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大型机电设备噪声声功率级在典型工况下的测试是噪声测试的难点。由于大型机电设备受到体积庞大、声源分布复杂、工作负荷很大等因素的限制,使得对其声功率级的测试无法采用声压法进行测试,因此有必要对大型机电设备噪声的声强测试方法进行研究。
声强技术是目前研究噪声应用最为广泛的声学测量新技术。声强测量不受声源类型的限制,并且受环境条件的影响较小,不像声压法测量那样要对测试的声学环境提出各种要求,能够在生产现场测量大型设备的噪声级,可以确切的识别出被测设备的主要噪声源,为设备的进一步降噪提供依据。
论文以大型风力发电机为研究对象,以声强测试技术为手段,研究了大型风力发电机在生产环境中的噪声声功率级测试方法。通过理论分析和实际测试,研究了离散点声强测试和扫描声强测试两种基本方法以及子面分离测试的理论基础。在对设备的声辐射表面采用两种基本方法进行整体测试的同时,比较了将设备噪声辐射面划分为若干个子面的分离测试方法。结果表明,对于大型机电设备采用离散点法和扫描法都能满足工程测试精度的要求;采用子面分离测试同样能达到整体测试的结果;对于大型机电设备来说,子面分离测试比整体测试更有独特的优势,利用子面声强测试的结果可以进行复杂多声源的声功率级排序,确定多声源设备的主要噪声源;对于研究对象风力发电机而言,滑环箱和热交换器的出风口是主要噪声源,也就是说滑环箱中滑环的摩擦噪声和热交换器出风口的气流噪声最大,为该风力发电机的进一步降噪提供了改进依据。