专利名称: |
基于低温试验箱装置的大型壁板部件模拟隔声量测试方法 |
摘要: |
基于低温试验箱装置的大型壁板部件模拟隔声量测试方法属于低温状态下材料隔声性能的测试方法领域,该方法利用具有制冷功能的超低温小型试验箱与消声室联合使用,从而模拟和替代温控成本高昂的标准隔声室;同时,将所需测验的大型壁板部件切割成缩小尺寸的矩形小尺寸样板件,从而利用超低温小型试验箱上设置的矩形模拟测试窗口模拟标准隔声室中的标准测试窗口,使小型试验箱体内部模拟为标准隔声室中的发声室,并将小型试验箱体外部的消声室静音环境模拟为标准隔声室中的受声室,进而完成对小尺寸样板件模拟隔声量的声学测量。本发明的低温试验箱装置结构简单实用,操作方便,基于其进行的模拟隔声量测试方法成本低廉。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
吉林;22 |
申请人: |
中车长春轨道客车股份有限公司 |
发明人: |
孙强;高阳;吴健 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2019-05-22T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2019-07-23T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN201910428063.X |
公开号: |
CN110045025A |
代理机构: |
长春众邦菁华知识产权代理有限公司 |
代理人: |
田春梅 |
分类号: |
G01N29/09(2006.01);G;G01;G01N;G01N29 |
申请人地址: |
130062 吉林省长春市青荫路435号 |
主权项: |
1.基于低温试验箱装置的大型壁板部件模拟隔声量测试方法,其特征在于:该方法包括如下步骤: 步骤一:制作端口尺寸尚不确定的低温试验箱基础模型装置;该端口尺寸尚不确定的低温试验箱基础模型装置包括低温试验箱基础模型(1)、测试声音发生装置(2)和声级计(3),所述低温试验箱基础模型(1)包括低温箱体(1-1)、四个快速垂向压钳(1-2)、保温隔音密封圈(1-3)和窗口压板(1-4),低温箱体(1-1)的上端面中心开设有垂向的矩形模拟测试窗口(1-1-1),保温隔音密封圈(1-3)与矩形模拟测试窗口(1-1-1)的开口上端匹配固连,窗口压板(1-4)为回字形的矩形框架结构,其内框的形状和尺寸均与矩形模拟测试窗口(1-1-1)完全相同,窗口压板(1-4)的外框尺寸是其内框尺寸的120%;四个快速垂向压钳(1-2)两两对称地固连于窗口压板(1-4)的外侧,每个快速垂向压钳(1-2)的下端均与低温箱体(1-1)的上端面固连,且每个快速垂向压钳(1-2)的压紧端头均对应位于窗口压板(1-4)的上方;所述测试声音发生装置(2)包括声音发生器及功率放大器(2-1)和喇叭(2-2),喇叭(2-2)固连于低温箱体(1-1)内部的底面中心,其喇叭端口方向竖直向上;声音发生器及功率放大器(2-1)位于低温试验箱基础模型(1)的外部,声音发生器及功率放大器(2-1)通过信号线缆与喇叭(2-2)电气连接;声级计(3)由支架固定并悬垂于矩形模拟测试窗口(1-1-1)轴线上方的500mm位置; 步骤二:通过对比实验法具体确定步骤一所述低温试验箱基础模型装置的端口尺寸,其具体包括如下子步骤: 步骤2.1:制作一块1000mm×1000mm×12mm的端口尺寸校准用大块石膏板; 步骤2.2:在25℃的室温下,用步骤2.1所述的端口尺寸校准用大块石膏板对标准隔声室中的标准测试窗口进行隔音封堵; 步骤2.3:在标准隔声室中,用隔音测试领域公知的插入损失和计权隔声量测试方法获得端口尺寸校准用大块石膏板在常温状态下的标准隔声室隔声量数据RW1; 步骤2.4:将步骤一所述端口尺寸尚不确定的低温试验箱基础模型装置全部放入标准消声室的内部,以隔绝环境噪声; 步骤2.5:将步骤一所述低温箱体(1-1)上的四个快速垂向压钳(1-2)和窗口压板(1-4)临时拆下,并利用端口尺寸校准用大块石膏板的自重将当前尺寸的矩形模拟测试窗口(1-1-1)及其当前对应尺寸下的保温隔音密封圈(1-3)进行隔音密封; 步骤2.6:将低温试验箱基础模型(1)的内部空间视作发声室,并将低温试验箱基础模型(1)外部的消声室视作受声室,在25℃的室温下,用低温试验箱基础模型(1)内部的测试声音发生装置(2)发出频谱和声级均固定且已知的测试声波,并在消声室内距矩形模拟测试窗口(1-1-1)中心500mm的位置通过声级计(3)对测试声波进行数据采集,从而根据隔音测试领域公知的插入损失和计权隔声量测试方法获得端口尺寸校准用大块石膏板在常温状态下的试验箱基础模型隔声量数据RW2; 步骤2.7:对端口尺寸校准用大块石膏板分别在步骤2.3所获得的标准隔声室隔声量数据RW1和其在步骤2.6所获得的试验箱基础模型隔声量数据RW2进行求百分占比的计算,获得其二者的比值百分数K;若K值<96%,则执行步骤2.8;若K值大于104%,则执行步骤2.9;若96%≤K≤104%,则确定当前的矩形模拟测试窗口(1-1-1)为最终尺寸,并将该尺寸下的低温箱体(1-1)设定为尺寸定型的小样件低温试验箱,此后执行步骤三; 步骤2.8:按照102%的放大比例重新制作步骤一所述的矩形模拟测试窗口(1-1-1)及其对应的保温隔音密封圈(1-3)和窗口压板(1-4),然后,重新执行步骤2.5至步骤2.7; 步骤2.9:按照98%的缩小比例重新制作步骤一所述的矩形模拟测试窗口(1-1-1)及其对应的保温隔音密封圈(1-3)和窗口压板(1-4),然后,重新执行步骤2.5至步骤2.7; 步骤三:测量步骤2.7所获得的尺寸定型的小样件低温试验箱上的矩形模拟测试窗口(1-1-1)的尺寸参数S,并将所需测验的大型壁板部件切割成矩形的小尺寸样板件(4),所述小尺寸样板件(4)的尺寸参数为S×102%; 步骤四:用步骤三所述小尺寸样板件(4)的下端面将保温隔音密封圈(1-3)完全压紧;然后,使窗口压板(1-4)与小尺寸样板件(4)匹配重叠,并使其二者的中心垂向对齐;用四个快速垂向压钳(1-2)将窗口压板(1-4)的上端面垂向压紧固定,从而完成用步骤三所述小尺寸样板件(4)对步骤2.7所述的尺寸定型的小样件低温试验箱上的矩形模拟测试窗口(1-1-1)的隔声密封作业; 步骤五:将步骤2.7所获得的尺寸定型的小样件低温试验箱逐渐降温至-50℃,并维持30min; 步骤六:根据隔音测试领域公知的隔声量测试方法测量小尺寸样板件(4)在-50℃恒温环境下的低温隔声量数据RW3; 步骤七:从尺寸定型的小样件低温试验箱上撤去小尺寸样板件(4),并根据隔音测试领域公知的隔声量测试方法测量尺寸定型的小样件低温试验箱在其矩形模拟测试窗口(1-1-1)未隔音密封状态下的插入前隔声量数据RW4; 步骤八;根据隔音测试领域公知的插入损失和计权隔声量测试方法获得小尺寸样板件(4)在-50℃低温环境下的计权隔声量数据RW5; 步骤九:多次重复步骤四至步骤八的低温环境下的计权隔声量求取过程,计算数据的平均值,作为大型壁板部件在-50℃低温环境下模拟隔声量的最终数据。 |
所属类别: |
发明专利 |