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GB/Z 27764-2011 英語 PDF (GBZ27764-2011)

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GB/Z 27764-2011: 音響 - インピーダンス管における音響透過損失の測定 - 伝達マトリックス法
GB/Z 27764-2011
イギリス
ガイダンス技術文書
中華人民共和国の標準化
ICS17.140.01
59 59
音響学 - 音響透過損失の測定
インピーダンス管 - 伝達行列法
発行日: 2011年12月30日
実施日: 2012年5月1日
発行元:国家市場監督管理総局
中華人民共和国標準化管理局。
目次
序文…3
1 範囲 ... 4
2 規範的参照 ... 4
3 用語と定義 ... 4
4 原則 ... 7
5 試験装置 ... 8
6 予備テスト ... 15
7 試験片の設置 ... 16
8 テスト手順 ... 17
9 測定の不確かさ ... 21
10 テストレポート ... 21
付録A(規範)予備試験…23
付録B(規範)測定理論...27
付録C(参考)フレキシブルシート材料の測定手順 ... 30
付録D(参考)誤差の原因と測定不確かさの計算
... 32
参考文献 ... 41
音響学 - 音響透過損失の測定
インピーダンス管 - 伝達行列法
1 範囲
この技術ガイド文書は、垂直入射音の測定を規定している。
音響材料の断熱(または垂直入射音透過損失)または
伝達行列法を用いて、インピーダンス管内の音響構造を解析します。
この技術ガイド文書は、通常の測定に適用されます。
スポンジなどの局所的に反応する音響材料の入射音遮断、
綿フェルト、柔らかい薄い板、その試験頻度は品質管理領域内(つまり、
材料内部では材料と平行な音の伝播はありません。
音響材料の遮音性​​能の比較では、
開発段階です。材料の音響透過損失は、
物理的特性(弾性率、密度、構造係数など)
この技術ガイド文書で規定されている測定方法は、
関連する基礎研究および製品開発。
この技術ガイド文書は、音響の識別テストには適用されません。
製品の断熱性能。
このガイド技術文書では、インピーダンスチューブ、1つ以上のマイク、
デジタル収集および分析システム。
2 規範的参照
この文書の申請には以下の文書が必須です。
文書の場合、指定された日付のバージョンのみがこの文書に適用されます。
日付のない文書については、最新版(すべての修正を含む)のみが適用されます。
この規格に適用可能です。
GB/T 3947-1996 音響用語
GB/T 18696.2-2002 音響 - 音響吸収係数の測定と
インピーダンス管のインピーダンス - パート 2: 伝達関数法
3 用語と定義
この文書には以下の用語と定義が適用されます。
3.1
垂直入射[音]圧力伝達係数
τp
材料や構造物を通して伝わる音圧と、
音波が法線方向に入射する場合の入射音圧。
注: GB/T 3947-1996、用語および定義 12.37 を書き直してください。
3.2
垂直入射[音]透過損失
翻訳
材料の片側における入射音パワーレベルと
そして反対側に伝わる音響パワーレベルは、音波が
法線方向に入射する音波の透過損失は、
音圧伝達係数の二乗の逆数、
10を底とする対数で、単位はベル[B]です。ただし、通常は
デシベル(dB)。
注: GB/T 3947-1996、用語と定義 12.26 を書き直してください。
3.3
最初の基準面
音を測定するのに使用されるインピーダンス管の断面
圧力伝達係数。試験片の表面が平らな場合は、通常、
サンプルの前面を最初の基準面として使用します。
注: GB/T 18696.2-2002、用語と定義 3.3 を書き直してください。
3.4
2番目の基準面
音を測定するのに使用されるインピーダンス管の断面
圧力伝達係数。試験片の表面が平らで、
サンプルの厚さが t の場合、2 番目の参照面は通常 x = t で取得されます。
注: GB/T 18696.2-2002、用語と定義 3.3 を書き直してください。
3.5
空気中の波数
シーケンスノイズまたはチャープ。音圧を2つの位置で測定し、
フロントチューブにサンプルを注入し、2つの音圧伝達関数を取得します。
マイク信号。同様に、音圧を2つの位置で測定します。
バックチューブにサンプルを注入し、2つの音圧伝達関数を取得します。
マイクロフォン信号。テストの垂直入射透過係数を計算する
ピース(付録Bを参照)、音響透過損失、その他の関連する音響量、
転送マトリックス法。
これらの量はすべて周波数の関数です。周波数分解能は
サンプリング周波数とデジタル収集の測定記録長と
分析システム。有効周波数範囲は横方向の寸法または
インピーダンス チューブの直径と 2 つのマイクの間隔。
さまざまなサイズや直径と間隔の組み合わせで、幅広い
測定周波数を得ることができます。
測定は次の 2 つの方法のいずれかで行うことができます。
a) 4マイク法(固定位置にある4つのマイクで測定)
b) シングルマイク法(1つのマイクで4つの位置で測定)
順序)。
5 試験装置
5.1 インピーダンス管の構造
インピーダンス管は、前管、後管、試験片保持管に分かれています。
フロントチューブの一方の端は音源に接続され、もう一方の端は
試験片保持チューブ。後部チューブの一端は試験片保持チューブに接続されている。
チューブのもう一方の端は一定の吸音性能を備えた閉端になっています。
マイク取り付け穴は4つあり、フロントチューブ用が2つ、リアチューブ用が2つあります。
チューブの壁に沿って配置されています。
インピーダンス管は直線状で、その断面積は均一でなければならない(
直径または断面サイズの偏差は±0.2%以内である。管壁は
音響信号によって励起されないよう、滑らかで、硬く、十分に密度が高いこと。
インピーダンスチューブの動作周波数帯域では共振は発生しません。円形の場合
金属管の場合、壁の厚さは管の約5%とすることをお勧めします。
直径。長方形のチューブの場合、四隅に十分な剛性を持たせる必要があります。
側板の変形。板厚は次のようにすることが推奨される。
インピーダンス管の断面積の10%。管壁は、
セメントは、よく混ぜた接着剤で塗装して気密性を確保することができます。
木製の管壁については対策を講じなければならない。セメント製の管壁
木製の管壁も強度を高めるために鉄や鉛で覆われる。
減衰。
式(4)の要件が満たされる場合、マイクロホン間の距離は
試験低周波の対応する波長の5%を超えること。
マイク間の距離を広げると測定精度が向上する
正確さ。
t を拡大したい場合...
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