有效感觉噪声级脉冲测量法检测坐便器冲洗噪声的方法转让专利

申请号 : CN201810481190.1

文献号 : CN109752075B

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发明人 : 李文杰章雪松靳慧达郝秋伟李丽华

申请人 : 李文杰

摘要 :

本发明涉及一种落地式陶瓷坐便器冲洗噪声检测方法,检测步骤包括:样品安装调试;声源基准体及平行六面体、半球测量表面确定;脉冲噪声判定;声压级测量;有效感觉噪声级计算及背景噪声和测试环境修正;结果评价;其特别之处在于:通过计算脉冲噪声指数判断坐便器冲洗噪声的脉冲性质,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”对平行六面体或半球测量表面上以有效感觉噪声级LEPN表征的冲洗噪声进行精准定量检测。本发明规定对平行六面体或半球测量表面上坐便器冲洗噪声的A计权脉冲最大声压级L′pAi(ST)(max)进行测定,计算其在正常冲水周期内的有效感觉噪声级LEPN,并提供结果评价依据。本发明填补了坐便器冲洗噪声检测技术领域空白,实现了方法的科学性和结果的可比性,可为陶企改进生产工艺、规范市场秩序提供检测技术支撑。

权利要求 :

1.一种落地式陶瓷坐便器冲洗噪声的检测方法,包括:(1)样品安装及调试;(2)声源基准体及平行六面体、半球测量表面确定;(3)脉冲噪声判定;(4)声压级测量;(5)有效感觉噪声级计算及背景噪声、测试环境修正;(6)检测结果评价;其特征在于,通过计算脉冲噪声指数判断落地式陶瓷坐便器冲洗噪声的脉冲性质;应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”对平行六面体或半球测量表面上以有效感觉噪声级LEPN表征的冲洗噪声进行精准定量检测,具体的:在脉冲噪声判定中:

根据GB/T 3768-1996《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方采用包络测量表面的简易法》中附录D,对待测落地式陶瓷坐便器样品进行定位后,基于冲洗噪声的指向性特征选取四个具有代表性的声学测量点;在正常冲水周期和特定试验静压力条件下,分别运用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”和A计权等效声级慢时间计权特性“S”对各测点坐标处的时间平均脉冲最大声压级L′pAIi(ST)(max)及累计百分数时间平均声压级L′pAi(ST)(50)进行测定;在每个测点坐标处连续测量5次,计算相应的脉冲噪声指数Δ=L′pAIi(ST)(max)-L′pAi(ST)(50)的平均值,当其大于或等于3dB时,可判定待测坐便器样品的冲洗噪声为脉冲噪声;

在声压级测量中:

根据GB/T 3768-2017,针对落地式陶瓷坐便器样品安装要求,确定不同反射平面条件下声源基准体的定位并计算其声源特征尺寸d0;同时选择与坐便器冲洗噪声源基准体相对应的平行六面体或半球测量表面并确定其尺寸,明确不同测量表面传声器位置阵列的坐标;在半消音室或混响室内,以落地式陶瓷坐便器正常冲水周期作为声频信号采集的积分时间,应用声级计的A计权等效声级的慢时间计权特性“S”测定平行六面体或半球测量表面上背景噪声的累计百分数时间平均声压级LpAi(B)(50);然后在0.35MPa±0.05MPa的试验静压力条件下,启动冲水装置;针对不同的用水量测试要求,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”,测定所选平行六面体或半球测量表面上坐便器冲洗噪声的时间平均脉冲最大声压级L′pAIi(ST)(max);

在有效感觉噪声级计算中:

根据GB/T 3768-2017,在0.35MPa±0.05MPa的试验静压力条件下,以落地式陶瓷坐便器正常的冲水周期作为声频信号采集的积分时间,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”和A计权等效声级的慢时间计权特性“S”测得的冲洗噪声时间平均脉冲最大声压级L′pAIi(ST)(max)及背景噪声累计百分数时间平均声压级LpAi(B)(50)作为基础数据,计算所选平行六面体或半球测量表面上传声器阵列相应的A计权时间平均声压级的平均值 和并对背景噪声修正值K1A、测试环境修正值K2A的影响进行分析,推导得出特定静压力条件下每个落地式陶瓷坐便器样品冲洗噪声的有效感觉噪声级LEPN及每组样品冲洗噪声的有效感觉噪声级平均值 同时明确相应的数据修约要求和测量不确定度范围;

所述的有效感觉噪声级计算,按下述步骤进行:

(1)计算公式选择:参考GB/T 3768-2017《声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级采用反射面上方包络测量面的简易法》和GB 9661-1988《机场周围飞机噪声测量方法》,所涉测试参数的计算公式如下:如果△LpAI>10dB,则无需进行背景噪声修正;若10dB>△LpAI≥3dB,则按照式(4)进行修正:K1A=-10lg(1-10-0.1△LpAI))…………………………………………………………(4)K2A=l0lg(l+4S/A)………………………………………………………………(5)当K2A≤7dB时,按照本方法所做的测量有效;其中半消音室和混响室房间的吸声量计算公式分别为:

A=α·Sν…………………………………………………………………………(6)

A=0.16V/Tn………………………………………………………………………(7)

式中:

——正常冲水周期内,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”在平

行六面体或半球测量表面上测得的坐便器冲洗噪声的时间平均脉冲最大声压级均值,单位为分贝(dB);

L′pAIi(ST)(max)——正常冲水周期内,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”在平行六面体或半球测量表面第i个传声器位置处测得的坐便器冲洗噪声的时间平均脉冲最大声压级,单位为分贝(dB);

N——平行六面体或半球测量表面传声器位置数目;

——正常冲水周期内,应用声级计的A计权等效声级的慢时间计权特性“S”在

平行六面体或半球测量表面上测得的背景噪声的累计百分数时间平均声压级均值,单位为分贝(dB);

LpAi(B)(50)——正常冲水周期内,应用声级计的A计权等效声级的慢时间计权特性“S”在平行六面体或半球测量表面第i个传声器位置处测得的背景噪声的累计百分数时间平均声压级,单位为分贝(dB);

K1A——背景噪声修正值;

K2A——测试环境修正值;

S——平行六面体或半球测量表面的面积,单位为平方米(m2);

A——测试室内1kHz频率处房间的等效吸声面积,单位为平方米(m2);

α——测试室房间表面的A计权平均吸声系数,其数值范围参见GB/T 3768-2017中表A.1;

Sν——测试室房间边界的总面积,墙、地板、天花板,单位为平方米(m2);

V——测试房间体积,单位为立方米(m3);

Tn——测得的A计权或频带混响时间,单位为秒(s);

——正常冲水周期内,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”经平行六

面体或半球测量表面法测得的落地式陶瓷坐便器样品冲洗噪声的时间平均脉冲最大声压级,单位为分贝(dB);

LEPN——每个落地式陶瓷坐便器应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”经平行六面体或半球测量表面法测得的冲洗噪声的有效感觉噪声级,单位为分贝(dB);

Td——落地式陶瓷坐便器样品正常的冲水周期,即声级计声频信号采集的积分时间,单位为秒(s);

——每组落地式陶瓷坐便器样品冲洗噪声有效感觉噪声级的平均值,单位为分贝

(dB);

LEPN1、LEPN2、LEPN3——每组三个落地式陶瓷坐便器样品冲洗噪声的有效感觉噪声级,单位为分贝(dB);

(2)数据修约要求:坐便器冲洗噪声的A计权时间平均脉冲最大声压级L′pAIi(ST)(max)和背景噪声的A计权累计百分数时间平均声压级LpAi(B)(50)的测量结果保留小数点后一位有效数字,其时间平均声压级的平均值 及有效感觉噪声级LEPN计算结果则取整数;

(3)测量不确定度:方法规定平行六面体或半球测量表面上落地式陶瓷坐便器冲洗噪声A计权时间平均脉冲最大声压级测定结果的重复性标准偏差σomc上限值不大于1.5dB;参考标准GB/T 3768-2017,在一个完整的正常冲水周期内,由同一位实验人员使用同一台声级计,对同一个安装位置处同一件落地式陶瓷坐便器样品所选用的同一种平行六面体或半球测量表面上A计权时间平均脉冲最大声压级平均值 进行6次重复测量,对于每次重复测量,坐便器样品须重新安装并调整定位,并对测量结果进行背景噪声修正;重复性标准偏差σomc的计算公式为:式中:

——落地式陶瓷坐便器冲洗噪声第j次重复测量并经背景噪声修正后的平行六面

体或半球测量表面上A计权时间平均最大脉冲平均声压级的平均值;

——由所有重复测量结果计算得到的算术平均声压级;

在结果评价中:

当某个样品冲洗噪声的有效感觉噪声级LEPN大于此组3个样品冲洗噪声有效感觉噪声级LEPN算术平均值 的10%时,重新提取一组样品重复实验;并计算前后两组落地式陶瓷坐便器样品在特定的静压力条件下,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”经平行六面体或半球测量表面法测得的冲洗噪声有效感觉噪声级LEPN的算术平均值 如果某个样品冲洗噪声有效感觉噪声级LEPN大于这两组6个样品冲洗噪声有效感觉噪声级LEPN算术平均值 的10%,则弃之;取剩余坐便器样品冲洗噪声有效感觉噪声级LEPN的算术平均值作为该组落地式陶瓷坐便器样品冲洗噪声的评价指标。

2.根据权利要求1所述的落地式陶瓷坐便器冲洗噪声的检测方法,其特征在于,所述的样品安装及调试,按下述步骤进行:(1)将同一厂家、同一批次生产的3个类型、规格、尺寸相同的瓷质或炻陶质落地式坐便器样品作为一组,其内部结构为冲落式或虹吸式;

(2)配备满足额定用水量要求的冲洗水箱及水箱配件,并配备适合尺寸的坐圈、盖板及法兰,对于排水方式为后排式的坐便器样品,应使用尺寸合适的法兰将其排水方式由后排式调整为下排式,按照GB 6952-2015中第8.8.2.1条规定的水箱式便器试验供水系统标准化调试程序,对待测坐便器样品的水箱供水系统进行调试;冲洗水箱的工作水位能够满足正常冲洗过程需要,名义用水量与实际用水量相等;

(3)参照生产厂的安装说明为待测坐便器样品装配相应的冲水装置和进水管,按照GB 

6952-2015中第8.11条规定进行连接密封性试验,在0.1MPa的试验用水压力条件下,连续保持15min,连接管路无渗漏,确保坐便器和冲水装置具有良好整体密封性;

(4)对于安装时不靠近任何一面墙壁的落地式陶瓷坐便器样品,如果在半消音室反射面上方近似自由场的声学环境中进行测试,可直接将待测样品安放于地面中央并确保其冲洗功能正常;如果在刚性壁面室或专用混响室中进行测试,则将样品置于地面上并使其与任何一面墙壁之间的距离均不小于1.0m,同时确保冲洗功能正常;

(5)对于靠近墙壁安装的落地式陶瓷坐便器样品,可在刚性壁面室或专用混响室中进行测试,将待测样品安放于地面上,使其背面与所靠近的垂直墙壁反射面之间距离为15cm±5cm,并确保样品与室内其余三面墙壁之间的距离均不小于1.5m;同时保证冲洗功能正常;

(6)对于靠近墙角安装的落地式陶瓷坐便器样品,可在刚性壁面室或专用混响室中进行测试,将待测样品安放于地面上,使其背面及侧面与所靠近的两个垂直墙壁反射面之间距离为15cm±5cm,并确保样品与室内另外两面墙壁之间的距离不小于1.5m;同时保证冲洗功能正常。

3.根据权利要求1所述的落地式陶瓷坐便器冲洗噪声的检测方法,其特征在于,所述的声源基准体及平行六面体、半球测量表面的确定,按下述步骤进行:(1)坐便器冲洗噪声源基准体形状和尺寸的确定:根据GB/T 3768-2017《声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级采用反射面上方包络测量面的简易法》中第7.1条,利用三维坐标系统对声源基准体的位置和尺寸进行设定;以声源基准体及其在相邻反射平面上的镜像所组成箱体的中心作为坐标原点O,水平轴x和y分别与基准体的长和宽平行;以坐便器样品的水平长度作为声源基准体的长度l1、以冲洗水箱的水平宽度为声源基准体的宽度l2、以水箱工作水位线至地面的垂直距离作为声源基准体的高度l3;对应于不同的测试环境条件,声源基准体的特征尺寸d0分别为[(l1/2)2+(l2/2)2+l32]1/2,一个反射平面;[l12+(l2/2)2+l32]1/2,两个反射平面;[l12+l22+l32]1/2,三个反射平面,单位为米(m);

(2)平行六面体测量表面及其传声器位置阵列的确定:根据标准GB/T 3768-2017中第

7.2.4条,试验所采用的平行六面体测量表面与声源基准体具有相同方位的坐标原点和外观形状,即面积为S、包络待测坐便器冲洗噪声源、各边平行于基准体的边且与基准体距离为d的一个假想的平行六面体,其中d≥1.0m;如待测坐便器样品安装时不靠近任何一面墙壁,则第1~9个传声器位置坐标(x,y,z)分别为(a,0,0.5c)、(0,b,0.5c)、(-a,0,0.5c)、(0,-b,0.5c)、(a,b,c)、(-a,b,c)、(-a,-b,c)、(a,-b,c)、(0,0,c);面积S=4(ab+bc+ca),其中a=0.5l1+d,b=0.5l2+d,c=l3+d;l1、l2、l3分别为声源基准体的长、宽和高,单位为米(m);d=1.0m;如待测坐便器样品靠墙壁安装,则第1~4传声器位置坐标(x,y,z)分别为(2a,0,0.5c)、(a,b,0.5c)、(a,-b,0.5c)、(a,0,c);面积S=2(2ab+bc+2ca),其中a=0.5l1+

0.5d,b=0.5l2+d,c=l3+d;l1、l2、l3分别为声源基准体的长,从墙壁到前端面,宽和高,单位为米(m);d=1.0m;如待测坐便器样品靠墙角安装,则第1~3传声器位置坐标(x,y,z)分别为(2a,-b,0.5c)、(a,-2b,0.5c)、(a,-b,c);面积S=2(2ab+bc+ca),其中a=0.5l1+0.5d,b=0.5l2+0.5d,c=l3+d;l1、l2、l3分别为声源基准体的长、宽和高,基准体的长和宽,即从两面墙到相应基准体的相对面的距离,单位为米(m);d=1.0m;

(3)半球测量表面及其传声器位置阵列的确定:根据标准GB/T 3768-2017中第7.2.3条,试验所采用的半球测量表面与声源基准体具有相同方位的坐标原点,即位于基准体及其在邻接反射面内的虚像所构成的箱体中心,是一个测量半径为r的半球面,其中r≥2d0且

16.0m≥r≥1.0m;如待测坐便器样品安装时位于一个反射平面上,则测量表面是一个完整的半球且面积S=2πr2,测量半径r=2.0m;传声器位置坐标(x,y,z)分别为(-0.45r,0.77r,

0.45r)、(-0.45r,-0.77r,0.45r)、(0.89r,0.00r,0.45r)、(0.00r,0.00r,1.00r)、(0.45r,-

0.77r,0.45r)、(0.45r,0.77r,0.45r)、(-0.89r,0.00r,0.45r);鉴于坐便器冲洗噪声较强的指向性,如在前四个基本传声器位置测得的声压级变化范围超过8dB,则增设附加传声器位置;如果待测坐便器样品安装时紧靠两个反射平面放置,则测量表面为1/2半球且面积S=πr2,测量半径r=3.0m;传声器位置坐标(x,y,z)分别为(0.45r,-0.77r,0.45r)、(0.45r,

0.77r,0.45r)、(0.66r,0.00r,0.75r);如果待测坐便器样品安装时紧靠三个反射平面放置,则测量表面为1/4半球且面积S=πr2/2,测量半径r=3.0m;传声器位置坐标(x,y,z)分别为(0.45r,-0.77r,0.45r)、(0.77r,-0.45r,0.45r)、(0.47r,-0.47r,0.75r)。

4.根据权利要求1所述的落地式陶瓷坐便器冲洗噪声的检测方法,其特征在于,所述的脉冲噪声判定,按下述步骤进行:(1)在半消音室声学环境中,将落地式陶瓷坐便器样品直接放置于测试室内地面中央并确保其冲洗功能正常;在距离地面1.0m的高度上,分别选取坐便器水封中心正上方1.0m处、正前方1.0m处、左前方1.0m处和右前方1.0m处的四个坐标点作为声学测量点,左前方和右前方两个测点分别位于正前方测点左、右各0.7m处;

(2)将试验静压力调整为0.35MPa±0.05MPa,并将便器水箱调至其工作水位线标识,冲水使水封充水至正常水位;然后,将便器盖板抬起,根据不同用水量要求,按照正常方式启动冲水装置并立即开始计时;以一个完整的正常冲水周期作为声级计的声频信号采集积分时间,如果坐便器样品的冲水周期小于10s,则积分时间以10s计;分别运用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”和A计权等效声级慢时间计权特性“S”对各测点坐标处冲洗噪声的时间平均脉冲最大声压级L′pAIi(ST)(max)及累计百分数时间平均声压级L′pAi(ST)(50)进行测定,在每个测点坐标处连续测量5次并记录;

(3)利用所测得的各点声压级数值,计算相应的脉冲噪声指数Δ=L′pAIi(ST)(max)-L′pAi(ST)(50)及其平均值,若脉冲噪声指数平均值大于或等于3dB,可判定待测坐便器样品的冲洗噪声为脉冲噪声。

5.根据权利要求1所述的落地式陶瓷坐便器冲洗噪声的检测方法,其特征在于,所述的声压级测量,按下述步骤进行:(1)除保留1个待测坐便器样品及三脚架等必要实验器具外,将测试室内其余物品全部搬离,不得有多余人员在场;实验操作员不得穿戴有明显吸声特性的衣物;

(2)用钢直尺和直角尺测量其尺寸l1、l2、l3并记录,根据样品安装方式所涉反射平面的数量,确定声源基准体的空间定位并计算其特征尺寸d0;选择适用的平行六面体或半球包络声源测量表面并计算其特定尺寸a、b、c或测量半径r;按照所选测量表面传声器位置阵列计算测点坐标并记录;

(3)测量所用声级计应同时具有时间计权脉冲档“I”和A计权等效声级档“LAeq”,并符合GB/T 3785.1-2010中1型仪器要求,检定周期不超过2年;滤波器符合IEC 61260:1995中1型仪器要求,校准周期不超过1年;每次试验开始前及结束后,均使用符合GB/T 15173中1级准确度要求的声校准器在声级计测量频率范围内的一个或多个频率上对其进行校验;读数差值不大于0.5dB;

(4)测试室可为半消音室或混响室,确保室内可利用空间容积符合待测陶瓷坐便器样品安装要求,具备冲洗功能所需给/排水条件,试验用水的静压力可调控;半消音室内本底噪声不大于16dB(A),能够提供反射面上方近似自由场的声学条件,检定周期不超过5年;混响室内本底噪声不大于25dB(A),混响时间介于5s~6s范围内;

(5)根据所选平行六面体或半球测量表面的传声器位置阵列,对各个测点坐标进行定位;同时将三脚架移至测点位置处并将具备相关声学性能的声级计置于其顶部云台,确保传声器的取向与其校准时声波入射角相同并垂直指向测量表面;

(6)以一个完整的正常冲水周期,半冲或全冲,作为声级计声频信号采集的积分时间,如果待测坐便器样品冲水周期小于10s,则积分时间以10s计;应用声级计的A计权等效声级的慢时间计权特性“S”测定所选平行六面体或半球测量表面上背景噪声的累计百分数时间平均声压级LpAi(B)(50),在每个传声器位置处连续测量3次,取其算术平均值作为该位置处背景噪声的声压级测量值并记录;若每个位置处3次所测得的声压级之差大于0.5dB,则重新测量并记录;

(7)将试验静压力调整为0.35MPa±0.05MPa,并将便器水箱调至其工作水位线标识,冲水使水封充水至正常水位;然后,将便器盖板抬起,根据待测用水量要求,按照正常方式启动冲水装置并立即开始计时;以一个完整的正常冲水周期作为声级计的声频信号采集积分时间,如果坐便器样品的冲水周期小于10s,则积分时间以10s计;应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”测定所选平行六面体或半球测量表面上坐便器冲洗噪声的时间平均脉冲最大声压级L′pAIi(ST)(max)并记录;同时记录每次冲水的静压力、用水量和冲水周期。

6.根据权利要求1所述的落地式陶瓷坐便器冲洗噪声的检测方法,其特征在于,所述的结果评价,按下述步骤进行:(1)根据国家环保规范和相关产品标准要求,采取以下分级判定标准:

为冲洗噪声非常低,环保性能优异;

为冲洗噪声很低,环保性能良好;

为冲洗噪声较低,环保性能较好;

为冲洗噪声略高,环保性能略差;

为冲洗噪声较高,环保性能较差;

为冲洗噪声非常高,环保性能低劣;

(2)当某个样品冲洗噪声的有效感觉噪声级LEPN大于此组3个样品冲洗噪声的有效感觉噪声级LEPN算术平均值 的10%时,重新提取一组样品重复实验;计算前后两组坐便器样品在特定静压力条件下,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”经平行六面体或半球测量表面法测得的冲洗噪声的有效感觉噪声级LEPN的算术平均值 如果某个样品冲洗噪声的有效感觉噪声级LEPN大于这两组6个样品冲洗噪声有效感觉噪声级LEPN算术平均值的10%,则弃之;取剩余坐便器样品冲洗噪声有效感觉噪声级LEPN的算术平均值 作为该组落地式陶瓷坐便器样品冲洗噪声评价指标。

说明书 :

有效感觉噪声级脉冲测量法检测坐便器冲洗噪声的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及噪声定量测试方法,具体是一种应用声级计的A计权脉冲声级时间计 权特性“I”对平行六面体或半球测量表面上以有效感觉噪声级LEPN表征的落地式陶瓷 坐便器冲洗噪声进行检测的方法,属于陶瓷理化性能检测技术领域。

背景技术

[0002] 近年来,卫生间作为基本的民生问题和重要的文明窗口,其建设质量不容忽视, 伴随着落地式陶瓷坐便器在餐饮、旅游、居家等民生重点领域使用量的逐年递增以及 人们健康环保意识的增强,坐便器冲洗噪声监测及防控日益受到社会各界的普遍关注。
[0003] 坐便器冲洗过程所产生的噪声类属液体动力性噪声范畴,大致由管道的结构振动 噪声、水的流体噪声和气穴噪声三部分构成,当管内液体介质穿越管路弯头及异径管 等管道区域时,管路在激励力作用下形成机械振动;而流体噪声则源自液体的压力及 流速变化,主要包括水在坐便器水圈内流动的噪声、水冲出水圈及落在坐便器内壁上 发出的噪声、水在坐便器内壁上流动的噪声、水在坐便器内旋转的噪声以及排污后期 虹吸被破坏时的噪声;其中流体噪声为坐便器冲洗噪声主要源泉,若冲洗过程中水圈 内水流过急,则湍流附面层将产生湍流压力,引起流激壳体振动和涡流辐射噪声。另 外,在虹吸后期由于空气充入破坏了虹吸效应,引起周围部分空气形成涡流致使压力 突变产生噪声,同时冲洗过程中由于液体流速的不均匀分布极易形成局部负压,也将 导致气穴噪声的形成。噪声具有声波传播的一切特性,其中与坐便器冲洗噪声测试密 切相关的传播特性为声波的指向性,因此在实际测量时须合理设置测点分布。
[0004] 经调研,由于相关测试技术的缺失,导致坐便器冲洗噪声检测结果可比性较差, 难以定量验证。2015年,国家标准委发布GB 6952-2015《卫生陶瓷》国家标准,明确 规定坐便器冲洗噪声的允许限量L50≤55dB、L10≤65dB,但未说明上述技术指标究竟为 A计权声压级还是声功率级;尽管该标准第8.6.8条指明“坐便器冲洗噪声试验方法按 照GB/T 3768-1996《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方采用包络测量表面 的简易法》要求进行”,但国标GB/T 3768作为声学基础性标准须依据标准GB/T 14367 即《声学噪声源声功率级的测定基础标准使用指南》使用,其适用范围仅限为以声功 率级表示的噪声测试规范编制提供一般性原则,仅提供不同环境和准确度条件下制定 各类相关噪声测试规范的基本要求,不涉及噪声测量的具体技术要求和方法步骤;因 该标准内容深奥抽象、晦涩难懂,故难以将其直接应用于坐便器冲洗噪声检测。
[0005] 目前,卫生陶瓷已被列入质量提升重点产品领域,完善相关质检方法标准体系刻 不容缓,研发陶瓷坐便器冲洗噪声检测技术已是大势所趋。因此,为促进坐便器产品 质量提升,补齐影响民众生活品质的卫生间短板;亟待强化专利技术对标准研制的支 撑作用,此项发明专利的问世对于助力我国传统陶瓷产业转型升级具有一定现实意义。

发明内容

[0006] 本发明要解决的技术问题是提供一种应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性 “I”对平行六面体或半球测量表面上以有效感觉噪声级LEPN表征的坐便器冲洗噪声进 行检测的方法,能够解决落地式陶瓷坐便器冲洗噪声乃至卫浴陶瓷及便器水箱配件进 水/排水噪声精准定量测试问题。
[0007] 为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:
[0008] 一种落地式陶瓷坐便器冲洗噪声的检测方法,包括:(1)样品安装及调试;(2) 声源基准体及平行六面体、半球测量表面确定;(3)脉冲噪声判定;(4)声压级测 量;(5)有效感觉噪声级计算及背景噪声、测试环境修正;(6)检测结果评价;其 特征在于,通过计算脉冲噪声指数判断落地式陶瓷坐便器冲洗噪声的脉冲性质;应用 声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”对以有效感觉噪声级LEPN表征的冲洗噪声 进行精准定量检测,具体的:
[0009] 在脉冲噪声判定中:
[0010] 根据GB/T 3768-1996《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方采用包络测 量表面的简易法》中附录D的相关规定,对待测落地式陶瓷坐便器样品进行定位后, 基于冲洗噪声的指向性特征选取四个具有代表性的声学测量点;在正常冲水周期和特 定试验静压力条件下,分别运用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”和A计权 等效声级慢时间计权特性“S”对各测点坐标处冲洗噪声的时间平均脉冲最大声压级L ′pAIi(ST)(max)及累计百分数时间平均声压级L′pAi(ST)(50)进行测定;在每个测点坐标处连续测量 5次,计算相应的脉冲噪声指数Δ=L′pAIi(ST)(max)-L′pAi(ST)(50)的平均值,当其大于或等于3dB 时,可判定待测坐便器样品的冲洗噪声为脉冲噪声;
[0011] 在声压级测量中:
[0012] 根据GB/T 3768-2017中相关规定,针对落地式陶瓷坐便器样品安装要求,确定不 同反射平面条件下声源基准体的定位并计算其声源特征尺寸d0;同时选择与坐便器冲洗 噪声源基准体相对应的平行六面体或半球测量表面并确定其尺寸,明确不同测量表面 传声器位置阵列的坐标。在半消音室或混响室内,以落地式陶瓷坐便器正常冲水周期 作为声频信号采集的积分时间,应用声级计的A计权等效声级的慢时间计权特性“S” 测定平行六面体或半球测量表面上背景噪声的累计百分数时间平均声压级LpAi(B)(50)。然 后在0.35MPa±0.05MPa的试验静压力条件下,启动冲水装置;针对不同的用水量测试 要求,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”,测定所选平行六面体或半球 测量表面上坐便器冲洗噪声的时间平均脉冲最大声压级L′pAIi(ST)(max);
[0013] 在有效感觉噪声级计算中:
[0014] 根据GB/T 3768-2017中相关概念及计算公式,在0.35MPa±0.05MPa的试验静压 力条件下,以落地式陶瓷坐便器正常的冲水周期作为声频信号采集的积分时间,应用 声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”和A计权等效声级的慢时间计权特性“S” 测得的冲洗噪声时间平均脉冲最大声压级L′pAIi(ST)(max)及背景噪声累计百分数时间平均 声压级LpAi(B)(50)作为基础数据,计算所选平行六面体或半球测量表面上传声器阵列相应 的A计权时间平均声压级的平均值 和 并对背景噪声修正值K1A、测 试环境修正值K2A的影响进行分析,推导得出特定静压力条件下每个落地式陶瓷坐便器 样品冲洗噪声的有效感觉噪声级LEPN及每组样品冲洗噪声的有效感觉噪声级平均值  同时明确相应的数据修约要求和测量不确定度范围;
[0015] 在结果评价中:
[0016] 当某个样品冲洗噪声的有效感觉噪声级LEPN大于此组3个样品冲洗噪声有效感觉噪 声级LEPN算术平均值 的10%时,重新提取一组样品重复实验;并计算前后两组落地 式陶瓷坐便器样品在特定的静压力条件下,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特 性“I”经平行六面体或半球测量表面法测得的冲洗噪声有效感觉噪声级LEPN的算术平 均值如果某个样品冲洗噪声有效感觉噪声级LEPN大于这两组6个样品冲洗噪声有 效感觉噪声级LEPN算术平均值 的10%,则弃之;取剩余坐便器样品冲洗噪声有效感 觉噪声级LEPN的算术平均值 作为该组落地式陶瓷坐便器样品冲洗噪声的评价指标。
[0017] 采用上述技术方案的本发明,与现有技术相比,有益效果是:
[0018] (1)先进性:在半消音室或混响室声学环境中,通过应用现代精密仪器——声级 计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”对平行六面体或半球测量表面传声器位置阵列 的冲洗噪声进行测定,并对背景噪声进行修正。鉴于坐便器冲洗模式启动为一瞬态过 程,采取能够正确反映冲洗噪声对人心理和生理具有显著影响的有效感觉噪声级LEPN作为主观评价参数;检测技术具备一定的先进性,达到了陶瓷坐便器冲洗噪声检测的 现代化,为实现检测结果的精准化奠定了必要的硬件基础。
[0019] (2)科学性:在遵循GB/T 3768-2017中声学通用性导则的基础上,基于液体非 稳态流动造成噪声的非连续性特征,针对坐便器冲洗噪声产生机理和传播途径,在判 定其脉冲性质的基础上依据包络声源测试原理建立平行六面体和半球测量表面声学模 型;全面分析背景噪声、环境条件等因素对检测结果的影响,并以民用建筑给水管道 通用工作压力下测得的坐便器冲洗过程中脉冲噪声的有效感觉噪声级LEPN作为相关评 价指标,符合坐便器实际使用状态及消费者关注焦点,提高了检测方法的科学性。
[0020] (3)规范性:根据国家环保要求和产品质量标准对测试结果进行评价,有关仪器 设备、声源基准体、测量表面、计算公式等方面技术要求参照国标GB/T 3768-2017中 相应规定;并提供了适用的基准体和平行六面体及半球测量表面的结构图示,同时明 确了样品安装、脉冲定性、测点坐标、测量步骤、计算公式、不确定度、结果评价等 一系列关键技术内容,能够实现落地式陶瓷坐便器冲洗噪声检测结果的定量化。
[0021] (4)准确性:采用自动化程度高、技术先进成熟的声级计作为测试设备,采用三 件陶瓷坐便器样品的评价结果作为最终判定结论;选取正常冲水周期内应用声级计的A 计权脉冲声级时间计权特性“I”对平行六面体或半球测量表面上脉冲噪声的最大声压 级L′pAIi(ST)(max)进行精准定量测定;通过计算公式对背景噪声、测试环境等影响因素进行 修正,全面判定测量过程中不确定度的累积效应,可有效避免测量误差。
[0022] (5)创新性:针对给水压力对坐便器冲洗噪声的影响,根据民用建筑各楼层间给 水管道通用工作压力范围和不同冲洗水量条件下噪声测试需求,选取正常冲水周期内 (半冲或全冲)经平行六面体或半球测量表面法测得的脉冲噪声有效感觉噪声级LEPN作为性能评价指标,并明确样品安装条件及水箱配件要求,能够有效填补目前国内外 相关声学测试技术领域空白。
[0023] (6)可操作性:声级计价格低廉、应用广泛,本发明方法规定的样品安装、调试 及一系列实验操作简便易行;有关测试参数、脉冲定性、测量表面、测点阵列、测试 步骤、计算公式、数据处理、评价标准等方面技术内容的描述清晰而具体,相关图表 说明直观而准确,易于对本专利方法的理解和掌握,使得专利实施过程具备较强的可 操作性,有利于促进成果的转移转化和推广应用。
[0024] (7)普适性:基于上述优点,本发明方法具备较强的实用性,有利于扩大在检、 学、研、产各界的推广应用;有利于支撑陶瓷坐便器冲洗噪声检测技术实现普适化, 同时可对蹲便器、小便器的冲洗噪声以及洗面器、净身器等其他卫生陶瓷及便器水箱 配件、给/排水管道等在使用过程中所产生的噪声及其检测技术研究提供参考借鉴。
[0025] 进一步的,本发明的优选方案是:
[0026] 所述的样品安装及调试,按下述步骤进行:
[0027] (1)将同一厂家、同一批次生产的3个类型、规格、尺寸相同的瓷质或炻陶质落 地式坐便器样品作为一组,其内部结构为冲落式或虹吸式;
[0028] (2)配备满足额定用水量要求的冲洗水箱及水箱配件,并配备适合尺寸的坐圈、 盖板及法兰(对于排水方式为后排式的坐便器样品,使用尺寸合适的法兰将其排水方 式由后排式调整为下排式),按照GB 6952-2015中第8.8.2.1条规定的水箱式便器试 验供水系统标准化调试程序,对待测坐便器样品的水箱供水系统进行调试;冲洗水箱 的工作水位能够满足正常冲洗过程需要,名义用水量与实际用水量相等;
[0029] (3)参照生产厂的安装说明为待测坐便器样品装配相应的冲水装置和进水管,按 照GB 6952-2015中第8.11条规定进行连接密封性试验,在0.1MPa的试验用水压力条 件下,连续保持15min,连接管路无渗漏,确保坐便器和冲水装置具有良好整体密封性;
[0030] (4)对于安装时不靠近任何一面墙壁的落地式陶瓷坐便器样品,如果在半消音室 反射面上方近似自由场的声学环境中进行测试,可直接将待测样品安放于地面中央并 确保其冲洗功能正常。如果在刚性壁面室或专用混响室中进行测试,则将样品置于地 面上并使其与任何一面墙壁之间的距离均不小于1.0m,同时确保冲洗功能正常;
[0031] (5)对于靠近墙壁安装的落地式陶瓷坐便器样品,可在刚性壁面室或专用混响室 中进行测试,将待测样品安放于地面上,使其背面与所靠近的垂直墙壁反射面之间距 离为15cm±5cm,并确保样品与室内其余三面墙壁之间的距离均不小于1.5m;同时保 证冲洗功能正常;
[0032] (6)对于靠近墙角安装的落地式陶瓷坐便器样品,可在刚性壁面室或专用混响室 中进行测试,将待测样品安放于地面上,使其背面及侧面与所靠近的两个垂直墙壁反 射面之间距离为15cm±5cm,并确保样品与室内另外两面墙壁之间的距离不小于1.5m; 同时保证冲洗功能正常。
[0033] 所述的声源基准体及平行六面体、半球测量表面的确定,按下述步骤进行:
[0034] (1)坐便器冲洗噪声源基准体形状和尺寸的确定:根据GB/T 3768-2017《声学声 压法测定噪声源声功率级和声能量级采用反射面上方包络测量面的简易法》中第7.1 条相关规定,利用三维坐标系统对声源基准体的位置和尺寸进行设定;以声源基准体 及其在相邻反射平面上的镜像所组成箱体的中心作为坐标原点O,水平轴x和y分别与基 准体的长和宽平行。以坐便器样品的水平长度作为声源基准体的长度l1、以冲洗水箱的 水平宽度为声源基准体的宽度l2、以水箱工作水位线至地面的垂直距离作为声源基准体 的高度l3;对应于不同的测试环境条件,声源基准体的特征尺寸d0分别为 [(l1/2)2+(l2/2)2+l32]1/2(一个反射平面)、[l12+(l2/2)2+l32]1/2(两个反射平面)和 [l12+l22+l32]1/2(三个反射平面),单位为米(m);
[0035] (2)平行六面体测量表面及其传声器位置阵列的确定:根据标准GB/T 3768-2017 中第7.2.4条相关规定,试验所采用的平行六面体测量表面与声源基准体具有相同方 位的坐标原点和外观形状,即面积为S、包络待测坐便器冲洗噪声源、各边平行于基准 体的边且与基准体距离为d的一个假想的平行六面体,其中d≥1.0m。如待测坐便器样 品安装时不靠近任何一面墙壁,则第1~9个传声器位置坐标(x,y,z)分别为 (a,0,0.5c)、(0,b,0.5c)、(-a,0,0.5c)、(0,-b,0.5c)、(a,b,c)、(-a,b,c)、 (-a,-b,c)、(a,-b,c)、(0,0,c)。面积S=4(ab+bc+ca),其中a=0.5l1+d,b=0.5l2+d, c=l3+d;l1、l2、l3分别为声源基准体的长、宽和高,单位为米(m);d=1.0m。如待测 坐便器样品靠墙壁安装,则第1~4传声器位置坐标(x,y,z)分别为(2a,0,0.5c)、 (a,b,0.5c)、(a,-b,0.5c)、(a,0,c)。面积S=2(2ab+bc+
2ca),其中a=0.5l1+0.5d, b=0.5l2+d,c=l3+d;l1、l2、l3分别为声源基准体的长(从墙壁到前端面)、宽和高, 单位为米(m);d=1.0m。如待测坐便器样品靠墙角安装,则第1~3传声器位置坐标 (x,y,z)分别为(2a,-b,0.5c)、(a,-2b,0.5c)、(a,-b,c)。面积S=2(2ab+bc+ca), 其中a=0.5l1+0.5d,b=0.5l2+0.5d,c=l3+d;l1、l2、l3分别为声源基准体的长、宽和 高(基准体的长和宽,即从两面墙到相应基准体的相对面的距离),单位为米(m);d=1.0m。
[0036] (3)半球测量表面及其传声器位置阵列的确定:根据标准GB/T 3768-2017中第 7.2.3条相关规定,试验所采用的半球测量表面与声源基准体具有相同方位的坐标原 点,即位于基准体及其在邻接反射面内的虚像所构成的箱体中心,是一个测量半径为r 的半球面,其中r≥2d0且16.0m≥r≥1.0m。如果待测坐便器样品安装时位于一个反射 平面上,则测量表面是一个完整的半球且面积S=2πr2,测量半径r=2.0m;传声器位置 坐标见表1(鉴于坐便器冲洗噪声较强的指向性,如在4、5、6、10四个基本传声器位 置测得的声压级变化范围超过8dB,则增设附加传声器位置;其坐标为表1中编号为 14、15、16、20的点)。如果待测坐便器样品安装时紧靠两个反射平面放置,则测量 表面为1/2半球且面积S=πr2,测量半径r=3.0m;传声器位置坐标见表2。如果待测 坐便器样品安装时紧靠三个反射平面放置,则测量表面为1/4半球且面积S=πr2/2, 测量半径r=3.0m;传声器位置坐标见表3。
[0037] 表1坐便器样品位于一个反射平面上的半球测量表面传声器位置阵列坐标[0038] 位置编号 x/r y/r z/r4 -0.45 0.77 0.45
5 -0.45 -0.77 0.45
6 0.89 0.00 0.45
10/20 0.00 0.00 1.00
14 0.45 -0.77 0.45
15 0.45 0.77 0.45
16 -0.89 0.00 0.45
[0039] 表2坐便器样品位于两个反射平面上的1/2半球测量表面传声器位置阵列坐标[0040] 位置编号 x/r y/r z/r14 0.45 -0.77 0.45
15 0.45 0.77 0.45
18 0.66 0 0.75
[0041] 表3坐便器样品位于三个反射平面上的1/4半球测量表面传声器位置阵列坐标[0042]
[0043]
[0044] 所述的脉冲噪声判定,按下述步骤进行:
[0045] (1)在半消音室声学环境中,将落地式陶瓷坐便器样品直接放置于测试室内地面 中央并确保其冲洗功能正常;在距离地面1.0m的高度上,分别选取坐便器水封中心正 上方1.0m处、正前方1.0m处、左前方1.0m处和右前方1.0m处的四个坐标点作为声学测 量点(左前方和右前方两个测点分别位于正前方测点左、右各0.7m处);
[0046] (2)将试验静压力调整为0.35MPa±0.05MPa,并将便器水箱调至其工作水位线标 识,冲水使水封充水至正常水位;然后,将便器盖板抬起,根据不同用水量要求,按 照正常方式启动冲水装置并立即开始计时;以一个完整的正常冲水周期作为声级计的 声频信号采集积分时间,如果坐便器样品的冲水周期小于10s,则积分时间以10s计。 分别运用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”和A计权等效声级慢时间计权特性 “S”对各测点坐标处冲洗噪声的时间平均脉冲最大声压级L′pAIi(ST)(max)及累计百分数时间 平均声压级L′pAi(ST)(50)进行测定,在每个测点坐标处连续测量5次并记录;
[0047] (3)利用所测得的各点声压级数值,计算相应的脉冲噪声指数Δ=L′pAIi(ST)(max)-L′ pAi(ST)(50)及其平均值,若脉冲噪声指数平均值大于或等于3dB,可判定待测坐便器样品的 冲洗噪声为脉冲噪声;
[0048] 所述的声压级测量,按下述步骤进行:
[0049] (1)除保留1个待测坐便器样品及三脚架等必要实验器具外,将测试室内其余物 品全部搬离,不得有多余人员在场;实验操作员不得穿戴有明显吸声特性的衣物;
[0050] (2)用钢直尺和直角尺测量其尺寸l1、l2、l3并记录,根据样品安装方式所涉反射 平面的数量,确定声源基准体的空间定位并计算其特征尺寸d0;选择适用的平行六面体 或半球包络声源测量表面并计算其特定尺寸a、b、c或测量半径r;按照所选测量表面 传声器位置阵列计算测点坐标并记录;
[0051] (3)测量所用声级计应同时具有时间计权脉冲档“I”和A计权等效声级档“LAeq”, 并符合GB/T 3785.1-2010中1型仪器要求,检定周期不超过2年;滤波器符合IEC 61260:1995中1型仪器要求,校准周期不超过1年。每次试验开始前及结束后,均使用 符合GB/T 
15173中1级准确度要求的声校准器在声级计测量频率范围内的一个或多个 频率上对其进行校验;读数差值不大于0.5dB;
[0052] (4)测试室可为半消音室或混响室,确保室内可利用空间容积符合待测陶瓷坐便 器样品安装要求,具备冲洗功能所需给/排水条件,试验用水的静压力可调控;半消音 室内本底噪声不大于16dB(A),能够提供反射面上方近似自由场的声学条件,检定周期 不超过5年;混响室内本底噪声不大于25dB(A),混响时间介于5s~6s范围内;
[0053] (5)根据所选平行六面体或半球测量表面的传声器位置阵列,对各个测点坐标进 行定位;同时将三脚架移至测点位置处并将具备相关声学性能的声级计置于其顶部云 台,确保传声器的取向与其校准时声波入射角相同并垂直指向测量表面;
[0054] (6)以一个完整的正常冲水周期(半冲或全冲)作为声级计声频信号采集的积分 时间,如果待测坐便器样品冲水周期小于10s,则积分时间以10s计。应用声级计的A 计权等效声级的慢时间计权特性“S”测定所选平行六面体或半球测量表面上背景噪声 的累计百分数时间平均声压级LpAi(B)(50),在每个传声器位置处连续测量3次,取其算术 平均值作为该位置处背景噪声的声压级测量值并记录。若每个位置处3次所测得的声 压级之差大于0.5dB,则重新测量并记录;
[0055] (7)将试验静压力调整为0.35MPa±0.05MPa,并将便器水箱调至其工作水位线标 识,冲水使水封充水至正常水位;然后,将便器盖板抬起,根据待测用水量要求,按 照正常方式启动冲水装置并立即开始计时;以一个完整的正常冲水周期(半冲或全冲) 作为声级计的声频信号采集积分时间,如果坐便器样品的冲水周期小于10s,则积分时 间以10s计。应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”测定所选平行六面体或半 球测量表面上坐便器冲洗噪声的时间平均脉冲最大声压级L′pAIi(ST)(max)并记录;同时记录 每次冲水的静压力、用水量和冲水周期;
[0056] 所述的有效感觉噪声级计算,按下述步骤进行:
[0057] (1)计算公式选择:参考GB/T 3768-2017《声学声压法测定噪声源声功率级和 声能量级采用反射面上方包络测量面的简易法》和GB 9661-1988《机场周围飞机噪声 测量方法》中相关规定,本专利所涉测试参数的计算公式如下:
[0058]
[0059]
[0060]
[0061] 如果△LpAI>10dB,则无需进行背景噪声修正;若10dB>△LpAI≥3dB,则按照式(7) 进行修正。
[0062] K1A=-10lg(1-10-0.1△LpAI))…………………………………………………………(7)[0063] K2A=l0lg(l+4S/A)…………………………………………………………………(8)[0064] 当K2A≤7dB时,按照本专利所做的测量有效;其中半消音室和混响室房间的吸声 量计算公式分别为:
[0065] A=α·Sν……………………………………………………………………………(9)[0066] A=0.16V/Tn………………………………………………………………………(10)[0067]
[0068]
[0069]
[0070] 式中:
[0071] ——正常冲水周期内,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I” 在平行六面体或半球测量表面上测得的坐便器冲洗噪声的时间平均脉冲最大声压级均 值,单位为分贝(dB);
[0072] L′pAIi(ST)(max)——正常冲水周期内,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I” 在平行六面体或半球测量表面第i个传声器位置处测得的坐便器冲洗噪声的时间平均 脉冲最大声压级,单位为分贝(dB);
[0073] N——平行六面体或半球测量表面传声器位置数目;
[0074] ——正常冲水周期内,应用声级计的A计权等效声级的慢时间计权特性 “S”在平行六面体或半球测量表面上测得的背景噪声的累计百分数时间平均声压级均 值,单位为分贝(dB);
[0075] LpAi(B)(50)——正常冲水周期内,应用声级计的A计权等效声级的慢时间计权特性“S” 在平行六面体或半球测量表面第i个传声器位置处测得的背景噪声的累计百分数时间 平均声压级,单位为分贝(dB);
[0076] K1A——背景噪声修正值;
[0077] K2A——测试环境修正值;
[0078] S——平行六面体或半球测量表面的面积,单位为平方米(m2);
[0079] A——测试室内1kHz频率处房间的等效吸声面积,单位为平方米(m2);
[0080] α——测试室房间表面的A计权平均吸声系数,其数值范围参见GB/T 3768-2017 中表A.1;
[0081] Sν——测试室房间边界的总面积(墙、地板、天花板),单位为平方米(m2);
[0082] V——测试房间体积,单位为立方米(m3);
[0083] Tn——测得的A计权或频带混响时间,单位为秒(s);
[0084] ——正常冲水周期内,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”经 平行六面体或半球测量表面法测得的落地式陶瓷坐便器样品冲洗噪声的时间平均脉冲 最大声压级,单位为分贝(dB);
[0085] LEPN——每个落地式陶瓷坐便器应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”经 平行六面体或半球测量表面法测得的冲洗噪声的有效感觉噪声级,单位为分贝(dB);
[0086] Td——落地式陶瓷坐便器样品正常的冲水周期,即声级计声频信号采集的积分时 间,单位为秒(s);
[0087] ——每组落地式陶瓷坐便器样品冲洗噪声有效感觉噪声级的平均值,单位为 分贝(dB);
[0088] LEPN1、LEPN2、LEPN3——每组三个落地式陶瓷坐便器样品冲洗噪声的有效感觉噪声级, 单位为分贝(dB);
[0089] (2)数据修约要求:坐便器冲洗噪声的A计权时间平均脉冲最大声压级L′pAIi(ST)(max)和背景噪声的A计权累计百分数时间平均声压级LpAi(B)(50)的测量结果保留小数点后一位 有效数字,其时间平均声压级的平均值 及有效感觉噪声级
LEPN计算 结果则取整数;
[0090] (3)测量不确定度:本专利方法规定平行六面体或半球测量表面上落地式陶瓷坐 便器冲洗噪声A计权时间平均脉冲最大声压级测定结果的重复性标准偏差σomc上限值 不大于1.5dB。参考标准GB/T 3768-2017中相关内容,在一个完整的正常冲水周期内, 由同一位实验人员使用同一台声级计,对同一个安装位置处同一件落地式陶瓷坐便器 样品所选用的同一种平行六面体或半球测量表面上A计权时间平均脉冲最大声压级平 均值进行6次重复测量(对于每次重复测量,坐便器样品须重新安装并调整 定位),并对测量结果进行背景噪声修正。重复性标准偏差σomc的计算公式为:
[0091]
[0092] 式中:
[0093] ——落地式陶瓷坐便器冲洗噪声第j次重复测量并经背景噪声修正后的平行 六面体或半球测量表面上A计权时间平均最大脉冲平均声压级的平均值;
[0094] ——由所有重复测量结果计算得到的算术平均声压级。
[0095] 所述的结果评价计算,按下述步骤进行:
[0096] (1)根据国家环保规范和相关产品标准要求,采取以下分级判定标准:
[0097] 为冲洗噪声非常低,环保性能优异;
[0098] 为冲洗噪声很低,环保性能良好;
[0099] 为冲洗噪声较低,环保性能较好;
[0100] 为冲洗噪声略高,环保性能略差;
[0101] 为冲洗噪声较高,环保性能较差;
[0102] 为冲洗噪声非常高,环保性能低劣。
[0103] (2)当某个样品冲洗噪声的有效感觉噪声级LEPN大于此组3个样品冲洗噪声的有 效感觉噪声级LEPN算术平均值 的10%时,重新提取一组样品重复实验;计算前后两 组坐便器样品在特定静压力条件下,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I” 经平行六面体或半球测量表面法测得的冲洗噪声的有效感觉噪声级LEPN的算术平均值  如果某个样品冲洗噪声的有效感觉噪声级LEPN大于这两组6个样品冲洗噪声有效 感觉噪声级LEPN算术平均值 的10%,则弃之;取剩余坐便器样品冲洗噪声有效感觉 噪声级LEPN的算术平均值 作为该组落地式陶瓷坐便器样品冲洗噪声评价指标。

附图说明

[0104] 图1是本发明中一个反射平面上的落地式陶瓷坐便器冲洗噪声源基准体示意图;
[0105] 图中:d0—声源特征尺寸,m;l1—基准体的长度,m;l2—基准体的宽度,m;l3—基准体的高度,m;O—坐标原点;
[0106] 图2是本发明中两个反射平面上的落地式陶瓷坐便器冲洗噪声源基准体示意图;
[0107] 图中:d0—声源特征尺寸,m;l1—基准体的长度,m;l2—基准体的宽度,m;l3—基准体的高度,m;O—坐标原点;
[0108] 图3是本发明中三个反射平面上的落地式陶瓷坐便器冲洗噪声源基准体示意图;
[0109] 图中:d0—声源特征尺寸,m;l1—基准体的长度,m;l2—基准体的宽度,m;l3—基准体的高度,m;O—坐标原点;
[0110] 图4是本发明中一个反射平面上的落地式陶瓷坐便器冲洗噪声源的平行六面体测 量表面及其传声器位置阵列示意图;
[0111] 图中:●—传声器位置;A—反射面;B—基准体;2a—测量表面长度,m;2b—测 量表面宽度,m;c—测量表面高度,m;d—测量距离,m;l1—基准体长度,m;l2—基 准体宽度,m;l3—基准体高度,m;
[0112] 图5是本发明中两个反射平面上的落地式陶瓷坐便器冲洗噪声源的平行六面体测 量表面及其传声器位置阵列示意图;
[0113] 图中:●—传声器位置;B—基准体;2a—测量表面长度,m;2b—测量表面宽度, m;c—测量表面高度,m;d—测量距离,m;l1—基准体长度,m;l2—基准体宽度,m; l3—基准体高度,m;
[0114] 图6是本发明中三个反射平面上的落地式陶瓷坐便器冲洗噪声源的平行六面体测 量表面及其传声器位置阵列示意图;
[0115] 图中:●—传声器位置;B—基准体;2a—测量表面长度,m;2b—测量表面宽度, m;c—测量表面高度,m;d—测量距离,m;l1—基准体长度,m;l2—基准体宽度,m; l3—基准体高度,m;
[0116] 图7是本发明中一个反射平面上的落地式陶瓷坐便器冲洗噪声源的半球测量表面 及其传声器位置阵列示意图;
[0117] 图中:〇—基本传声器位置;●—附加传声器位置;A—测量表面;B—基准体;r —测量表面半径;
[0118] 图8是本发明中两个反射平面上的落地式陶瓷坐便器冲洗噪声源的1/2半球测量 表面及其传声器位置阵列示意图;
[0119] 图中:●—传声器位置;r—测量表面半径;
[0120] 图9是本发明中三个反射平面上的落地式陶瓷坐便器冲洗噪声源的1/4半球测量 表面及其传声器位置阵列示意图;
[0121] 图中:●—传声器位置;r—测量表面半径;

具体实施方式

[0122] 下面结合附图及较佳实施例对本发明进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能 更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
[0123] 本实施例以产自河北唐山且内部结构为喷射虹吸式、双档标称用水量分别为6L和 3L的落地式陶瓷坐便器产品在全冲用水量条件下的冲洗噪声检测为例说明。
[0124] 具体的检测方法按下述步骤进行:
[0125] (1)样品安装及调试
[0126] 1.1样品数量、规格
[0127] 将同一厂家、同一批次生产的3个类型、规格、尺寸相同的瓷质或炻陶质落地式坐 便器样品作为一组,其内部结构可为冲落式或虹吸式,使用冲洗水箱等重力式冲水装 置(单冲式或双冲式)。
[0128] 1.2样品安装
[0129] 配备满足额定用水量要求的冲洗水箱及便器水箱配件,并配备适合尺寸的坐圈、 盖板及法兰(对于排水方式为后排式的坐便器样品,应使用尺寸合适的法兰将其排水 方式由后排式调整为下排式)。按照GB 6952-2015中第8.8.2.1条规定的水箱式便器 试验供水系统标准化调试程序,对待测坐便器样品的水箱供水系统进行调试,应符合 相关要求;冲洗水箱的工作水位能够满足正常冲洗过程需要,名义用水量与实际用水 量相等。
[0130] 1.3连接密封性测试
[0131] 参照生产厂的安装说明为待测坐便器样品装配相应的冲水装置和进水管,按照GB 6952-2015中第8.11条规定进行连接密封性试验,在0.1MPa的试验用水压力条件下, 连续保持15min,连接管路应无渗漏,确保坐便器和冲水装置具有良好整体密封性。
[0132] 1.4样品定位
[0133] 1.4.1对于安装时不靠近任何一面墙壁的落地式陶瓷坐便器样品,如果在半消音 室反射面上方近似自由场的声学环境中进行测试,可直接将待测样品安放于地面中央 并确保其冲洗功能正常。如果在刚性壁面室或专用混响室中进行测试,则将样品置于 地面上并使其与任何一面墙壁之间的距离均不小于1.0m,同时确保冲洗功能正常。
[0134] 1.4.2对于靠近墙壁安装的落地式陶瓷坐便器样品,可在刚性壁面室或专用混响 室中进行测试,将待测样品安放于地面上,使其背面与所靠近的垂直墙壁反射面之间 距离为15cm±5cm,并确保样品与室内其余三面墙壁之间的距离均不小于1.5m;同时 保证冲洗功能正常。
[0135] 1.4.3对于靠近墙角安装的落地式陶瓷坐便器样品,可在刚性壁面室或专用混响 室中进行测试,将待测样品安放于地面上,使其背面及侧面与所靠近的两个垂直墙壁 反射面之间距离为15cm±5cm,并确保样品与室内另外两面墙壁之间的距离不小于 1.5m;同时保证冲洗功能正常。
[0136] (2)声源基准体及平行六面体、半球测量表面的确定
[0137] 2.1坐便器冲洗噪声源基准体的形状和尺寸
[0138] 根据GB/T 3768-2017《声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级采用反射面 上方包络测量面的简易法》中第7.1条相关规定,利用三维坐标系统对声源基准体的 位置和尺寸进行设定;以声源基准体及其在相邻反射平面上的镜像所组成箱体的中心 作为坐标原点O,水平轴x和y分别与基准体的长和宽平行。以坐便器样品的水平长度 作为声源基准体的长度l1、以冲洗水箱的水平宽度为声源基准体的宽度l2、以水箱工 作水位线至地面的垂直距离作为声源基准体的高度l3;对应于不同的测试环境条件, 声源基准体的特征尺寸d0分别为[(l1/2)2+(l2/2)2+l32]1/2(一个反射平面)、 [l12+(l2/2)2+l32]1/2(两个反射平面)和[l12+l22+l32]1/2(三个反射平面),单位为米(m)。
[0139] 2.2平行六面体测量表面的选择及传声器位置阵列的确定
[0140] 根据标准GB/T 3768-2017中第7.2.4条相关规定,试验所采用的平行六面体测量 表面与声源基准体具有相同方位的坐标原点和外观形状,即面积为S、包络待测坐便器 冲洗噪声源、各边平行于基准体的边且与基准体距离为d的一个假想的平行六面体,其 中d≥1.0m。
[0141] 2.2.1如果待测落地式陶瓷坐便器样品安装时按照本实施例中第1.4.1条进行定 位,相应的平行六面体测量表面及传声器位置如图4所示;第1~9个传声器位置坐标(x,y,z)分别为(a,0,0.5c)、(0,b,0.5c)、(-a,0,0.5c)、(0,-b,0.5c)、 (a,b,c)、(-a,b,c)、(-a,-b,c)、(a,-b,c)、(0,0,c)。面积S=4(ab+bc+ca), 其中a=0.5l1+d,b=0.5l2+d,c=l3+d;l1、l2、l3分别为声源基准体的长、宽和高,单 位为米(m);d=1.0m。
[0142] 2.2.2如果待测落地式陶瓷坐便器样品安装时按照本实施例中第1.4.2条进行定 位,则平行六面体测量表面及传声器位置如图5所示;第1~4传声器位置坐标(x,y,z) 分别为(2a,0,0.5c)、(a,b,0.5c)、(a,-b,0.5c)、(a,0,c)。面积S=2(2ab+bc+2ca), 其中a=0.5l1+0.5d,b=0.5l2+d,c=l3+d;l1、l2、l3分别为声源基准体的长(从墙壁到 前端面)、宽和高,单位为米(m);d=1.0m。
[0143] 2.2.3如果待测落地式陶瓷坐便器样品安装时按照本实施例中第1.4.3条进行定 位,则平行六面体测量表面及传声器位置如图6所示;第1~3传声器位置坐标(x,y,z) 分别为(2a,-b,0.5c)、(a,-2b,0.5c)、(a,-b,c)。面积S=2(2ab+bc+ca),其中 a=0.5l1+0.5d,b=0.5l2+0.5d,c=l3+d;l1、l2、l3分别为声源基准体的长、宽和高(基 准体的长和宽,即从两面墙到相应基准体的相对面的距离),单位为米(m);d=1.0m。
[0144] 2.3半球测量表面的选择及传声器位置阵列的确定
[0145] 根据标准GB/T 3768-2017中第7.2.3条相关规定,试验所采用的半球测量表面与 声源基准体具有相同方位的坐标原点,即位于基准体及其在邻接反射面内的虚像所构 成的箱体中心(图7~图8中原点O),是一个测量半径为r的半球面,其中r≥2d0且16.0m ≥r≥1.0m。
[0146] 2.3.1如果待测落地式陶瓷坐便器样品安装时按照本实施例中第1.4.1条进行定 位,则测量表面是一个完整的半球且面积S=2πr2,测量半径r=2.0m;传声器位置阵列 如图7示,测点坐标见表1(鉴于坐便器冲洗噪声较强的指向性,如在4、5、6、10 四个基本传声器位置测得的声压级变化范围超过8dB,则增设附加传声器位置;其坐标 为表1中编号为14、15、16、20的点)。
[0147] 表1坐便器样品位于一个反射平面上的半球测量表面传声器位置阵列坐标[0148]
[0149]
[0150] 2.3.2如果待测落地式陶瓷坐便器样品安装时按照本实施例中第1.4.2条进行定 位,则测量表面为1/2半球且面积S=πr2,测量半径r=3.0m;传声器位置阵列如图8 所示,测点坐标见表2。
[0151] 表2坐便器样品位于两个反射平面的1/2半球测量表面传声器位置阵列坐标[0152] 位置编号 x/r y/r z/r14 0.45 -0.77 0.45
15 0.45 0.77 0.45
18 0.66 0 0.75
[0153] 2.3.3如果待测落地式陶瓷坐便器样品安装时按照本实施例中第1.4.3条进行定 位,则测量表面为1/4半球且面积S=πr2/2,测量半径r=3.0m;传声器位置阵列如图 9所示,测点坐标见表3。
[0154] 表3坐便器样品位于三个反射平面上的1/4半球测量表面传声器位置阵列坐标[0155]位置编号 x/r y/r z/r
14 0.45 -0.77 0.45
21 0.77 -0.45 0.45
22 0.47 -0.47 0.75
[0156] (3)脉冲噪声判定
[0157] 3.1在半消音室声学环境中,将落地式陶瓷坐便器样品直接放置于测试室内地面 中央并确保其冲洗功能正常;在距离地面1.0m的高度上,分别选取坐便器水封中心正 上方1.0m处、正前方1.0m处、左前方1.0m处和右前方1.0m处的四个坐标点作为声学测 量点(左前方和右前方两个测点分别位于正前方测点左、右各0.7m处)。
[0158] 3.2将试验静压力调整为0.35MPa±0.05MPa,并将便器水箱调至其工作水位线标 识,冲水使水封充水至正常水位;然后,将便器盖板抬起,根据不同用水量要求,按 照正常方式启动冲水装置并立即开始计时;以一个完整的正常冲水周期作为声级计的 声频信号采集积分时间,如果坐便器样品的冲水周期小于10s,则积分时间以10s计。 分别运用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”和A计权等效声级慢时间计权特性 “S”对各测点坐标处冲洗噪声的时间平均脉冲最大声压级L′pAIi(ST)(max)及累计百分数时间 平均声压级L′pAi(ST)(50)进行测定,在每个测点坐标处连续测量5次并记录。
[0159] 3.3利用所测得的各点声压级数值,计算相应的脉冲噪声指数Δ=L′pAIi(ST)(max)-L′ pAi(ST)(50)及其平均值,若脉冲噪声指数平均值大于或等于3dB,可判定待测坐便器样品的 冲洗噪声为脉冲噪声。
[0160] (4)声压级测量
[0161] 4.1除保留1个待测坐便器样品及三脚架等必要实验器具外,将测试室内其余物品 全部搬离,不得有多余人员在场;实验操作员不得穿戴有明显吸声特性的衣物。
[0162] 4.2用钢直尺和直角尺测量其尺寸l1、l2、l3并记录,根据样品安装方式所涉反射 平面的数量,确定声源基准体的空间定位并计算其特征尺寸d0;选择适用的平行六面体 或半球包络声源测量表面并计算其特定尺寸a、b、c或测量半径r;按照所选测量表面 传声器位置阵列计算测点坐标并记录。
[0163] 4.3测量所用声级计应同时具有时间计权脉冲档“I”和A计权等效声级档“LAeq”, 并符合GB/T 3785.1-2010中1型仪器要求,检定周期不超过2年;滤波器符合IEC 61260:1995中1型仪器要求,校准周期不超过1年。每次试验开始前及结束后,均使用 符合GB/T 
15173中1级准确度要求的声校准器在声级计测量频率范围内的一个或多个 频率上对其进行校验;读数差值不大于0.5dB。
[0164] 4.4测试室可为半消音室或混响室,确保室内可利用空间容积符合待测陶瓷坐便 器样品安装要求,具备冲洗功能所需给/排水条件,试验用水的静压力可调控;半消音 室内本底噪声不大于16dB(A),能够提供反射面上方近似自由场的声学条件,检定周期 不超过5年;混响室内本底噪声不大于25dB(A),混响时间介于5s~6s范围内。
[0165] 4.5根据所选平行六面体或半球测量表面的传声器位置阵列,对各个测点坐标进 行定位;同时将三脚架移至测点位置处并将具备相关声学性能的声级计置于其顶部云 台,确保传声器的取向与其校准时声波入射角相同并垂直指向测量表面。
[0166] 4.6以一个完整的正常冲水周期(半冲或全冲)作为声级计声频信号采集的积分 时间,如果待测坐便器样品冲水周期小于10s,则积分时间以10s计。应用声级计的A 计权等效声级的慢时间计权特性“S”测定所选平行六面体或半球测量表面上背景噪声 的累计百分数时间平均声压级LpAi(B)(50),在每个传声器位置处连续测量3次,取其算术 平均值作为该位置处背景噪声的声压级测量值并记录。若每个位置处3次所测得的声 压级之差大于0.5dB,则重新测量并记录。
[0167] 4.7将试验静压力调整为0.35MPa±0.05MPa,并将便器水箱调至其工作水位线标 识,冲水使水封充水至正常水位;然后,将便器盖板抬起,根据待测用水量要求,按 照正常方式启动冲水装置并立即开始计时;以一个完整的正常冲水周期(半冲或全冲) 作为声级计的声频信号采集积分时间,如果坐便器样品的冲水周期小于10s,则积分时 间以10s计。应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”测定所选平行六面体或半 球测量表面上坐便器冲洗噪声的时间平均脉冲最大声压级L′pAIi(ST)(max)并记录;同时记录 每次冲水的静压力、用水量和冲水周期。
[0168] (5)结果计算
[0169] 5.1计算公式选择
[0170] 参考GB/T 3768-2017《声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级采用反射面 上方包络测量面的简易法》和GB 9661-1988《机场周围飞机噪声测量方法》中相关规 定,本专利所涉测试参数的计算公式如下:
[0171]
[0172]
[0173]
[0174] 如果△LpAI>10dB,则无需进行背景噪声修正;若10dB>△LpAI≥3dB,则按照式(7) 进行修正。
[0175] K1A=-10lg(1-10-0.1△LpAI))………………………………………………………………(7)
[0176] K2A=l0lg(l+4S/A)…………………………………………………………………(8)[0177] 当K2A≤7dB时,按照本专利所做的测量有效;其中半消音室和混响室房间的吸声 量计算公式分别为:
[0178] A=α·Sν……………………………………………………………………………(9)[0179] A=0.16V/Tn………………………………………………………………………(10)[0180]
[0181]
[0182]
[0183] 式中:
[0184] ——正常冲水周期内,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I” 在平行六面体或半球测量表面上测得的坐便器冲洗噪声的时间平均脉冲最大声压级均 值,单位为分贝(dB);
[0185] L′pAIi(ST)(max)——正常冲水周期内,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I” 在平行六面体或半球测量表面第i个传声器位置处测得的坐便器冲洗噪声的时间平均 脉冲最大声压级,单位为分贝(dB);
[0186] N——平行六面体或半球测量表面传声器位置数目;
[0187] ——正常冲水周期内,应用声级计的A计权等效声级的慢时间计权特性 “S”在平行六面体或半球测量表面上测得的背景噪声的累计百分数时间平均声压级均 值,单位为分贝(dB);
[0188] LpAi(B)(50)——正常冲水周期内,应用声级计的A计权等效声级的慢时间计权特性“S” 在平行六面体或半球测量表面第i个传声器位置处测得的背景噪声的累计百分数时间 平均声压级,单位为分贝(dB);
[0189] K1A——背景噪声修正值;
[0190] K2A——测试环境修正值;
[0191] S——平行六面体或半球测量表面的面积,单位为平方米(m2);
[0192] A——测试室内1kHz频率处房间的等效吸声面积,单位为平方米(m2);
[0193] α——测试室房间表面的A计权平均吸声系数,其数值范围参见GB/T 3768-2017 中表A.1;
[0194] Sν——测试室房间边界的总面积(墙、地板、天花板),单位为平方米(m2);
[0195] V——测试房间体积,单位为立方米(m3);
[0196] Tn——测得的A计权或频带混响时间,单位为秒(s);
[0197] ——正常冲水周期内,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”经 平行六面体或半球测量表面法测得的落地式陶瓷坐便器样品冲洗噪声的时间平均脉冲 最大声压级,单位为分贝(dB);
[0198] LEPN——每个落地式陶瓷坐便器应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”经 平行六面体或半球测量表面法测得的冲洗噪声的有效感觉噪声级,单位为分贝(dB);
[0199] Td——落地式陶瓷坐便器样品正常的冲水周期,即声级计声频信号采集的积分时 间,单位为秒(s);
[0200] ——每组落地式陶瓷坐便器样品冲洗噪声有效感觉噪声级的平均值,单位为 分贝(dB);
[0201] LEPN1、LEPN2、LEPN3——每组三个落地式陶瓷坐便器样品冲洗噪声的有效感觉噪声级, 单位为分贝(dB)。
[0202] 5.2数据修约要求:坐便器冲洗噪声的A计权时间平均脉冲最大声压级L′pAIi(ST)(max)和背景噪声的A计权累计百分数时间平均声压级LpAi(B)(50)的测量结果保留小数点后一位 有效数字,其时间平均声压级的平均值 及有效感觉噪声级
LEPN计算 结果则取整数。
[0203] 5.3测量不确定度:本专利方法规定平行六面体或半球测量表面上落地式陶瓷坐 便器冲洗噪声A计权时间平均脉冲最大声压级测定结果的重复性标准偏差σomc上限值 不大于1.5dB。参考标准GB/T 3768-2017中相关内容,在一个完整的正常冲水周期内, 由同一位实验人员使用同一台声级计,对同一个安装位置处同一件落地式陶瓷坐便器 样品所选用的同一种平行六面体或半球测量表面上A计权时间平均脉冲最大声压级平 均值进行6次重复测量(对于每次重复测量,坐便器样品须重新安装并调整 定位),并对测量结果进行背景噪声修正。重复性标准偏差σomc的计算公式为:
[0204]
[0205] 式中:
[0206] ——落地式陶瓷坐便器冲洗噪声第j次重复测量并经背景噪声修正后的平行 六面体或半球测量表面上A计权时间平均最大脉冲平均声压级的平均值;
[0207] ——由所有重复测量结果计算得到的算术平均声压级。
[0208] (6)性能判定
[0209] 6.1根据国家环保规范和相关产品标准要求,采取以下分级判定标准:
[0210] 为冲洗噪声非常低,环保性能优异;
[0211] 为冲洗噪声很低,环保性能良好;
[0212] 为冲洗噪声较低,环保性能较好;
[0213] 为冲洗噪声略高,环保性能略差;
[0214] 为冲洗噪声较高,环保性能较差;
[0215] 为冲洗噪声非常高,环保性能低劣。
[0216] 6.2当某个样品冲洗噪声的有效感觉噪声级LEPN大于此组3个样品冲洗噪声的有效 感觉噪声级LEPN算术平均值 的10%时,重新提取一组样品重复实验;计算前后两组 坐便器样品在特定静压力条件下,应用声级计的A计权脉冲声级时间计权特性“I”经 平行六面体或半球测量表面法测得的冲洗噪声的有效感觉噪声级LEPN的算术平均值  如果某个样品冲洗噪声的有效感觉噪声级LEPN大于这两组6个样品冲洗噪声有效 感觉噪声级LEPN算术平均值 的10%,则弃之;取剩余坐便器样品冲洗噪声有效感觉 噪声级LEPN的算术平均值 作为该组落地式陶瓷坐便器样品冲洗噪声评价指标。
[0217] 本实施例所用试验设施、仪器设备和试验器材:
[0218] (1)试验设施
[0219] 半消音室:室内建筑净尺寸为9.8m×7.3m×5.9m,安挂吸声尖劈后有效空间尺寸 为7.8m×5.3m×4.9m,有效容积为203m3,有效使用面积为41m2。以瓷砖地面作为单一 反射平面,室内除配备相应的给/排水管道外再无其他固定设施;当实验室正常作业、 周围无异常干扰时,室内本底噪声低于14.1dB(A);声压级测量结果的扩展不确定度为 U95=(0.4~1.0)dB,k=2。
[0220] (2)试验设备及器材
[0221] 2.1声级计:日本理音公司生产、型号为NA-28、可测量等效连续声压Leq,性能 符合GB/T 3785中1型积分声级计规定,滤波器满足GB 3241要求;A加权线性操作量 程为25dB~130dB,峰值声级测量上限为143dB,固有噪音A加权最大值为17dB,测量 频率量程为10Hz~
20kHz,采样周期为15.6ms。声压级不确定度U=0.4dB~1.0dB(k=2); 参考频率处声压级不确定度U=0.07dB(k=2);校准结果的不确定度为U=1.0dB(k=2)。
[0222] 2.2声校准器:亿欧仪表设备有限公司生产、型号为AWA6221A,用于声级计的绝 对声压校准,声学性能符合GB/T 15173中1级准确度要求;标称声压级为94dB和114dB (以20μPa为基准),适用频率范围为1kHz~5Hz,声压级准确度为±0.2dB(23℃) 和±0.3dB(-10℃~50℃),94dB时总谐波失真≤1%。
[0223] 2.3尺子:分度值为1mm的钢直尺、直角尺。
[0224] 2.4水封尺:分度值为1mm。
[0225] 2.5秒表:精度为0.01s。
[0226] 2.6三脚架:碳纤维或铝合金材质,承重10kg以上,含云台最大高度2.0m。
[0227] 本实施例的检测数据及结果计算:
[0228] 在半消音室内,应用声级计对安装于地面中央的落地式陶瓷坐便器冲洗噪声进行 检测,其平行六面体测量表面法检测数据及结果评价见表4。
[0229] 表4坐便器冲洗噪声脉冲档检测数据(一个反射平面上的平行六面体测量表面法)[0230]
[0231]
[0232] 以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发 明说明书及附图内容所作的等效变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均 包括在本发明的专利保护范围。