本文是学习GB-T 33620-2017 纺织品 吸音性能的检测和评价. 而整理的学习笔记,分享出来希望更多人受益,如果存在侵权请及时联系我们
本标准规定了纺织品吸音性能的试验方法及评价。
本标准适用于各类织物及其制品。
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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。
GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
JJG 176 声校准器
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
吸音性能 sound absorption property
声波通过某种介质或入射到某种介质表面时,声能衰减的性能,
一般用吸声系数表征。
3.2
无规噪声 random noise
瞬时值不能预先确定的声振荡。无规噪声的瞬时值对时间的分布只服从一定统计分布规律。
[GB/T 3947—1996,定义2.12]
3.3
声压 sound pressure
p
有声波时,媒介中的压力与静压的差值。
注:单位为帕斯卡(Pa)。
[GB/T 3947—1996,定义2.21]
3.4
平面波 plane wave
波阵面平行于与传播方向垂直的平面的波。
[GB/T 3947—1996,定义4.5]
3.5
法向入射吸声系数 sound absorption coefficient at
normal incidence
a
法向入射平面波进入试样功率与入射声功率的比值。
[GB/T 18696.2—2002,定义3. 1]
GB/T 33620—2017
将试样装在阻抗管的一端,另一端为无规噪声声源,其产生的平面波垂直入射到试样表面,通过采
用固定位置上的两个传声器测量声压,根据声传递函数计算得出试样的法向入射吸声系数。用吸声系
数表征试样的吸音性能。
注:吸声系数计算原理参见附录A。
吸音性能试验设备由信号发生器、功率放大器、扬声器、阻抗管、试件筒、传声器、频率分析器、声校
准器组成。试验装置示意图如图1所示。
style="width:6.06677in;height:4.0667in" />
说明:
可产生20 Hz~20kHz
功率为100 W。
图 1 试验装置示意图
的无规噪声,频谱不均匀度偏差在士2.0 dB 之内。
GB/T 33620—2017
最大平均功率为10 W, 在测试频率范围以内产生的声压级应大于背景噪声10 dB
以上。
根据所选用的测试频率范围,选用相应口径大小的阻抗管,阻抗管管壁应平滑、刚硬,宜用厚度不小
于20 mm 的金属板制作,横截面应均匀。所选用的阻抗管应能覆盖250 Hz~4000
Hz频率范围。大 口径阻抗管的内径尺寸为(100.0±0.2)mm。
小口径阻抗管的内径尺寸为(29.00±0.06)mm 或(30.00士
0.06)mm。
一般是测量时可紧密固定在阻抗管一端的可拆分件,内径尺寸和允差要求与阻抗管相同。
在20 Hz~6400Hz 频率范围内,频率响应偏差在±1.0 dB 以内。
固定位置的两个传声器的距离与标称值偏差在±0.2 mm 以内。
分析器动态范围应大于65 dB。
声校准器主要用于对传声器进行标定,其应满足JJG176
规程中2级声校准器要求,标称声压级允
差在±0.2 dB 以内,频率允差在±2%以内。
调湿和试验用标准大气应按 GB/T 6529 的规定执行。
样品应在 GB/T6529
规定的标准大气中调湿平衡,裁取有代表性的试样3组,每组试样由直径分
别应为(100.0±0.5)mm、(29.0±0.5)mm 或(100.0±0.5)mm、(30.0±0.5)mm
的两块试样组成。
试验装置如图1所示连接,根据测试频率范围选择试验用阻抗管的管径。开机预热至少10
min。
传声器所在位置的总声压级宜在90 dB~110 dB之间。
打开声校准器电源开关,选择通道1,将对应的1号传声器插入声校准器,进行校准。当输入信号
提示中的示数与设置的校准信号增幅相同时,1号传声器标定完成。按上述步骤完成其他传声器标定。
GB/T 33620—2017
将试样安装在试件筒内,通过缓慢推动套筒的金属杆,使试样朝声源面与接触端面平齐,应保证试
样充分填充进试件筒的空腔内。为防止声音泄漏,试样四周的缝隙宜用凡士林等油脂加以封堵。如果
需要,可使用双面胶带将试样牢固地粘到阻抗管后底板上,以防止振动和产生多余的空气层。对于需要
有空气层厚度的试验样品,通过抽取套筒的金属杆达到所需的空气层厚度。
采用交换通道重复测量的方法完成传声器失配的校正。先将通道1连接的传声器插在距离扬声器
近的插槽中,将通道2连接的传声器插在距离试样近的插槽中,点击按键开始测量,待调试通过后,交换
两个传声器的位置,即通道1连接的传声器插在距离试样近的插槽中,通道2连接的传声器插在距离扬
声器近的插槽中,点击按键开始测量,待调试通过后,即完成传声器失配的校正。
完成传声器的失配校正后,重新将两个传声器恢复到初始位置,并对试样进行吸声系数测试,按不
同频率分别记录吸声系数测量值。同理,按步骤8.3~8.5完成剩余2组试样的吸声系数测试。
计算3组试样在相应频率的吸声系数算术平均值,结果按 GB/T
8170修约至小数点后两位。如
3组试样测试结果中有明显偏离或出现其他异常情况,应增加试样,选取3组有效测试结果计算算术平
均值。
对有吸音要求的产品,可采用吸声系数评价其吸音性能。汽车内饰用吸音毡、帘幕、地毯、墙布的吸
音性能评价见表1。样品分别在250 Hz、500 Hz、1000 Hz、2000 Hz、4000 Hz
均达到相应的吸声系数
时可评价为具有吸音性能。
表 1 吸音性能评价
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250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
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GB/T 33620—2017
试验报告应包括如下内容:
a) 本标准编号;
b) 对样品的描述,如厚度、克重等;
c) 试样数量、尺寸;
d) 试验频率、空气层厚度等试验条件;
e) 试验环境条件及测试日期;
f) 试验结果;
g) 仪器型号;
h) 任何偏离本标准的细节。
GB/T 33620—2017
(资料性附录)
吸声系数计算原理
传声器位置示意图参见图 A. 1。
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说明:
1 — 传声器A; 2 传声器 B;
x₁— 传声器A 与试样表面的距离;
x2—— 传声器B 与试样表面的距离;
s — 传声器A 和B 之间的距离。
图 A.1 传声器位置示意图
入射声压 pi 和反射声压 DR 分别见式(A. 1) 和式(A.2):
p₁=p₁e/kor
DR=Dre-kor
式中:
P₁— 基准面(x=0, 即以试样表面作为基准面)上pi 的幅值; Pr— 基准面(x=0,
即以试样表面作为基准面)上 Dg 的幅值;
k。— 复波数,k 。=k6-jk”;
k¹=2π/λ 。;
k" 衰减常数,以 Np/m 计。
两个传声器位置上的声压 pi 和 p₂ 分别见式(A.3) 和 式(A.4):
p₁=pie1+Dge-k
p₂=p₁ei*2+DRejk₂
入射波的传递函数 H, 见 式(A.5):
style="width:3.4467in;height:0.62656in" />
式中:
s—— 两个传声器之间的间距s=xi-x2。
同理,反射波的传递函数 H& 见 式(A.6):
style="width:3.33326in;height:0.63338in" />
…… ………………… (A.1)
… … … … … … … … … …(A.2)
… ……………… (A.3)
… … … … … … … … … …(A.4)
………………… …… (A.5)
… … … … … … … … … …(A.6)
总声场的传递函数 H₂ 可由式(A.3) 和 式(A.4), 并 且PR=rp₁
而得,见式(A.7):
style="width:3.21338in;height:0.66in" />
式中:
r—— 法向入射反射因数。
改写式(A.7), 并使用式(A.5) 和式(A.6), 得 r, 见式(A.8):
style="width:2.38675in;height:0.6534in" />
计算法向入射吸声系数见式(A.9):
a=1-\|rl²=1-r²-r³
式中:
r,— 反射因数的实部;
ri— 反射因数的虚部。
GB/T 33620—2017
… … … … … … … … … …(A.7)
…………… (A.8)
…………… (A.9)
style="width:3.09333in" />GB/T 33620—2017
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