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噪声峰度数据采集仪器的设计


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消声室 净空间:5.5m×4.3m×4.3m 本底噪声:10dB(A) • 声源与假人头部等高,距离1m。 • 测点的位置同混响室 • 以假人两耳中心处的声压级为参考
消声室下测点位置影响(指向声源)
10
5 安全帽 0 耳部
dB
-5
肩部 胸部
-10
-15
-20
中心频率(Hz)及频率计权
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最长录音时间:约40 小时,(单个文件最长2 h)
外型尺寸:65 mm×55 mm×18 mm
100 90 80 70
幅值/dBA
60 50
40
30 20 10 0
敏感轴:0.1g(dBA) 不敏感轴:0.1g(dBA) 敏感轴:1g(dBA) 不敏感轴:1g(dBA) 10Hz 47.5 46.2 49 47.3 20Hz 47.3 46.3 48.7 47.3 40Hz 47.5 46.4 57.5 49.4 80Hz 53.1 46.7 68.8 56.4 100Hz 55 48.2 72 60.4 125Hz 58 47.2 74.9 58 160Hz 60.3 47.4 78.7 61.3 200Hz 61 55 81.4 62.3 250Hz 63.6 57 83.2 65.9 315Hz 69.3 59.7 85 73.5 400Hz 71 60.6 89.1 73.6 500Hz 72.4 61.2 92.6 74
影响。
1/4“传声器的体积小、重量轻、无指 向性更好,利用转动机构使正常使用 时,传声器到底部安装面的距离达到 8cm,减小了肩部反射的影响。
• • • • •
测量范围:40~141 dBA、50~141 dBC、60~141 dBZ、峰值测量上限144 dB 频率范围:10 Hz-20 kHz 显示屏:128×64 点OLED 存贮:32 GB TF 卡 录音格式:标准WAV格式;录音精度:48 kHz/32 bit 触发方式:按键或定时启动。
-0. 0.1 0.9 0.8 -1. -2. -2. -0. -5. -6. -9. -2. -2. -3.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. • 2015年11月,由NIOSH对ASV 5910-R样机进行测试,结论是:仪器的测量
• 在混响室内,传声器指向声源与传声器90度指向声源情况下,传声器安放在肩膀上
时,测量结果与假人放进声场前的参考点位置测量结果最接近。 • 当传声器放在肩膀上时,10 Hz~20 kHz 1/3 OCT中心频率点下的测量结果与参考 点测量结果偏差在2dB以内。 • 建议个人声暴露计的安装位置选在肩膀上,并且传声器距离外耳道20cm左右。传 声器尽可能高出肩膀。
SLM 10-20k 25-140 4h >18 >300 >420
将假人置于混响室内,混响室体积 220m3,混响时间5s。 AWA5510A型12面体无指向声源置 于混响室墙角 假人与声源的距离2m 假人身上布置6个传声器,采用 AWA6290L多通道分析对8个测点同 时进行1/3 OCT分析。 以假人两耳中心处的声压级为参考
2m 声源 混响室体积:220m3 混响时间:5s
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8
测点名 安全帽左 安全帽右 左耳 右耳 左肩 右肩 左胸 右胸
入射角度 0度 0度 90度 90度 0度 0度 90度 90度
通道号 通道1 通道2 通道3 通道4 通道5 通道6 通道7 通道8
不同测点位置的测量结果差异(面对声源)
大 小 中
大(10Hz-20kHz) 高
小 大 高

中 中 低
标称灵敏度:4mV/Pa 动态范围:40 dB~160 dB 频率范围:10 Hz~20 kHz 温度系数:0.02 dB/℃ 气压系数: 0.01 dB/kPa 外形尺寸:φ7×10.5 mm 使用温度范围:-20 ℃~+60 ℃
项目要求的上限频率达到20kHz,一 定要重点考虑测点位置对高频响应的
10 0 -10 -20 -30
-40
-50 -60
20 25 31.5 40 50 63 -1 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 0 0 0 0 0 0 0.4 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1 1k 1.25k1.6k 2k 2.5k3.15k 4k 0 0 0 0.5 1.2 2.2 2.4 0.1 -0. 0.2 1 1.1 -1. -1 -2 5k 6.3k 8k -1 -1. 1 1 -3. 10k 12.5k -5 -7. A计权 -51 -45 -40 -35 -30 -26 -23 -19 -16 -13 -11 -8. -6. -4. -2. -1. -0. C计权 -6. -4. -3. -2. -1. -0. -0. -0. -0. -0. 0 0 Z计权 -0. -0. -0. -0. -0. -0. -0. -0. -0.
声器尽可能高出肩膀。
USB接口及蓝牙接口
传声 器
前置 放大
A/D
CPU
显示器
可充电 锂电池
按键
32GSD 卡
MEMS传声器 动态范围 小(>80dB)
咪头 中(>80dB)
测试电容传声器 大(>120dB)
频率范围 稳定性
环境影响 体积 价格
小(100Hz-10kHz) 中(50Hz-20kHz) 中
3.0 2.0
1.0
安全帽 0..0 胸部 -3.0 -4.0 -5.0
中心频率(Hz)及频率计权
不同测点位置的测量结果差异(侧对声源)
3.0 2.0
1.0 安全帽 0.0
dB
耳部 肩部
-1.0
胸部
-2.0
-3.0
-4.0
中心频率(Hz)与频率计权
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• 美国纽约州立大学普拉茨堡听觉实验室提出了用统计量-峰度来描述噪声的特性
目前国内外的噪声测量仪器无一例外地都是根据“等能量原理”而研制的。只对 噪声的能量进行积分测量,并应用3-dB, 4-dB或5-dB的交换率,根据等效声级接 触限制(即频率A计权、8小时等效声级85dBA)计算出噪声剂量百分比,给出噪 声暴露的评估。 现行个人声暴露计产品标准规定的上限频率也只到8kHz 要从根本上解决当前噪声测量设备不适用于非平稳复杂噪声的测量,以及所导致 的对该类噪声所造成的听力损失估计不足的问题,必须研制新一代噪声测量仪器, 使该仪器适用于各种不同类型的噪声测量,收集最原始的噪声信号,支持后续不 同的分析方法,从而对能够更好地防护各类噪声性听力损失具有十分重要的意义。
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• 筛选复杂噪声测量指标,尤其是峰度调整后的能量指标
• 筛选复杂噪声导致听力损失的预测模型 • 初步建立人群队列
频率范围(Hz) 测量范围(dB) 录音时间(h) 工作时间(h) 质量(g) 体积(cm3)
本项目要求 10 -20k 40 -140 >12 >12 <100 <100
DOSIMETER 20-8k 60-140 无 >30 80 <150
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