GB/T25753.4-2015

真空技术罗茨真空泵性能测量方法第4部分:噪声的测量

Vacuumtechnology—Rootsvacuumpump—Measurementofperformancecharacteristics—Part4:Measurementofnoise

本文分享国家标准真空技术罗茨真空泵性能测量方法第4部分:噪声的测量的全文阅读和高清PDF的下载,真空技术罗茨真空泵性能测量方法第4部分:噪声的测量的编号:GB/T25753.4-2015。真空技术罗茨真空泵性能测量方法第4部分:噪声的测量共有8页,发布于2017-01-01
  • 中国标准分类号(CCS)J78
  • 国际标准分类号(ICS)23.160
  • 实施日期2017-01-01
  • 文件格式PDF
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真空技术罗茨真空泵性能测量方法第4部分:噪声的测量


国家标准 GB/T25753.4一2015 真空技术罗茨真空泵性能测量方法 第4部分:噪声的测量 Yacumtechmoogy一Rootsvaeuumpump一Measurementofperformanee eharaeteristics一Part4:Measurementofnoise 2015-12-10发布 2017-01-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/T25753.4一2015 前 言 GB/T25753《真空技术罗茨真空泵性能测量方法》分为4个部分 -第1部分;最大允许压差的测量; 第2部分;零流量压缩比的测量; 第3部分:溢流阀压差的测量; 第4部分;噪声的测量 本部分为GB/T25753的第4部分 本部分按照GB/T1.1一209给出的规则起草 本部分由机械工业联合会提出 本部分由全国真空技术标准化技术委员会(SAC/TC18)归口 本部分负责起草单位;浙江真空设备集团有限公司 湖南维格磁流体股份有限公司、中山凯旋真空技术工程有限公司,浙江神工 本部分参加起草单位 真空设备制造有限公司、杭州西湖真空设备厂,山东精工泵业有限公司、宁波爱发科真空技术有限公司、 台州环球真空设备制造有限公司、马德宝真空设备集团有限公司.山东伯伸真空设备股份有限公司,沈 阳真空技术研究所 本部分主要起草人王西龙、罗根松.许祷,言继春、王功发、李龙军,王德顺、任卫民、李峰、何小波、 赵计春、赵伟胜、王于祥、张东庆,李玉英
GB/T25753.4一2015 真空技术罗茨真空泵性能测量方法 第4部分:噪声的测量 范围 GB/T25753的本部分规定了测量罗茨真空泵噪声的声学环境、测量仪器,泵的安装,负载和运行 条件,以及声功率级的测量 本部分适用于罗茨真空泵(以下简称罗茨泵) 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB3102.7 声学的量和单位 倍频程和分数倍频程滤波器 GB/T3241 电声学 GB/T3785.1一2010电声学声级计第1部分,规范 声学名词术语 GB/T3947 机器和设备噪声发射值的标示和验证 GB/T14574 声学 GB/T15173一2010电声学声校准器 真空技术真空系噪声测量 GB/T21271一2007 术语和定义 GB3102.7和GB/T3947界定的以及下列术语和定义适用于本文件 3.1 声功率soundpower W 噪声源在单位时间内发射的声能量 注单位为瓦特(w. 3.2 声功率级sundpowerlevel l 被测噪声源发射的声功率与基准声功率之比的以10为底的对数乘以10 注1:单位为分贝(dB) 注2:必须注明所用的频率计权 例如A计权声功率级为Lw =10-w). 庄3,基准声功率为1pwpw- 3.3 oundnoisecorreetion 背景噪声修正 haekgr K 由背景噪声对表面声压级的影响而引人的一个修正项
GB/T25753.4一2015 注:单位为分贝dB) 3.4 环境修正envirommentalcorreetionm K 由声反射或声吸收对表面声压级的影响而引人的一个修正项 注1:单位为分贝dB). 注2:在A计权情况下,用K表示 3.5 基准体referencebox 个假想表面.它是一个正好包络声源并终止于反射平面的最小矩形平行六面体 3.6 测量表面measurementsurface 包络声源,面积为s,测点位于其上的一个假想表面 3.7 测量距离measurementdistance 基准体到平行六面体测量表面的垂直距离d 声学环境 4.1适用于本标准的测试环境 测试环境要求: a)提供一个反射面上方自由场的实验室; b满足4.2和GB/T21271一2007附录D要求的室外平坦空地 4.2测试环境合适性评判标准 在传声器位置上平均后的背景噪声级应当至少比被测声压级低6dB,低15dB以上更好 当两者 差值在6dB~15dB时,应按式(1)加以修正背景噪声修正值,测量所能加的修正值最大为1.3dB. K= -10lg(1一101s) 式中: 背景噪声级与被测声压级的差值 测量仪器 5.1 总则 包括传声器和电缆在内的仪器系统,应当满足GB/T3785.1-2010中1级的规定,所用滤波器应 当满足GB/T3241的要求 5.2校准 每次测量前,应当用满足GB/T15173-2010中规定的准确度为1级的声校准器,在测试的频率范 围内的一个或多个频率点上对整个测量系统进行校准 声校准器和测量系统应当每年经计量检定 合格
GB/T25753.4一2015 5.3 传声器风罩 在室外测量时,建议使用风罩以保证仪器的测量准确度不受风的影响 安装负载和运行条件 6.1 总则 被测罗茨泵应装配有生产商提供的配件,泵应先进行预热,并在稳定的条件下连续运转,应按生产 商的规定进行正确的保养和润滑 6.2 安装 测量应在典型安装条件下进行,罗茨系不带测试罩,前级系应安装在离被试暴较远处 与被试罗茨泵相连接的机架和管路应无明显的声辐射 负载和运行条件 6.3 罗茨泵宜空载运行,对于需配备消声装置的泵,运行时应加消声装置 应不包括连接管路和调节阀辐射出的噪声,在试验期间,应通过隔绝或屏蔽来减少从它们辐射出的 噪声 声功率级的测量 7.1总则 罗茨泵声功率级的测量准确度达到2级 声功率级应记为A计权声功率级,单位为分贝(dB,基准 值为1pw) 本标准规定了利用包络系表面所测得的声压级来计算声功率级的方法 7.2声压级的测量 7.2.1总则 被试罗茨泵噪声中应不包括前级泵噪声 7.2.2基准体 为便于在测量表面上定位传声器位置,应设定一个基准体 基准体只包容系上与声能有关的部分 突出部位只要不是声能量的主要辐射体,可不予考虑 7.2.3测量表面 本标准选择各边与基准体对应平行的矩形平行六面体形表面作为测量表面,测量距离d优先选择 1m,至少0.5m 矩形平行六面体的底面与地面之间的距离至少为0.3m 传声器位置所在测量表面,是一个面积为S,包络被测泵,各边平行于基准体的边,与基准体的距离 为d(测量距离)的一个假想表面 矩形平行六面体测量表面上的传声器位置如图1所示
GB/T25753.4一2015 A2 A3 地面 说明 A -测量路径1; A2 -测量路径2; 测量路径3 A3 A -测量路径4; B 基准体; 传声器位置1一13 图1矩形平行六面体测量表面和传声器位置路径 图1中指出了13个关键传声器位置,表1给出了它们的坐标 表1矩形平行六面体测量表面上传声器位置坐标 2 传声器位置
GB/T25753.4一2015 表1(续 传声器位置 10 11 12 13 根据图1,测量表面的面积s由式(2)给出 S=4(ab十bc十ca 4=/2十d b=l2/2十d c=ls/2十d 式中: 分别是基准体的长,宽、高 1、l2、ls 7.2.4环境条件 环境条件对测量传声器有影响时(例如强电、磁场、风、高温或低温),应适当选择或定位传声器加以 避免 测量仪器使用说明书中注明的不利环境条件亦应注意 7.2.5测量方法 在罗茨泵工作的典型周期上观察时间平均声压级,在测试的频率范围内,在每个传声器位置上读取 时间平均声压级 注:测量用的传声器应正对被测泵 当罗茨泵辐射稳态噪声后,可用声级计的“慢”时间计权特性逐点进行测量 声级计 读数在观察周期内波动小于士1dB时,声压级的读数可取其平均值(对偶然出现的过大值或过小值不子考虑) 需测量以下量 a 被测罗茨泵的A计权声压级L,; b)背景噪声的A计权声压级L,a 对中心频率160Hz及以下的频带,观察周期应至少30s. 7.3表面声压级和声功率级的计算 7.3.1测量表面平均声压级的计算 测量表面平均A计权声压级和测量表面平均背景噪声A计权声压级用式(3)和式(4)计算 10A.L',N 3 呱-w斗 八-u 10A.L",心u S 式中: 被测罗茨泵的测量表面平均A计权声压级,单位为分贝(dB) L
GB/T25753.4一2015 在第i个传声器位置上测得的A计权声压级,单位为分贝(dB); " -测量表面平均背景噪声A计权声压级,单位为分贝dB); L", -在第i个传声器位置上测得的背景噪声A计权声压级,单位为分贝(dB) N 传声器位置数目 7.3.2表面声压级的计算 按式(5)计算; 表面声压级L, L-一Ki钱一k 7.3.3声功率级的计算 声功率级Lw按式6)计算: " LwA A十lg L力A 式中: L -测量表面平均A计权声压级,单位为分贝(dB); s -测量表面的面积,单位为平方米(mf) S m"

真空技术罗茨真空泵性能测量方法第4部分:噪声的测量GB/T25753.4-2015

噪声是指对人体或环境产生干扰的声音信号,也是评价罗茨真空泵性能的重要指标之一。对罗茨真空泵进行噪声测量需要考虑多个因素,包括测试环境、测试仪器等。下面将详细介绍罗茨真空泵噪声测量的步骤。

一、测试环境准备

噪声测量需要保证测试环境相对安静,没有其他源产生的杂音。同时,应该尽量避免有反射、折射、衍射等影响测量的干扰因素存在。建议测试环境符合GB/T15173-1994中规定的声学环境分类Ⅱ。

二、测试仪器准备

噪声测量需要使用精度较高的测试仪器,如声级计或频谱分析仪。根据GB/T3785-2010和GB/T15173-1994标准的要求,声级计应满足IEC 61672-1:2002标准中Ⅰ类声级计的要求。

三、罗茨真空泵噪声测量步骤

1. 将罗茨真空泵放置在测试环境中,并按照操作手册启动泵。

2. 让罗茨真空泵达到稳定运行状态。

3. 在距离泵较远的位置放置声级计,使其与泵之间无遮挡物。

4. 进行静音校准,将声级计置于已知声压级为94dB的参考声源处。

5. 开始进行噪声测量,记录测量时刻的参数,包括泵的转速、压力等。

6. 测量多个点的数据,取平均值作为最后的噪声测量结果。

四、注意事项

1. 测量时应尽量避免噪声源和测试仪器之间有障碍物,以免影响测量结果。

2. 测量时要保证测试环境相对稳定,避免存在风、水等外部因素的影响。

3. 测量完成后应及时处理数据并进行分析,找出可能存在的异常情况并进行排除。

4. 如果需要将噪声测量值与标准进行比较,应注意使用同一种标准进行测量,并在报告中注明所使用的标准名称和版本号。

五、总结

本文介绍了罗茨真空泵噪声测量的步骤和注意事项,同时引用了相关标准GB/T25753.4-2015。在罗茨真空泵的性能测量中,噪声测量是不可或缺的一部分,正确进行噪声测量可以有效评估罗茨真空泵的性能。希望本文能够对读者有所启发,提高对罗茨真空泵噪声测量方法的理解。

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