Měření hluku a vibrací zvukoměrem



Podobné dokumenty
Měření výkonu zesilovače

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

Analýza oběžného kola

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

Digitální tlakoměr PM 111

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

1.7. Mechanické kmitání

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Měření základních vlastností OZ

Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

Měření elektrického proudu

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

Protokol č. 9_2014 Měření hluku z Technické místnosti z provozu tepelného čerpadla Brno, Burešova č. 19

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

Tel/fax: IČO:

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

V rámci projektu bude instalováno:

1 Pracovní úkoly. 2 Vypracování. Úloha #9 Akustika.

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

Měřidla. Existují dva druhy měření:

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

RODE NT 1000 Instrukční manuál

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Instrukce Měření umělého osvětlení

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

Soustava cívek s nulovou vzájemnou indukčností pro detektory kovů. Z. Jarchovský, P. Socháň. Oblast techniky

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření hPa

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok ,

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

19 Jednočipové mikropočítače

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO PŘÍRUČKA UŽIVATELE

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT.

Kompenzační kondenzátory FORTIS Pro

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

Modul Řízení objednávek.

NÁVRH ÚPRAV DOPRAVNÍHO REŽIMU V PRAZE - SUCHDOLE

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

Barevný videotelefon CDV-70H

1.3 Druhy a metody měření

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Měřič vodivosti Liquisys CLM 252

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Pasport veřejného osvětlení

MASARYKOVA UNIVERZITA UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Název laboratorní úlohy: Popis úlohy: Fotografie úlohy:

Prostorová akustika. Akce: Akustické úpravy nové učebny č.01 ZŠ Líbeznice, Měšická 322, Líbeznice. akustická studie. Datum: prosinec 2013

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

SPEEDCON. Specifikace regulátoru otáček

Technická specifikace požadovaného řešení

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

Počítání s decibely (není třináctá komnata matematiky)

Veletrh. Obr Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Nátrubek CH - III - návod na používání

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne

Elektroakustické a elektromechanické měniče s elektrickým polem

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PŘENOS INFORMACÍ DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

Transkript:

Úloha 1 Měření hluku a vibrací zvukoměrem 1.1 Zadání 1. Zkalibrujte, respektive ověřte kalibraci zvukoměru 2. Proveďte třetinooktávovou analýzu hluku zadaného zdroje v jednom místě 3. Zkalibrujte zvukoměr pro vibrace pomocí kalibračního stolku 4. Změřte kmitočtovou závislost mechanického zrychlení daného zdroje vibrací v osách x, y, z a spočtěte celkovou velikost vektoru mechanického zrychlení 1.2 Obecná část 1.2.1 Zvukoměr akustický analyzátor Základním měřicím přístrojem akustika je zvukoměr. Jedno z možných klasických blokových schémat zvukoměru je zobrazeno na obrázku 1.1. V současné době s rozvojem digitálních měřicích přístrojů však i běžný zvukoměr často představuje mnohem komplikovanější měřicí řetězec, který je vhodný pro mnoho různých druhů akustických a vibračních měření. Nejdůležitějším rozšířením, které přinesla moderní digitální technika, je zabudovaný frekvenční analyzátor v reálném čase, který je v tomto schématu vyznačen jen jako sada filtrů. mìøící mikrofon + pøedzesilovaè pøepínaè rozsahù zesilovaè váh. filtry A, B, C, D AC DC efektovací obvod 1888 zobrazovací jednotka akcelerometr nábojový zesilovaè ref. oktávové filry 1/3 okt. filry Obrázek 1.1: Blokové schéma zvukoměru Akustickým měničem na vstupu je obvykle mikrofon, ale na většinu zvukoměrů je možno pomocí redukce připojit i jiné měniče, jako například snímač zrychlení. Nejčastěji se používá kondenzátorový mikrofon, který má velmi dobré parametry. Především důležitá je lineární frekvenční charakteristika v celém slyšitelném pásmu. Druhou významnou vlastností je dobrá časová stabilita (při správném užívání i mnoho let). Velmi tenká kovová membrána je napnuta před pevnou (obvykle perforovanou) elektrodou, čímž tvoří deskový kondenzátor. Vzdálenost mezi elektrodami se pohybuje kolem 10 µm. Tlakové změny související s přítomností zvukového pole rozkmitávají membránu mikrofonu, čímž způsobují změnu kapacity kondenzátoru. Připojením polarizačního napětí se dosahuje 1

konstantního náboje na kondenzátoru, tím se změny kapacity převádějí na změny napětí. V bezprostřední vzdálenosti za mikrofonem je umístěn zesilovač s velkým vstupním odporem (nábojový zesilovač). Zvukoměr dále obsahuje zesilovač(e) a analogové přepínání rozsahů. Další části již souvisejí se zpracováním signálů a zobrazováním výsledků měření a mohou být buď některé nebo všechny realizovány digitálně. Nejprve bývá zařazen modul, který umožňuje různé druhy filtrací. Zvukoměry standardně obsahují váhové filtry A, B, C a ev. D a možnost oktávové nebo třetinooktávové filtrace (interně nebo připojením externích filtrů). Váhové filtry A, B, C jsou inverzní ke křivkám stejné hlasitosti při hladinách 40, 80 a 120 db, křivka D se používá pro letecký hluk. Dříve byly hodnoty korekcí dány pouze tabulkou a realizovány analogově. Pro realizaci v digitálních měřidlech jsou váhové filtry dány předpisem funkce, která např. pro A je A(f) =20log R A(f) R A (1000), (1.1) 12200 2 f 4 R A (f) = (f 2 +20,6 2 )(f 2 + 12200 2 ) (f 2 + 107,7 2 )(f 2 + 737,9 2 ). (1.2) V tabulce 1.1 jsou uvedeny hodnoty korekcí pro váhový filtr A. Důležitou součástí, která do značné míry určuje třídu přesnosti zvukoměru, je převodník střídavého signálu na stejnosměrný. V analogovém provedení je výstupem napětí úměrné efektivní hodnotě vstupujícího střídavého napětí (tzv. efektovací obvod). Zobrazovací jednotka je dnes již většinou digitální, její dynamické vlastnosti jsou však odvozeny od ručkových měřidel, jejichž rychlost reakce na změnu signálu závisí na mechanických a elektrických vlastnostech měřidla. Ty udávají časovou konstantu. Zobrazovaná hodnota pak přibližně odpovídá průměru za čas daný časovou konstantou. Normou jsou stanoveny časové konstanty S (slow) 1 s, F (fast) 200 ms a I (impuls), která je nesymetrická a pro náběh má hodnotu 35 ms a pro doběh (pokles) 2 s. Požadavky na elektroakustické parametry zvukoměrů jsou v normě IEC 651 a jejích dodatcích. Frekv. (Hz) korekce (db) Frekv. (Hz) korekce (db) Frekv. (Hz) korekce (db) 20 50,5 200 10,9 2k +1,2 25 44,7 250 8,6 2,5 k +1,3 31,5 39,4 315 6,6 3,15 k +1,2 40 34,6 400 4,8 4k +1,0 50 30,2 500 3,2 5k +0,5 63 26,2 630 1,9 6,3 k 0,1 80 22,5 800 0,8 8k 1,1 100 19,1 1k 0,0 10 k 2,5 125 16,1 1,25 k +0,6 12,5 k 4,3 160 13,4 1,6 k +1,0 16 k 6,6 20 k 9,3 Tabulka 1.1: Korekce pro váhovou křivku A V literatuře věnované akustice a normách souvisejících s akustikou se lze setkat s pojmem akustický analyzátor. Dříve tento termín označoval zařízení, které bylo uzpůsobeno především pro frekvenční analýzu různých akustických signálů a oproti zvukoměru bylo 2

v mnoha směrech výkonnější. S nástupem digitálních technologií a miniaturizace se tento rozdíl postupně stírá a analyzátorem rozumíme zařízení více či méně stacionární, které je určeno pro rozsáhlejší měření a analýzy. Nicméně současné moderní zvukoměry často obsahují možnost třetinooktávové nebo FFT analýzy v reálném čase, časový záznam signálu nebo i více paralelních kanálů, které umožňují kombinace různých druhů zpracování signálů. Všechny moderní zvukoměry mají možnost přenosu dat do počítače, ty lepší pak i obousměrnou komunikaci, čímž představují přenosný analyzátor pro všeobecné akustické použití. 1.2.2 Měření vibrací Měření vibrací patří k nástrojům, které jsou užitečné zejména s ohledem na snižování hluku. Vibrace povrchu tělesa jsou nejčastěji měřeny pomocí akcelerometru, který je připevněn k vibrujícímu povrchu. Nejběžnější konstrukce akcelerometru je znázorněna na obrázku 1.2 1. Malý piezokrystal o určité tuhosti je zatížen hmotou (setrvačnou) tak, aby rezonanční frekvence f r této soustavy byla dostatečně vysoko vzhledem k frekvenčnímu rozsahu měřených vibrací. Pracovní bod snímače se nastavuje mechanickým předpětím např. pomocí šroubu procházejícím středem snímače. Obrázek 1.2: Schéma piezosnímače pro měření zrychlení vibrací Na plochách piezokrystalu se objevuje náboj úměrný jeho namáhání. Je zřejmé, že čím větší je hmotnost, která zatěžuje krystal, tím bude i větší výsledný náboj a citlivost snímače a nižší rezonanční frekvence. Takový snímač však bude více ovlivňovat vibrující těleso. Proto je třeba podle potřeby měření učinit kompromis mezi celkovou hmotností snímače, citlivostí a frekvenčním rozsahem. Obvykle se požaduje, aby hmotnost akcelerometru byla menší než desetina hmotnosti sledovaného tělesa 2. Typická frekvenční charakteristika akcelerometru je znázorněna na obrázka 1.3. Rezonanční frekvence závisí na konstrukci snímače a na způsobu upevnění snímače. Použitelná oblast frekvencí bývá od desetin Hz do 0,3 f r, kde je zajištěna chyba měření menší než 10 %. Rezonanční frekvence se pro běžné akcelerometry pohybuje v rozmezí od desítek do stovek khz. V případě, že je snímač upevněn napevno, bývá přišroubován (zespodu mívá otvor se závitem) nebo přilepen (doporučují se pryskyřice nebo vteřinová lepidla). Při krátkodobých měřeních se pro zajištění dobrého přenosu vibrací používají silikonové vazelíny nebo včelí vosk. Pro krátkodobá měření vibrací železných konstrukcí lze k uchycení použít magnetické příchytky (někdy v kombinaci s vazelínou), je třeba si však uvědomit, že tím narůstá 1 Zde je uvedeno pouze principiální schéma, v reálných snímačích může být krystalů více, uspořádaných do různých konfigurací a jejich pracovní bod bývá upraven mechanickým předpětím. 2 Nejedná se o celkovou hmotnost stroje či zařízení, ale hmotnost sledované části. Tu např. u tenkých tyčí a blan lze jen odhadovat. 3

celková hmotnost snímače, která ovlivňuje měřený objekt. Přidržování akcelerometru na měřeném povrchu rukou lze použít pouze orientačně (při použití vazelíny nebo vosku), neboť v takovém případě nejsou zajištěny standardní montážní podmínky. a (m.s 2 ) použitelná oblast frekvencí log f f r Obrázek 1.3: Frekvenční charakteristika akcelerometru Elektrický signál (náboj) na výstupu snímače naznačeném na obrázku 1.2, je úměrný zrychlení vibrací. Z hlediska vyzařování zvuku z povrchu vibrujících těles je užitečnější informace o rychlosti vibrací, neboť součin střední hodnoty druhé mocniny rychlosti, povrchu a vyzařovacího odporu dává vyzářený akustický výkon. Rychlosti vibrací získáme integrací, která bývá nejčastěji realizována analogovým integračním členem na vstupu nábojového zesilovače. Výchylka vibrací se pak získá druhou integrací z rychlosti. Všechny tři měřené veličiny, zrychlení, rychlost a výchylka, jsou vektorové veličiny. Snímač schématicky znázorněný na obrázku 1.2 však měří složku zrychlení (po integraci i dalších veličin) pouze v jednom směru, který odpovídá směru namáhání piezoprvku snímače. Pro měření celého vektoru je třeba používat tříosých snímačů, které v sobě obvykle obsahují trojici jednoduchých snímačů s navzájem kolmými osami. 1.2.3 Kalibrace Kalibrací snímačů mechanických nebo akustických veličin se rozumí stanovení vybraných charakteristik, popisujících vztah výstupního signálu snímače k snímané veličině, případně k jiným rušivým signálům nebo určení vlivu okolí snímače na některé jeho vlastnosti. Kalibrátor pro akcelerometry je kompaktní zařízení, které v sobě zahrnuje vibrační stůl, spolu s budícím generátorem a snímač zrychlení spojený s vhodným indikátorem. Kalibrátor obvykle pracuje na jednom kmitočtu. Pro přesnou provozní i laboratorní kalibraci mikrofonů lze použít pistonfon. Princip pistonfonu je znázorněn na obrázku 1.4. Do pracovního prostoru o objemu V,donějž je zasunut kalibrovaný mikrofon, zasahuje píst o ploše S. Budicí systém uvádí píst do harmonického pohybu s amplitudou η. Za předpokladu, že je největší rozměr dutiny značně menší než vlnová délka budicího signálu, platí pro akustický tlak v pracovním prostoru S p = p 0 κη, (1.3) V kde p 0 je atmosférický tlak a κ je Poissonova konstanta. Pro vyjádření hladiny zrychlení se použije vztah kde a 0 =10 6 m.s 2. L a =20log a a 0, (1.4) 4

Obrázek 1.4: Princip pistonfonu 1.3 Postup měření 1. Nasaďte kalibrátor na mikrofon zvukoměru a ověřte, zda hladinu akustického tlaku uvedenou na kalibrátoru zobrazuje displej zvukoměru. Při odchylce nastavte správnou hodnotu. 2. Pro vhodný zdroj hluku (motor, vrtačka apod.) ve vzdálenosti přibližně 50 cm změřte: hodnoty hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech celého akustického rozsahu od 20 Hz do 20 khz (lineární); celkovou hladinu akustického tlaku zdroje (lineární); celkovou hladinu akustického tlaku zdroje váhovanou filtrem A. Dále změřte celkové hodnoty pro hluk pozadí. Naměřené hodnoty zpracujte graficky. Celkové hladiny hluku zdroje (lineární i váhovanou filtrem A) ověřte výpočtem z hodnot naměřených v třetinooktávových pásmech. Jak se při měření projeví hluk pozadí? 3. Akcelerometr připevněte na vibrační stolek. Amplituda zrychlení vibračního stolku je stejná jako gravitační zrychlení g, čemuž odpovídá v hladinovém vyjádření hodnota 136,8 db (efektivní hodnota). Pro kalibraci na analyzátoru však doporučujeme nastavit hodnotu nižší, např. o 20 db (v menu calibrate). Následující měření je nutné o tuto hodnotu korigovat. 4. Změřte na kalibračním stolku hodnotu pro příčnou citlivost a vyjádřete ji v procentech citlivosti přímé. 5. Akcelerometr připevněte pomocí včelího vosku na zdroj vibrací ve vertikálním směru. 6. Změřte hladiny zrychlení vibrací v třetinooktávových pásmech v rozsahu 20 1k Hz a celkovou lineární hodnotu. 7. Akcelerometr připevněte na zdroj vibrací postupně v obou horizontálních směrech aopakujtebod6. 8. Spočtěte celkovou velikost vektoru mechanického zrychlení v jednotlivých třetinooktávových pásmech dle vztahu a c = a 2 x + a 2 y + a 2 z a zpracujte graficky. 5

Poznámka k bodu 2: Při počítání celkové hladiny se sčítají energetické složky jednotlivých pásem, tzn. sčítají se akustické intenzity, kvadráty akustických tlaků, kvadráty zrychlení apod. Není možné sčítat akustické tlaky a v žádném případě hladiny! 1.4 Seznam přístrojů a pomůcek Zvukoměr Quest 1800 nebo Rion NL 31 Minilyzer ML1, NTi Audio předzesilovač BSWA MC 141 Akcelerometr, Brüel & Kjær 4508-B-001, hmotnost 5 g Kalibrátor Quest, Typ QC-20 Kalibrační stolek, Brüel & Kjær 4291 osciloskop Agilent 54624A Laboratorní zdroj napětí 6