T/JAMIA 003-2023 吸声系数实验室测量:小型混响舱法

T/JAMIA 003-2023 Acoustic absorption coefficient laboratory measurement: Small-scale reverberation chamber method

团体标准 中文(简体) 现行 页数:19页 | 格式:PDF

基本信息

标准号
T/JAMIA 003-2023
标准类型
团体标准
标准状态
现行
中国标准分类号(CCS)
国际标准分类号(ICS)
发布日期
2023-09-28
实施日期
2023-09-28
发布单位/组织
-
归口单位
江苏省新材料产业协会
适用范围
范围:本文件规定了在小型混响舱内测量形状不规则、几何构造复杂的试样的吸声系数,或诸如家具、人、汽车零配件等空间吸声体吸声量的方法。 本文件适用于测量声负载的吸声系数,可对产品进行及时的反馈与优化; 主要技术内容:材料的吸声系数是一项重要的材料声学性能指标,其对分析材料在工业生产及生活中应用有重要指导作用。材料的吸声系数测量方法常见的有混响舱法与驻波管法,采用混响舱法测量声音无规入射时的吸声系数,而采用驻波管法测量声音正入射(声音入射角度为90°)时的吸声系数。因在工程及建筑的实际使用过程中声音大多为无规入射,因此实际工程中常使用混响舱法测量材料吸声系数。但在实际需要测量的均为小型不规则试样,不满足标准混响舱法测量所要求的标准试样大小。小型混响舱是声学测量领域的一种专业实验装置,其室内声能密度较为均匀,形成扩散声场,主要用于小型不规则构件(如汽车构件)吸声特性的测量。与标准混响舱相比,具有造价低廉,占地面积较小,方便移动等优点。基于这些优点,小型混响舱能广泛应用于各种小型不规则构件吸声系数的测量

发布历史

研制信息

起草单位:
江苏省声学产业技术创新中心、比亚迪汽车工业有限公司、申达(上海)科技有限公司、上海材料研究所有限公司、国网智能电网研究院有限公司、南京华秦光声科技有限责任公司、南京大学、广州林骏汽车内饰件有限公司、上海比翱声学技术有限公司、苏州市声学检验检测有限公司、海安南京大学高新技术研究院
起草人:
卢明辉、孙亚轩、谢晓龙、李秋彤、聂京凯、钱斯文、黄唯纯、王险峰、庞金祥、鲁强兵、唐少春
出版信息:
页数:19页 | 字数:- | 开本: -

内容描述

ICS17.140

CCSA59

JAMIA

江苏省新材料产业协会团体标准

T/JAMIA003—2023

吸声系数实验室测量:小型混响舱法

Laboratorymeasurementofsoundabsorptioncoefficient:Alpha-Cabin

2023-09-28发布2023-09-28实施

江苏省新材料产业协会发布

T/JAMIA003—2023

目次

前言..........................................................................III

引言...........................................................................IV

1范围................................................................................1

2规范性引用文件......................................................................1

3术语和定义..........................................................................1

4测量原理............................................................................2

5频率范围............................................................................2

6测试安排............................................................................3

测试设备........................................................................3

小型混响舱......................................................................3

声源和声源位置..................................................................3

传声器和传声器位置..............................................................3

传声器和扬声器位置的数量........................................................3

试样要求........................................................................3

环境条件........................................................................4

7混响时间测量........................................................................4

概述............................................................................4

中断声源法......................................................................4

脉冲响应法......................................................................5

根据衰变曲线的混响时间取值......................................................6

8结果表述............................................................................7

计算方法........................................................................7

精密度..........................................................................8

9测试报告............................................................................8

附录A(规范性)小型混响舱的关键参数.................................................9

A.1截止频率........................................................................9

A.2施罗德频率......................................................................9

A.3房间尺寸........................................................................9

A.4简正模式........................................................................9

A.5扩散体.........................................................................10

A.6空场小型混响舱吸声.............................................................10

附录B(规范性)空场小型混响舱传声器位置随衰减率的变化..............................11

附录C(规范性)小型混响舱的设计....................................................13

C.1概述...........................................................................13

C.2A型安装........................................................................13

C.3E型安装........................................................................13

I

T/JAMIA003—2023

C.4含车身覆盖件的模压件............................................................13

C.5不含车身覆盖件的模压件..........................................................14

II

T/JAMIA003—2023

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

本文件由江苏省新材料产业协会标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位:江苏省声学产业技术创新中心、比亚迪汽车工业有限公司、申达(上海)科技有

限公司、上海材料研究所有限公司、国网智能电网研究院有限公司、南京华秦光声科技有限责任公司、

南京大学、广州林骏汽车内饰件有限公司、上海比翱声学技术有限公司、苏州市声学检验检测有限公司、

海安南京大学高新技术研究院。

本文件主要起草人:卢明辉、孙亚轩、谢晓龙、李秋彤、聂京凯、钱斯文、黄唯纯、王险峰、庞金

祥、鲁强兵、唐少春。

III

T/JAMIA003—2023

引言

材料的吸声系数是一项重要的材料声学性能指标,其对分析材料在工业生产及生活中应用有重要

指导作用。材料的吸声系数测量方法常见的有混响舱法与驻波管法,采用混响舱法测量声音无规入射时

的吸声系数,而采用驻波管法测量声音正入射(声音入射角度为90°)时的吸声系数。因在工程及建

筑的实际使用过程中声音大多为无规入射,因此实际工程中常使用混响舱法测量材料吸声系数。但在实

际需要测量的均为小型不规则试样,不满足标准混响舱法测量所要求的标准试样大小。小型混响舱是声

学测量领域的一种专业实验装置,其室内声能密度较为均匀,形成扩散声场,主要用于小型不规则构件

(如汽车构件)吸声特性的测量。与标准混响舱相比,具有造价低廉,占地面积较小,方便移动等优点。

基于这些优点,小型混响舱能广泛应用于各种小型不规则构件吸声系数的测量。

本标准是针对越来越多的企业(含汽车和非汽车行业)在使用小型混响舱进行声学材料的混响场吸

声测试,特制订此标准来规范小型混响舱的测试规程和测试方法。

IV

T/JAMIA003—2023

吸声系数实验室测量:小型混响舱法

1范围

本文件规定了在小型混响舱内测量形状不规则、几何构造复杂的试样的吸声系数,或诸如家具、人、

汽车零配件等空间吸声体吸声量的方法。

本文件适用于测量声负载的吸声系数,可对产品进行及时的反馈与优化。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,

仅该日期对应的版本适用于本文件;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/T3241—2010电声学倍频程和分数倍频程滤波器

GB/T3785.1—2023电声学声级计第1部分:规范

GB/T3947—1996声学名词术语

GB/T4129—2003声学用于声功率级测定的标准声源的性能与校准要求

GB/T17247.1—2000声学户外声传播衰减第1部分:大气声吸收的计算

GB/T20247—2006声学混响室吸声测量

GB/T20441.4—2006测量传声器第4部分:工作标准传器规范

SJ/T10406—2016声频功率放大器通用技术条件

3术语和定义

GB/T20247-2006界定的术语和定义适用于本文件。

衰变曲线decaycurve

描述声源停止发声后房间内声压级随时间衰变的图形。

[来源:GB/T20247-2006定义3.1]

混响时间reverberationtime

T

声音已达到稳定后停止声源,平均声能密度自原始值衰变百万分之一(60dB)所需的时间,单位为

秒(s)。

注1:可通过对较短的取值范围作线性外推来符合声压级衰变60dB的混响时间定义。

注2:该定义建立在假定的理想情况下,即声压级与时间呈线性关系,并且背景噪声足够低。

[来源:GB/T20247-2006定义3.2]

中断声源法interruptednoisemethod

激励房间的宽带或窄带声源中断发声后,直接记录声压级的衰变来获取衰变曲线的方法。

[来源:GB/T20247-2006定义3.3]

脉冲响应积分法integratedimpulseresponsemethod

通过把脉冲响应的平方对时间反向积分来获取衰变曲线的方法。

[来源:GB/T20247-2006定义3.4]

脉冲响应impulseresponse

房间内某一点发出的Dirac脉冲声在另一点形成的声压瞬时状况。

1

T/JAMIA003—2023

注:现实中不可能产生并辐射出真正的Diracdelta函数脉冲。但在实际测量中,可以采用足够近似的瞬时声(比

如射击声)。另一种可选的测量技术是使用一段最大长度序列信号(MLS),或其他确定平直频谱特性的信号,

并将测得的响应变换回脉冲响应。

[来源:GB/T20247-2006定义3.5]

房间吸声量equivalentsoundabsorptionareaofaroom

房间内各表面和物体的总吸声量加上房间内媒质中的损耗。

注1:单位为m2。

注2:空场小型混响舱的房间吸声量用A1表示,有试样小型混响舱的房间吸声量用A2表示。

[来源:GB/T20247-2006定义3.6]

试样吸声量equivalentsoundabsorptionareaofthetestspecimen

AT

小型混响舱在有和没有试样情况下的吸声量的差值。

注:单位为m2。

[来源:GB/T20247-2006定义3.7]

试样面积areaofthetestspecimen

S

被试样覆盖的地面或墙壁的面积。

注1:单位为m2。

注2:在试样被构造包围的情况(见附录C),试样面积为构造所包围的面积。

[来源:GB/T20247-2006定义3.8]

吸声系数soundabsorptioncoefficient

αs

试样吸声量与试样面积的比值。

注1:对于两面暴露的吸声体,吸声系数为试样吸声量与试样两面总面积的比值。

注2:通过测量混响时间得出的吸声系数αs,可能大于1.0(比如由于衍射影响),故αs不用百分数来表示。

注3:下标s是为避免与定义成非反射声能与入射声能之比的吸声系数相混淆,比如平面波以特定角入射到平面墙

体的情况。这种“几何的”吸声系数总是小于1.0,故可用百分数表示。

[来源:GB/T20247-2006定义3.9]

4测量原理

分别测试空场和试样安装后小型混响舱的平均混响时间,应用赛宾(Sabine)公式计算试样吸声量,

进而计算试样在各频带的吸声系数。

5频率范围

小型混响舱一般用于体积较小试样的检查,而因受到其本身容积V的限制,可测量的下限频率较

高,在低频范围内测量误差较大。其一般测量频率范围在250Hz至8000Hz之间,其测量下限频率由小

型混响舱内部容积V决定,如表1所示。

表1容积V和下限截止频率的关系

房间容积V/m3

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