类标准。4夜间突发噪声夜间突发的噪声,其最大值不准超过标准值15分贝。中华人民共和国工业企业厂界噪声标准1.标准的适用范围本标准适用于工厂及有可能造成噪声污染的企事业单位的边界。2.标准值各类厂界噪声标准值如下:类别昼间夜间一类55分贝45分贝二类60分贝50分贝三类65分贝55分贝四类70分贝55分贝3.各类标准适用范围的划定一类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。二类标准适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区。三类标准适用于工业区。四类标准适用于交通干线道路两侧区域。4.各类标准适用范围由地方人民政府划定。5.夜间频繁突发的噪声(如排气噪声)。其峰值不准超过标准值10分贝,夜间偶然突发的噪声(如短促鸣笛声),其峰值不准超过标准值15分
2023-08-18 07:07:0011

宝马325故障码578e变速器机油耗损

缺油了,检查油位,还有有没有渗油的地方
2023-08-18 07:07:482

检测量具有哪些?

量具的分类有很多x0dx0a计量的分类x0dx0a(一)计量依据其领域可分为以下三类x0dx0a  1、法制计量x0dx0a法制计量,是为了保证公众安全,国民经济和社会发展,根据法制、技术和行政管理的需要,由政府或官方授权进行强制管理的计量,包括计量单位、计量器具(特别是计量基准、标准)、计量方法以及计量人员的专业技能等的明确规定和具体要求。法制计量主要涉及安全防护、医疗卫生、环境监测和贸易结算等有利害冲突或特殊领域的强制计量。例如,关于衡器、压力表、电表、水表、煤气表、血压计等的计量。x0dx0a  2、科学计量x0dx0a科学计量主要是指基础性、探索性、先进性的计量科学研究,例如关于计量单位与单位制、计量基准与标准、物理常数、测量误差、测量不确定度与数据处理等。科学计量通常是计量科学研究单位,特别是国家计量科学研究机构的主要任务。x0dx0a  3、工业计量x0dx0a工业计量也称工程计量,系指各种工程、工业企业中的应用计量。例如,关于能源、原材料的消耗、工艺流程的监控和产品质量与性能的计量测试等。工业计量涉及面广,是各行各业普遍开展的一种计量。x0dx0ax0dx0a(二)按计量学可分以下十类x0dx0ax0dx0a1、几何量计量x0dx0a  几何量计量通常称为长度计量,是最先形成和发展的一个计量科学领域。概括地说,几何量计量的内容是物体的几何尺寸、形状和位置,即几何量的“三大要素”。几何量计量的基本参量是长度和角度,以及由它们导出的平直度、表面粗糙度、园度、圆柱度、坡度、锥度、渐开线、螺旋线等,还包括万能量具的检定、光学仪器检定及生产中特殊零件的测量。几何量计量的基本单位是“米”,符号为“m”,它是国际单位制七个基本单位之一。x0dx0a几何量计量常用的计量器具主要包括:量块、角度块、直尺、千分尺、游标卡尺、百分表、千分表、平晶、水平仪、测量显微镜、投影仪、园度仪、表面轮廓仪、齿轮测量仪器、测长仪、三座标测量机等。x0dx0a  2、温度计量x0dx0a  温度计量就是利用各种物质的热效应来计量物体的冷热程度。内容包括:超低温、低温、中温、高温、超高温、热量等项。温度计量单位为开〔尔文〕,符号为“K”。x0dx0a温度计量常用的计量器具主要包括:水银温度计、热电偶、半导体点温计、体温计、动圈仪表、温度指示调节仪表、温度巡回检测仪、自动温度记录仪、干燥箱、恒温恒湿箱、培养箱、高低温试验箱等。x0dx0a  3、力学计量x0dx0a  力学计量包括质量、容量、密度、压力、真空、测力、力矩、硬度、冲击、速度、流量、振动、加速度等。力学计量常用的计量器具主要包括:砝码、天平、皮带秤、衡器、标准硬度块、硬度计、拉力表、测力机、负荷传感器、材料试验机、疲劳试验机、扭矩计、扭矩扳子、扭矩扳子检定装置、扭转试验机、测功机、加速度计、速度传感器、压力计、血压计、血压表、压力表、压力变送器、燃油加油机、密度计、流量计、水表、煤气表、雷达测速仪、测速仪、转速表等。x0dx0a  4、电磁计量x0dx0a  电磁计量是根据电磁原理,应用各种电磁标准器和电磁仪器、仪表,对各种电磁物理量进行测量。电磁计量包括电流、电动势、电阻、电感、电容、磁场强度、磁通量等。电磁计量常用的计量器具主要包括:标准电池、标准电压源、标准电流源、电阻器、电容器、互感器、电阻箱、电流表、电压表、功率表、兆欧表、磁通表、电能表、电能表检定装置、直流电位差计、直流电桥、交流电桥、万用表等。x0dx0a  5、无线电计量x0dx0a  无线电计量是指无线电技术所用全部频率范围内从超低频到微波的一切电气特性的测量。主要有高频电压、功率、相位、脉冲、阻抗、噪声、失真等。无线电计量常用的计量器具主要包括:信号发生器、调制分析仪、音频分析仪、失真度测量仪、示波器、函数发生器、脑电图机、心电图机、扫频仪、心电监护仪等。x0dx0a  6、时间频率计量x0dx0a  时间和空间是描述各种客观事物的发展运动变化的基本参量,时间和频率是描述周期现象的两个不同侧面。时间和频率在数学上互为倒数,它们共用同一个基准。计量单位为秒———“s”。时间频率计量常用的计量器具主要包括:频率合成器、石英晶体振荡器、频率计、通用电子计数器、秒表、时间间隔发生器、电子计时器、电话计时计费装置等。x0dx0a  7、电离辐射计量x0dx0a  也称放射性计量,是对那些能直接或间接引起电离的辐射(X射线、γ射线、伦琴射线、镭、铀钍元素的中子辐射)进行测量称之为电离辐射计量。电离辐射计量分为适度计量(或称强度计量)和剂量计量两个方面。它广泛应用于医疗卫生(如服用同位素、肝扫描都必须剂量诊断准确)、环保监测、原子能发电、探矿、探伤、石油管道去污定位以及应用于农业上的育种等。电离辐射计量常用的计量器具主要包括:工作用γ射线辐射源、医用CT扫描仪、辐射加工工作剂量计、X射线探伤机、X辐射防护仪器、剂量笔、γ辐射防护仪表、医用诊断X辐射源、固体工作剂量计、化学工作剂量计、伦琴计等。x0dx0a  8、光学计量x0dx0a  光学计量主要包括光强、光通量、亮度、照度、色度、辐射度、感光度、激光等。光学计量应用很广泛,现代建筑物的建造要进行光强度的计量,以达到规定的照度标准。在光谱学方面,需要测量光谱的光度。此外,软片、胶卷的感光度、光学玻璃的折射率、染印、颜料、电影、电视都需要准确的光度、色度、和色温计量。在国防上,如导弹的导向、特种摄影等更需要对激光、紫外线、红外线进行准确的测量。光学计量的基本单位是发光强度坎〔德拉〕,符号:cd。光学计量常用的计量器具主要包括:照度计、亮度计、标准色板、色差计、测色光谱光度计、医用激光源、焦度计、阿贝折射仪、角膜接触镜、瞳距测量仪、验光机、标准镜片、光谱分析仪、光泽度计、汽车前照灯检测仪等。x0dx0a  9、声学计量x0dx0a  声学计量是专门研究测量物质中声波的产生、转播、接收和影响特性。声强、声压、声功率是声学计量中三个重要的基本参量,其中声压应用最广泛。声学计量涉及到通信、广播、电影、电视、房屋建筑、医药卫生、航行、海防、语言、音乐、工农业生产,以及各种生产、生活与科学领域。声学计量常用的计量器具主要包括:传声器、声级计、超声探伤仪、超声测厚仪、医用超声源、超声功率源、听力计、助听器等。x0dx0a  10、化学计量x0dx0a  化学计量也称物理化学计量,是指对各种物质的成分和物理特性、基本物理常数的分析、测定。主要包括:酸碱度、气体分析、燃烧热、粘度、标准物质等。由计量部门通过发放标准物质进行量值传递是化学计量的显著特点。化学计量常用的计量器具主要包括:酸度计、浊度计、可见分光光度计、原子吸收分光光度计、荧光分光光度计、滤光光电比色计、烟度计、粘度计、热量计、粉尘浓度测定仪、烟尘浓度测定仪、液相色谱仪、气相色谱仪、电导率仪、电解式水分仪、一氧化碳测定仪、二氧化硫分析仪、定碳定硫分析仪、自动电位滴定仪、有毒有害可燃气体分析检测报警仪、元素分析仪、傅里叶变换红外光谱仪、水分测定仪、常用玻璃量器、工业分析仪、酒精探测器等。
2023-08-18 07:07:581

什么是频谱分析仪?具体分类有哪些?

从最基础的角度考虑,我们可以把频谱分析仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准之后显示正弦波的有效值。应当强调的是,尽管我们常用频谱分析仪来直接显示功率,但它毕竟不是功率计。当然,只要知道了正弦波的某个值(例如峰值或平均值)和测量这个值时所用的电阻值,就能够校准电压表用来指示功率。数字技术的出现赋予了现代频谱分析仪更多的功能。本指南在介绍了频谱分析仪基本原理的同时也阐述了使用数字技术和数字信号处理技术赋予这类仪器的新功能。关于频谱分析仪的分类,最初的扫描调谐超外差分析仪只能测量幅度。不过,随着技术的不断发展和通信系统的日益复杂,相位在测量中的地位越来越重要。频谱分析仪现在虽然仍冠以信号分析仪的名称,但实际上已经发展成独立的一类仪器。通过对信号进行数字化,在经过一级或多级频率转换后,信号中的相位和幅度信息可以得到保留和显示出来。因此当前的信号分析仪综合了模拟、矢量和FFT(快速傅立叶变换)分析仪的特点。为了进一步改进功能,新的信号分析仪还融合了计算机,并配有可拆卸磁盘驱动器,即使分析仪转移到不安全的场合使用,其敏感数据也能保留在安全区域内。技术的发展还促进了仪表的小型化。因此,工程师可以用坚固耐用的便携式频谱分析仪更容易地执行户外测量任务,例如发射机或天线场地的勘测。在需要短暂停留以进行快速测量的场合,预热时间为零的分析仪可以使工程师尽快投入工作。通过应用先进的校准技术,这些手持式分析仪实施现场测量的精度与实验室级台式频谱分析仪相差不超过十分之一 dB。希望您满意我的回答。
2023-08-18 07:08:104

车子的噪音源有哪些呢?

原因分析:车都会存在不同程度的噪声问题。车内噪声主要来自发动机噪声.风噪.车身共振.悬架噪声及胎声等五个方面。
2023-08-18 07:08:253

我要初二物理题。。!

R1=30欧姆,闭合开关,划片在中点时电压表示数是3V,划片在b点时电压表示数是4.5V,求滑动变阻器的最大电阻值和电源电压。(列方程组解这道题)
2023-08-18 07:08:341

汽车碳罐电磁阀常开常闭时会出现什么故障现象

我的车热车时会出现汽油味大,戳车。冷车半个小时后没有问题了,开十几分钟检查电磁阀怠速有真空吸力,熄火后吹管不通,证明电磁阀冷车工作正常。热车长途几个小时有时候会出现上述问题,有时候开几小时有没有出现,故障好像一年前就有了,停车开空调半小时以上,车内就会有汽油味,开动后会有戳车现象。不是每次都有,怎么分析呢?
2023-08-18 07:08:454

噪音的噪怎么写

噪怎么写:竖、横折、横、竖、横、竖、提、竖、横折、横、竖、横折、横、竖、横折、横、横、竖、撇、捺。1、噪音的规范用法是噪声,噪声是声波的频率、强弱变化无规律、杂乱无章的声音。从生理学观点来看,凡是干扰人们休息、学习和工作以及对人们所要听的声音产生干扰的声音,即不需要的声音,统称为噪声。当噪声对人及周围环境造成不良影响时,就形成噪声污染。2、物理学上,噪声指一切不规则的信号(不一定要是声音),比如电磁噪声,热噪声,无线电传输时的噪声,激光器噪声,光纤通信噪声,照相机拍摄图片时画面的噪声等。噪音测量:1、在环境噪声评价中,测量噪声大小时采用一定特性的仪器,通过曲线测量得到的声强级,单位记为分贝(dB),是最常用的一种噪声级,是噪声的基本评价量。噪声计又叫(噪音计、声级计)是噪声测量中最基本的仪器。2、声级计一般由电容式传声器、前置放大器、噪音计图片衰减器、放大器、频率计网络以及有效值指示表头等组成。声级计的工作原理是:由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。3、放大器将输出信号加到网络,对信号进行频率计权(或外接滤波器),然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值,送到有效值检波器。
2023-08-18 07:09:061

用什么方法可以减轻机械的声音

机械设备噪音控制的方法:1、对局部噪声源采取防噪声隔音措施,采用消声装置以隔离和封闭噪声源,采用隔振装百置以防止噪声通过固体向外传播;由此达到设备隔音效果。2、对设备采取吸声措施,使用多孔材料如玻璃棉、矿渣棉、泡沫塑料、毛毡棉絮等,装饰在室内墙壁上或悬问挂在空间,或制成吸声屏;通过这些吸声材料来减弱噪音的传播,到达隔音效果。3、对设备进行消声处理,这种方法适用于降低空气动力性噪声,如各种风机、空压机、内燃机等进、排气噪声。根据噪声的频谱特点设计的消声器有三类:阻答性消声器、抗性消声器和阻抗复合式消声器;设备安装消声器能有效的减轻噪音的传播,减少对人体的危害,最大程度的达到设版备隔音措施的效果。4、设备安装隔声装置,用一定材料、结构和装置将声源封闭起来,如隔声墙、隔声室、隔声罩、隔声门窗地板等,以权此阻断噪音的传播,达到设备隔音降噪目的。
2023-08-18 07:09:292

环境噪声监测的问题及解决对策?

环境噪声监测的问题及解决对策如下:问题:1. 测量误差大:受设备精度、环境条件等因素影响,测量结果可能存在误差。2. 监测范围有限:监测点数量有限,可能不能全面反映环境噪声状况。3. 数据分析难度大:监测数据量大,数据分析难度大。对策:1. 提高设备精度:使用高精度的噪声监测设备进行监测,减小误差。2. 加强监测点布局:合理设置监测点,覆盖范围广,能够全面反映环境噪声状况。3. 数据分析工具:使用数据分析工具,对监测数据进行分析处理,更加直观、准确地反映环境噪声状况,为相关部门制定对策提供科学依据。4. 加强法规制定:加强对环境噪声的监管,对环境噪声的来源、限制和控制做出明确规定,从源头上解决环境噪声污染问题。5. 增加公众参与:加强公众对环境噪声污染治理的关注度和参与度,形成社会共识,共同维护环境噪声污染治理的效果。
2023-08-18 07:09:373

声级计的传声器可自行拆卸是否正确

声级计的传声器可自行拆卸是否正确。答案是不正确。声级计的传声器是不可以自行拆卸的。组件是一体成型。声级计(SLM)是一种仪器(通常为手持式),用于以标准化方式测量声级。它对声音的响应方式与人耳大致相同,并且可以客观地测量声压级。声级计的工作原理是:由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到计权网络,对信号进行频率计权(或外接滤波器),然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值,送到有效值检波器 (或外接电平记录仪),在指示表头上给出噪声声级的数值。它最常用功能是测出A计权声压级,也就是dB(A)。传声器也称话筒或麦克风,它的作用是将声能转换为电能。声级计是最基本的噪声测量仪器,它在把声信号转换成电信号的同时,可以模拟人耳对声波反应速度的时间特性、对高低频有不同灵敏度的频率特性以及不同响度时改变频率特性的强度特性。传声器是声级计的一个组成元件。声级计可用于测量和管理各种来源的噪声,包括工厂、道路和铁路交通以及建筑工程的噪声。除体育活动、户外音乐会、休闲公园以及住宅和商业街区等典型的城市环境外,还有许多不同的声音来源,每种声音源都有不同的特征,这给评估它们的专业人员带来了特定的问题。
2023-08-18 07:09:571

音量检测仪的工作原理

音量检测仪中的频率计权网络有A、B、C三种标准计权网络。A网络是模拟人耳对等响曲线中40方纯音的响应,它的噪声计算曲线形状与340方的等响曲线相反,从而使电信号的中、低频段有较大的衰减。B网络是模拟人耳对70方纯音的响应,它使电信号的低频段有一定的衰减。C网络是模拟人耳对100方纯音的响应,在整个声频范围内有近乎平直的响应。音量检测仪经过频率计权网络测得的声压级称为声级,根据所使用的计权网不同,分别称为A声级、B声级和C声级,单位记作dB(A)、dB(B)和dB(C)。目前,测量噪声用的音量检测仪,表头响应按灵敏度可分为四种:1、“慢”。表头时间常数为1000ms,―般用于测量稳态噪声,测得的数值为有效值。2、”快”。表头时间常数为125ms,一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。3、“脉冲或脉冲保持”。表针上升时间为35ms,用于测量持续时间较长的脉冲噪声,如冲床、按锤等,测得的数值为最大有效值。4、“峰值保持”。表针上升时间小于20ms。用于测量持续时间很短的脉冲声,如枪、炮和爆炸声,测得的数值是峰值.即最大值。音量检测仪可以外接滤波器和记录仪,对噪声做频谱分析。国产的ND2型精密声级计内装了一个倍频页程滤波器,便于携带到现场和作频谱分析。音量检测仪按精度可分为精密音量检测仪和普通音量检测仪。精密音量检测仪的测量误差约为土1dB,普通声级计约为土3dB。音量检测仪按用途可分为两类:一类用于测量稳态噪声,一类则用于测量不稳态噪声和脉冲噪声。积分式音量检测仪是用来测量一段时间内不稳态噪声的等效声级的。噪声剂量计也是一种积分式声级计,主要用来测量噪声暴露量。脉冲式音量检测仪是用于测量脉冲噪声的,这种音量检测仪符合人耳对脉冲声的响应及人耳对脉冲声反应的平均时间。
2023-08-18 07:10:451

噪声检测器是测声音的什么

不知道我说:能量压积。这个名词你懂不懂是什么意思?实际上噪声仪测量的就是一种能量,一种纵向压强的能量!
2023-08-18 07:11:012

分贝仪属于利用超声波吗

分贝仪,声级计是最基本的噪声测量仪器,它是一种电子仪器,但又不同于电压表等客观电子仪表。在把声信号转换成电信号时,可以模拟人耳对声波反应速度的时间特性;有不同灵敏度的特性以及不同响度时改变特性的强度特性。 声级计是一种主观性的电子仪器。用途根据声级计整机灵敏度区分,声级计分类有两类方法:一类是普通声级计,它对传声器要求不太高。动态范围和频响平直范围较狭,一般不配置带通滤波器相联用;另一类是精密声级计,其传声器要求频响宽,灵敏度高,长期稳定性好,且能与各种带通滤波器配合使用,放大器输出可直接和电平记录器、录音机相联接,可将噪声讯号显示或贮存起来。如将精密声级计的传声器取下,换以输入转换器并接加速度计就成为振动计可作振动测量。声级计是噪声测量中最基本的仪器。声级计一般由电容式传声器、前置放大器、衰减器、放大器、频率计权网络以及有效值指示表头等组成。声级计的工作原理是:由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到计权网络,对信号进行频率计权(或外接滤波器),然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值,送到有效值检波器(或外按电平记录仪),在指示表头上给出噪声声级的数值。
2023-08-18 07:11:112

低转速情况下出现车身抖动现象,是哪里有问题

检查火花塞
2023-08-18 07:11:212

普力马进气管转换阀在哪

你好,请问是哪一款 那一年的。
2023-08-18 07:11:502

噪音测量方法(没有仪器)

有方法,这不用仪器。
2023-08-18 07:12:002

客车干燥器工作原理

干燥器一般出现在大型客车或货车上,因为这些车的制动是用高压空气制动的。干燥器的作用就是用来干燥高压空气中的水分,避免空气中含水而对制动部件的腐蚀。干燥罐里有个加热棒,是自动控制工作的,我记得好像是温度在低于5度时,干燥器的加热棒工作,以干燥高压空气中的水分。压缩空气进入空气预冷器预冷并除去部分水份,再进入空气冷却器使温度降至2℃(露点温度),空气中的水份在此温度下析出,经气水分离器分离并由自动排水阀将水份排出,而干燥的低温空气则进入空气预冷器,再与未处理的压缩空气进行热交换升温后输出,即为处理后的干燥空气。
2023-08-18 07:11:331

气动隔膜泵常见故障有哪些

摘要:气动隔膜泵常见的故障有压力不足、压力升高、流量不足、漏油、出口有气泡、空气阀结冰等。各种故障产生的原因不同,解决方法也不同。比如当气动隔膜泵压力不足或升高时,需要检查压力调节阀,看是否是调节不当,还是失灵了,如果是调节不当,应该调节压力阀至所需压力;如果是失灵了,那么就需要更换一个压力表。下面我们一起来了解更多的气动隔膜泵的故障以及出现故障如何解决。一、气动隔膜泵常见故障有哪些隔膜泵在运行中应无异常声响,各部分无跑、冒、滴、漏的现象,压力表、控制阀工作可靠,各性能指标达到说明书额定能力,或能够满足生产要求。但由于正常磨损或零部件材料的老化,也会发生故障。常见故障一般有以下几种:1、隔膜泵压力不足或升高;2、隔膜泵压力下降故障;3、隔膜泵流量不足故障;4、隔膜泵漏油故障;5、气动隔膜泵的出口有气泡产生;6、气动隔膜泵的空气阀结冰。二、隔膜泵出现故障如何解决(一)隔膜泵压力不足或升高1、气动隔膜泵压力调节阀调节不当,调节压力阀至所需压力;2、压力调节阀失灵,检修压力调节阔;3、压力表灵,检修或更换压力表。(二)隔膜泵压力下降1、补油阀补油不足,修补油阀;2、进料不足或进料阀泄漏,检修进料情况及进料阀;3、柱塞密封漏油,检修密封部分;4、贮油箱油面太低,加注新油;5、泵体泄漏或膜片损坏,检查更换密封垫或膜片。(三)隔膜泵流量不足1、进排料阀泄谝,检修或更换进料阀;2、膜片损坏,更换膜片;3、转速太慢,调节失灵,检修控制装置,调整转速。(四)隔膜泵漏油1、检查气动隔膜泵的气穴现象,降低泵的速度让液体进入液室;2、检查阀球是否卡住,如果操作液体与泵的弹性体不相容,弹性体会有膨胀的现象发生,请更换适当材质的弹性体;3、检查泵入口的接头是否完全锁紧不漏,尤其是入口端阀球附近的卡箍需锁紧;4、密封垫、密封圈损坏或过松,调整或更换密封垫、密封圈;5、气动隔膜泵有动作,但是流量小或完全没有液体流出。(五)气动隔膜泵的出口有气泡产生检查膜片是否破裂,检查卡箍是否锁紧,尤其是入口管卡箍。(六)气动隔膜泵的空气阀结冰检查压缩空气含水量是否过高,安装空气干燥设备。
2023-08-18 07:11:381

谁帮我解释一下lolita的一些名词什么意思?ap、甜娘、sax……等等 特别是常用的缩写都有哪些及意思

ap是著名日牌甜娘就是穿甜系小裙子的sax是一种颜色天空树是指很高的lo娘kc原指发箍,现可泛指小物bnt头上半圆的帽子jsk是吊带裙,jks是jk制服不要看错噢sk是半身裙op是连衣裙xd价就是远低于原价,不接受砍价
2023-08-18 07:11:3813

manuel mota是怎么去世的

Pronovias是西班牙最著名的婚纱礼服品牌,但是就在2013年伊始,这个品牌却迎来了一个不幸的消息:46岁的创意总监Manuel Mota突然去世。   Manuel Mota在西班牙当地时间本周二去世,具体的死亡原因目前尚未公布。Manuel Mota是土生土长的西班牙人,已经为Pronovias工作了23年,负责婚纱、客户定制婚纱和宴会礼服三个系列的设计。Pronovias品牌主席Alberto Palatchi说:“Pronovias家族失去了我们最亲密的合作伙伴。Manuel是一位伟大的设计师和艺术家,他为我们留下了那么多精彩的作品,那么出众的才华与创意,我们会永远怀念他。”虽然Manuel Mota英年早逝的原因还是一个谜,但不妨先来回顾一下这位西班牙设计师的作品,送上一份悼念吧。
2023-08-18 07:11:411

炽热狙击Sniper Fury基地怎么玩 新手攻略

炽热狙击Sniper Fury怎么玩;炽热狙击Sniper Fury基地玩法详解;其实该游戏的本源基本离不开钱这个字,不仅做任务需要钱来升级武器,更是具现到买子弹的钱都需要玩家掏,所以“基地”玩法无非也就是一个钱字。依照目前来看个人基地貌似除了能产出金条之外就没有其他用处了,但是对于打算长期玩下去的玩家来说,小编建议与其着重任务和竞赛,不如着重于培养基地。其实原因很简单,游戏目前在任务和竞赛上已经全部开放,也就个人基地莫名其妙的在产出金条,重点是金条除了能升级和培养雇佣兵外毫无用处,所以当游戏的粘度下降时,小编认为游戏将会率先会更新个人基地的玩法,而且是巨变,不过这一切都是小编的猜测,接下来我就废话少说,转入正题。一开始系统会送给玩家两个雇佣兵,不管好用不好用首先装备上,这时候右边的队伍防御以及基地防御就会出现一定的数值,很明显的这个数值是越高越好,在别人来抢你金条的时候,虽然雇佣兵没有办法杀死对方,但是对方一样没有办法杀死你手下的雇佣兵,时间一到,对方的任务失败,也就意味着你的金条保住了一次。当然,换个方向是一个道理,在你去抢金条的时候,如果你的攻击力不够强再加上枪法有够菜的话,一样是拿不到金条而且还要浪费能量。所以在选择对手的时候一定要慎重,目前小编手持 600 伤害的突击步枪可以完美打爆防御 300 以下的对手,400 的勉勉强强,500 的基本就是妄想了,小编曾经手贱点了一个 700+ 的对手,打不过是肯定的,心想着怎么也能杀一个吧,结果被对方三个雇佣兵扫射,连枪头都定不住,更别说杀人了。小编在这里教大家两个小诀窍,如果枪的稳定性不够的话,也就是在CS中常说的枪头比较跳,那不妨选择把枪头往地上指,这样的话命中率会大大提高,传说中的压AK枪头大概就是这么个意思了。还有,如果对方雇佣兵利用掩体的话,那就不要犹豫,直接穿墙射击,不知道是游戏 BUG 还是设计本来就是如此,穿墙射击的时候枪的稳定性明显好很多,而且伤害也不会被降低。打完雇佣兵之后的对方玩家本体人物基本都是脆弱得不堪一击的角色,两枪放倒就可以把他产出的金条收入囊中了。
2023-08-18 07:11:442

压缩空气干燥机的分类

1、工作原理:※潮湿高温的压缩空气流入前置冷却器(高温型专用)散热后流入热交换器与从蒸发器排出来的冷空气进行热交换,使进入蒸发器的压缩空气的温度降低。换热后的压缩空气流入蒸发器通过蒸发器的换热功能与制冷剂热交换,压缩空气中的热量被制冷剂带走,压缩空气迅速冷却,潮湿空气中的水份达到饱和温度迅速冷凝,冷凝后的水分经凝聚后形成水滴,经过独特气水分离器高速旋转,水分因离心力的作用与空气分离,分离后水从自动排水阀处排出。经降温后的空气压力露点最低可达2℃。降温后的冷空气流经空气热交换与入口的高温潮湿热空气进行热交换,经热交换的冷空气因吸收了入口空气的热量提升了温度时,压缩空气还经过冷冻系统的二次冷凝器(同行独有的设计)与高温的冷媒再次热交换使出口的温度得到充分的加热,确保出口空气管路不结露。同时充分利用了出口空气的冷源,保证了机台冷冻系统的冷凝效果,确保了机台出口空气的质量。 2、吸附式压缩空气干燥机利用变压吸附的原理,湿空气通过吸附剂时,水份被吸附剂吸附,得到干燥空气。工作原理:由空压机排出的大量空气,由压缩空气入口管流入,通过气阀进入两个塔中的运转塔,其中的湿气会被吸附剂所吸收而干燥。当空气流通到塔顶时,空气中的水份被全部吸收,从而达到干燥目的。整个循环标准需10分钟,每塔各运行5分钟,一塔在工作的过程中(运转塔),另一塔处于再生状态(非运转塔)再生时间为4.5分钟,续压时间0.5分钟。在再生的过程中,运转塔中一部份干燥的空气经再生风量调节阀进入非运转塔将塔内的水份经消音器带到大气中去。其运转时耗气量为设备处理量的12%。
2023-08-18 07:11:461

气动泵的常见类型

气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽,已形成化生产,产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水,既能抽送流动的液体,又能输送一些有颗粒的流体介质,流量可根据气压大小自由控制、扬程可调(0-50米),气源压力只须大于1kg/cm2即能工作,绝对防火防爆,具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。隔膜泵流,特性的选择隔膜泵的流量特性是指介质流过阀门的相对流量与位移(阀门的相对开度)间的关系,理想流量特性主要有直线、等百分比(对数)、抛物线和快开等4种,特性曲线和阀芯形状如图1和图2所示。常用的理想流量特性只有直线、等百分比(对数)、快开三种。抛物线流量特性介于直线和等百分比之间,一般可用等百分比特性来代替,而快开特性主要用于二位调节及程序控制中,因此隔膜泵特性的选择实际上是直线和等百分比流量特性的选择。隔膜泵流量特性的选择可以通过理论计算,但所用的方法和方程都很复杂。多采用经验准则,具体从下几方面考虑:①从调节系统的调节质量分析并选择;②从工艺配管情况考虑;③从负荷变化情况分析。选择好隔膜泵的流量特性,就可以根据其流量特性确定阀门阀芯的形状和结构,但对于像隔膜阀、蝶阀等,由于它们的结构特点,不可能用改变阀芯的曲面形状来达到所需要的流量特性,这时,可通过改变所配阀门定位器的反馈凸轮外形来实现。隔膜泵的选择是非常细致的工作,不仅要有扎实的专业理论知识,还要有丰富实践经验。选择得好不仅有利于调节控制回路PID参数的整定,使被调参数得到较好地控制效果,也使隔膜泵的使用寿命大大增长。隔膜泵的选择要因地制宜,并非一成不变,要在实践的过程中不断总结和创新,特别随着机电一体化技术、计算机和数字信息技术的应用,隔膜泵的结构功能变得更好、更全面,为选择隔膜泵提供了极大的方便。
2023-08-18 07:11:471

刘美麟 能走多远歌词

能走多远 - 刘美麟词:Lin-Manuel Miranda曲:Lin-Manuel Miranda制作人:Mark Mancina&Lin-Manuel Miranda&Chen Shao Qi我每天总喜欢眺望着海洋没有尽头的彼方却不明白为什么也许 你希望我听你的话我也曾经努力的尝试我还是回到海洋每一个转弯每一个路段每一次选择每一次失望不怕多困难那熟悉地方是我的渴望我听到地平线那一边呼唤我谁会知道能走多远乘着风迎着浪扬着帆勇敢前进总会知道我要走的路不管有多远也好虽然 在这海的每一个人仿佛开心没有忧愁所有事都被安排虽然海岛上的每一个人都有他们的责任也许我有自己主张我可以带领让你们坚强也可以妥协不再有期望我心中想起另一个声音我不能自已那海岸暂时说很耀眼的光芒谁会知道海有多深仿佛他在等待我的回应我在这里请告诉我我应该期待什么是未来在那地平线另一边呼唤我谁会知道能走多远乘着风迎着浪扬着帆勇敢前行总会知道能走多远
2023-08-18 07:11:491

Manuel Barrueco With Steve Morse的《Cavatina》 歌词

歌曲名:Cavatina歌手:Manuel Barrueco With Steve Morse专辑:100 Best Romantic ClassicsCavatinaPaul PottsOne ChancePaul Potts-CavatinaShe was beautiful,Beautiful to my eyes.From the moment I saw her,The sun filled the sky.She was so so beautiful,Beautiful just to hold.In my dreams she was spring timeWinter was cold.How could I tell herWhat I so clearly could seeThough I longed for herI never trusted me completelySo I never could be free.It was so so beautifulKnowing now that she caredI will always rememberMoments that we sharedFor it was beautiful, beautifulBeautiful to be loved.http://music.baidu.com/song/35214438
2023-08-18 07:11:301

气动隔膜泵的优点和缺点有哪些?

隔膜泵的性能缺点:出口有脉冲。出口压力不能大于8.4公斤。流量1~60吨,比传统水泵要小。气动隔膜泵的性能优点:没有轴封装置,不用担心泄漏使用压缩空气作为动力源,不用担心会出现发热的情况可以干吸,可以空转。可以浸没在介质中工作。防爆,可在易燃,易爆场所使用。结构简单,安装和维修方便,易损件少。可以根据不同工况选用不同材质,不同膜片的隔膜泵。可以调节,扬程,流量,可通过气源压力来进行调节。低剪切,通过性能良好,可以抽送带颗粒,粘稠的液体。无需灌引水,吸程较高达到7米,扬程较大可以达到70米。
2023-08-18 07:11:302

笔记本电脑开不了机显示英文字母

我的电脑现在也是这个情况,你解决了吗
2023-08-18 07:11:295

为什么使用sax库解析xml时总是多出空格python

Python 对XML文件解析的方式有三种:SAX、DOM、ElementTree; Pyhton 标准库包含SAX解析器,SAX是一种典型的极为快速的工具,在解析XML时,不会占用大量内存。但是这是基于回调机制的,因此在某些数据中,它会调用某些方法进行传递。这意味着必须为数据指定句柄,以维持自己的状态,这是非常困难的。那么SAX对XML文件解析的顺序是?查阅了那么多资料,发现都是按照startDocument -< startElement -< characters -< endElement -< endDocument 这样的顺序来进行的,确实,像这样写个Demo确实没有发现有什么不对,但是当我们的xml文件非常大的时候,我遇到问题的时候xml文件达到50K, 贴一个例子:<EXECUTE_ORDERS><ORDER_INFO execute_id="58" order_id="16" show_sequence="default" show_type="CPM" max_times="670000" per_push_times="1000" push_interval="24" priority="10" ><DATE_TIME><DAY id="MON">0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23</DAY><DAY id="TUE">0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23</DAY><DAY id="WEN">0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23</DAY><DAY id="THU">0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23</DAY><DAY id="FRI">0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23</DAY><DAY id="SAT">0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23</DAY><DAY id="SUN">0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23</DAY></DATE_TIME><AUDIENCE><AREA>0010</AREA><KEYWORD_FILES>Keywords_file/58/default.txt</KEYWORD_FILES><KEYSITE_FILES>Keyurl_file/58/default.txt</KEYSITE_FILES></AUDIENCE>这是我们项目中用到的xml文件,只是一小部分,读取标签中间内容的时候就经常出现莫名奇妙的错误,有些内容 只读取了一部分,没有读取完整;比如读<DAY>标签中间的内容:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14读到此处就停止了,并没有全部读出来;
2023-08-18 07:11:271

求The Sniper的全文英文翻译???

The Sniper(狙击手) 七月漫长的黄昏渐渐溶入夜色之中,都伯林虽然被黑暗所笼罩,但微弱的月光还是透过稀薄的云层把一种朦胧洒在了街上。咆哮的机枪声从被围的福尔考茨周围传来,街上的其余地方也不时有机枪和步枪声刺破城市寂静的夜空,就如同偏远的农场夜晚的狗叫声。共和党人和自由国家战士正在进行内战。 一位共和党的狙击手正埋伏在奥克诺尔桥附近的屋顶上,他的狙击步枪静候在身旁,一幅野外望远镜挂在他的胸前。他脸上还带些学生气,但眼中放射着一种冷峻的狂热之光,深沉而若有所思。这是一双对死亡已然熟视无睹的眼睛。 此刻,他正在狼吞虎咽地吃一块三明治。因为他一整天都兴奋得有点忘乎所以,他从早至晚滴水未进。三明治吃完了,他从衣袋里掏出了一瓶威士忌,少喝了一点就又装了起来。他安静了片刻,盘算着能否冒险过一下烟瘾。这很危险,因为敌人肯定在暗中埋伏着,火光在黑暗中很容易曝露。他决定冒险一试,他先把烟叼在嘴上,划着了一根火柴,紧张而急促地狂吸了一口,马上灭火。说时迟那时快,一颗子弹呼啸着击中了他靠着的屋顶矮墙,他又猛吸了一口,将烟灭了,轻声骂了一句,向左侧爬去。他小心翼翼地起身向墙外张望,火光一闪,一颗子弹从他头顶呼啸而过。他赶紧蹲下身子,他看到了火光发出的地方,就在街道对面。 他就地顺着屋脊一滚滚到了后侧的一个烟囱旁,慢慢地从其后立起身来,直到自己的目光与屋顶的矮墙高度相同。除了夜空映衬下对面屋顶的轮廓,什么也看不清。敌人在暗中守候着。恰在那时一辆装甲车从桥上开过来,向街道这边缓缓驶来,然后停在了离他约五十码的对面街上。狙击手能听到装甲车发动机的突突声,他感觉自己心跳加快,这是一辆敌方的车。他想开火,但他知道他的子弹对于那坚硬的装甲只是挠一下痒而已。 这时他看到装甲车的炮塔被掀起来,露出了一个人的头和肩部,并且似乎在向他这个方向张望,狙击手举枪就射,那颗头一下就沉重地耷拉在了炮塔边上。突然一颗子弹从对面屋顶飞过来,狙击手呻吟了一声,枪哗啦一声掉在了屋顶上。他弯腰去拾枪,却怎么也拿不起来。他的小臂失去了知觉,他独自嘀咕道:“中弹了。” 他匍匐着又向矮墙爬过去。他用左手摸了摸受伤的右小臂,血正从衣袖中渗出来,可是感觉不到疼痛,只有一种木木的感觉,手臂似乎早已被砍去一样。 他迅速从衣袋中抽出刀子,抵住墙把刀子弄开,再把衣袖挑破,他看到子弹射入的地方有一个小孔,而手臂的另一侧却看不到孔。子弹肯定击碎了骨头又被卡在里面了。他试着活动了一下伤口以下的部分,还能动。他感到疼了,他咬紧牙关忍住疼痛。 他拿出自己的野战急救包,用刀子挑开包装,把碘酒瓶的脖颈部打破,然后让其中的液体滴入伤口之中。一阵剧烈的痛感一下传遍全身。他用绷带裹紧伤口,再借助牙齿扎紧绑好。他静静地靠着矮墙躺下,闭上眼睛,努力地以自己的意志来战胜疼痛。 下面的街上静得出奇。那辆装甲车带着那颗悬在外面的机枪手的脑袋,早已驶过桥去,不知去向。狙击手躺了好长时间,一边等疼痛缓解,一边盘算脱离险境的办法。决不能让敌人在早晨发现他这样受着伤躺在屋顶上。他的退路被对面屋顶的敌人封锁了,他必须得消灭这个敌人,可是他现在又不能使用狙击步枪,他只能靠一把左轮手枪来完成这个使命。这时,他的脑海中冒出一个大胆的念头。 他脱下帽子,挑到枪尖上,慢慢举起使它高过矮墙,使街对面屋顶的敌人能看得到。帽子刚一露头就是一声枪响。狙击手让枪向前倾斜,这样帽子落到下面的街道上了。然后他左手抓住枪的中部,使自己的手耷拉在墙外,似乎是奄奄一息地吊着,一会儿之后,他松开手让枪掉到街上。随后他伏下身子,慢慢缩回手臂。 他迅速向左侧爬去,从那儿的角落向外看去。他的计谋凑效了。对面的狙击手看到帽子和枪都落到街上,就以为对手已经被打死。他现在正站在一排烟囱的前面向这边张望着,西边天空的微光把他的头映衬得清晰可见。 这边共和党的狙击手窃笑着把他的左轮手枪举到墙沿上。距离大约有五十码,如此微弱的光线下这将是一次高难度的击发,而此时他的右臂疼得他微微发抖。他努力镇静自己,瞄准目标,他能感觉到自己手指急切的抖动。他咬紧牙关,深吸一口气,扣动枪机。枪声差点将他震聋,后坐力也使他的胳膊猛晃了一下。 烟雾散去,他向对面一看,惊喜地叫了一声。敌人被打中了。他正极度痛苦地在对面的墙边扭动着。他想使自己站稳脚跟,但还是慢慢地向前倒下,如同一个梦境中的舞者。他的步枪已经从手中脱落,撞在墙上,掉了下去,人行道上传来砰的一声。 枪的主人也随之从屋顶向前倒下,身体在空中转了几转,掉在地上。沉闷的落地声之后,四周一片寂静。看到对手从屋顶落下,狙击手自己也开始发抖。要在战场撕杀的强烈欲望从心底消失了。一种悔恨之情噬咬着他的心。他浑身大汗淋漓。伤口的剧痛,漫长夏日的厌食,屋顶长时间的潜伏观察,已经使他虚弱不堪,而看到被自己击落的敌人的尸体,更使他对一切都心生厌恶。他的牙齿不由自主地抖个不停。他开始诅咒这场战争,诅咒自己,诅咒每个人。 他一边咒骂,一边看着还在冒着青烟的手枪,把它狠狠地扔在脚边的屋顶。没想到左轮枪走火,子弹一下子擦着他的头皮飞过。他被这声巨响震得醒过神来。精神不再紧张了,恐惧的乌云从他的心头散去,他笑了起来。 他从衣袋里掏出威士忌酒,一饮而尽。在酒精的作用下他感到自己无所畏惧。他决定离开屋顶回去向他的司令官报告。四周一片寂静,这时在街上行走应该不会有什么危险。他检起左轮手枪装进口袋,然后借着微弱的天光向下面的屋子爬去。 狙击手终于到了街上,这时他突然产生了一种强烈的好奇心,他想去确认一下那个被他击毙的敌方狙击手。他确信,不管对方是谁,他都是一位不错的射手。他想知道自己是否认识对方。或许在部队分裂之前他们还是同伴呢。他决定冒险过去看个究竟。他向奥克诺尔街角扫视一下,在远处的上街区隐约传来密集的枪声,而此处却悄无声息。 狙击手迅速向街对面跑去。忽然,一串机枪声在他身边猛然响起,尘土飞扬,但他逃脱了。他爬倒在尸体旁边,机枪声停了。 狙击手把脸朝下爬着的尸体翻了个身,这时,他看到了哥哥的面孔。
2023-08-18 07:11:242

柯南-服部平次头上的帽子SAX什么意思

柯南-服部平次头上的帽子SAX是青山刚昌老师改造自美国大联盟芝加哥白袜队(Chicago White Sox)的队帽,其logo是从SOX变来的。
2023-08-18 07:11:202

电脑故障英文翻译

OC来人啊,使! !  建议不要做任何修改在BIOS细胞菜单。  注:BIOS更新amd明显是不允许OC CMOS下精灵使模式
2023-08-18 07:11:184