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安全过滤呼吸阀声学环境要做分析,以求出其对测量的影响。测点和频率范围根据噪声源的特性和它的工作环境选择。此方法提供的资料,对许多情况下采取工程措施,例如噪声治理方案,通常是够用的。精密方法。这种方法给出噪声问题尽可能完全的描述。声级或声压级的测量更为准确并补充以频带声压级的测量。按照噪声的持续时间和起伏特性,在适当的时间段上做记录。声学环境要做仔细分析,测点和频率范围根据噪声源的性质和工作环境选择。
如有可能,安全过滤呼吸阀环境对测量的影响要做定量分析。这可以在能控制的实验室条件下,例如在消声室或混响室中进行测量。这种方法在要求对声场进行严密描述的情况下使用。不论用哪种方法,有一点要注意,即测量位置的选择,应避免别的声源或其他物体的影响,或声源形状的细小不规则性对结果的重大影响。如果这些干扰不能消除的话,则必须求出它们对结果的影响。
安全过滤呼吸阀频谱分析 声信号分析,其基本测量是频谱分析,也就是说,要求得到信号中能 量或功率分布与频率分布的关系。实践中遇到的声信号有稳态信号和瞬态信号两类。稳态信号有周期信号和无规信号,其功率谱是不随时间变化的。实际上,只要在观察时间内不变就足够了。正弦波和脉冲系列都属于周期信号。水流沿着船体流动,使船体振动产生的噪声是无规信号,空调系统的噪声也是无规信号。这些信号虽然不严格地稳定,但在观察时间内是足够稳定的,可以用分析稳态信号的技术来分析它们。