当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

非稳态噪声怎样检测

仪器信息网非稳态噪声怎样检测专题为您提供2024年最新非稳态噪声怎样检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括非稳态噪声怎样检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的非稳态噪声怎样检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合非稳态噪声怎样检测相关的耗材配件、试剂标物,还有非稳态噪声怎样检测相关的最新资讯、资料,以及非稳态噪声怎样检测相关的解决方案。

非稳态噪声怎样检测相关的论坛

  • 工作场所非稳态噪声

    各位大神们, 有没有做过GBZ/T 189.8-2007工作场所噪声的测定,对于非稳态的噪声具体是怎么测的呢?最好贴一张原始记录看看。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif

  • 质监局通报中sd值、稳态噪声等问题

    [size=18px][color=#333333][color=#333333]河北省市场监督管理局[/color][/color][/size][size=18px][color=#333333][color=#333333]关于2019年度生态环境监测机构[/color][/color][/size][size=18px][color=#333333][color=#333333]专项监督检查结果的通告中有一条是“噪声SD值大于3dB仍按照稳态噪声监测”,意思是不是稳态噪声测量1min,非稳态噪声应该测代表性的时段或整个工作时段。[/color][/color][/size][size=18px][color=#333333][color=#333333]如果是这样的话,想问下稳态噪声实际操作中是怎么判断的。[/color][/color][/size][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, 微软雅黑, &][color=#333333][font=仿宋_GB2312]1、向噪声仪器厂商爱华咨询,对方讲sd值大于3肯定是非稳态噪声,sd小于3不一定是稳态噪声。[/font][/color][/font][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, 微软雅黑, &][color=#333333][font=仿宋_GB2312]2、向当地环境监测站咨询,说判断是不是稳态噪声的依据是噪声打印小条上Lmax与Lmin的差值,差值大于3属于非稳态噪声,差值小于3属于稳态噪声。[/font][/color][/font][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, 微软雅黑, &][color=#333333][font=仿宋_GB2312]另外请教一个实际工作中的问题,如检测变电站厂界噪声,根据我们以往的检测经验,Lmax与Lmin的差值很难小于3。如果检测小条上的Lmax与Lmin的差值大于3,是非稳态噪声,测量时间为1min可不可以,可不可以解释说变电站噪声稳定,这1min就是变电站噪声的代表性时段。[/font][/color][/font]

  • 稳态噪声怎么去判定?

    各位大神好!标准上说稳态噪声是声级起伏不大于3dB(A)。这个3dB(A)是不是仪器上Lmin值和Lmax值之差?谢谢!

  • 工作场所噪声监测

    像一些企业需要做职业病危害因素检测,他们做一些那个工作场所噪声,我看那个GBZ/T 189.8-2007标准,里面有那个非稳态噪声的测量“按照声级相近的原则把一天的工作时间分为n个时间段,用积分声级计测量每个时间段的等效声级,再按照公式计算全天的等效声级。”,我想问一下这个工作时间要怎么分为n个时间段

  • 环境噪声监测

    最近看到这么一句话:在环境噪声测量中,根据所测对象噪声的时间变化特性,一般声级起伏小于3分贝,可视为稳态噪声,测量1分钟,声级起伏大于3小于10,可视为非稳态,测量10分钟,声级起伏大于10分贝,测20分钟。请问这种测量方式有出处吗?因为我翻标准没有找到这句话。求各位大神指导!

  • 非稳态样品XPS原位实时分析

    该作品简要阐述了非稳态样品主要包含易氧化样品和活性中间体样品XPS测试方法。基于四川大学分析测试中心的两台XPS仪器,通过改进测试条件和方法,设计改装仪器设备,实现特殊材料的XPS表征。首先介绍了易氧化样品测

  • 厂界噪声及社会生活噪声的监测时间?

    道路交通噪声及建筑施工场界噪声均对监测时间有明确要求:20min;而厂界和社会生活噪声,则要求非稳态下(一般很难达到稳态噪声)监测被测声源有代表性的时段,必要时测整个正常工作时段,这个具体如何操作,一般情况下好像都是监测10min,这个好像也有没有标准依据,比如有个小型钢厂,气锤的噪声很大,但每天又是不定时的运行,有时上午敲一两个小时,有时下午敲一两个小时,有时整天都不敲。运行的时候也是敲四五分钟,又停止三四分钟(停止的时候噪声极小),如果只监测运行那端时间肯定超标,如果监测运行和停止这一整个周期能够达标,这种情况如何处理???

  • 【原创】PTI 稳态/瞬态荧光光谱仪交流

    去年年底实验室买了一台美国PTI光谱仪,因为之前的HITACHI和PE的不能满足一些实验的要求了。跟大家聊聊,交流一下心得。厂家宣称他们灵敏度最高,信噪比可以达到10000:1以上(水的拉曼峰),可以达到Am级别的微弱信号。上次他们工程师来调试时,开始灵敏度只能到8000多,几次测下来都差不多这个值,后来推测可能是染料没除净的问题,把比色皿放到酒精里泡了一晚后,重新擦干净就好多。达到了13000多,所以在测试时一定要注意比色皿的洁净度。由于我们学校在南方,湿气也比较大吧,空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量也不是很好,加上用了半年多,确实有些影响。在保存时如果有条件的话,不要放在湿气太重的环境。瞬态配的是激光器,单色性还不错,强度也比较高。最低据说可以到100ps,不过还没做过这么低的。检测起来还是很快的,只要几分钟,在原单位用过一台德国的,觉得太慢了,测量起来要大半天,不过数据好像要比PTI稍准点。使用了一段时间,暂时还没什么毛病,大体情况就是这样,仅供参考。但毕竟是个大物件,还是要考虑好。后面是当时厂家提供的一些指标。PTI推出的QuantaMaster系列荧光稳态测量系统具有测量可靠、灵敏度高、使用方便、配制灵活等优点,系统信噪比一般为6000:1,最高可达10000:1,数据采集速度可达1000 点/秒, 波长范围从紫外到近红外,样品所处的环境温度可调。除常规的荧光稳态测量外,还可进行各向异性(偏振)、双发射、化学和生物发光等方面的测量。通过扩展和升级,可实现电致发光、磷光、荧光寿命、荧光比率和比率成像等的测量。在稳态光谱测量中,通过使用光子计数技术,提供最高的微弱信号检出能力,可对荧光物质进行定性检测和定量分析。主要应用 1、光物理与光化学、光合作用机理2、分子反应动力学3、突变筛选4、缩氨酸结合动力学5、FRET动力学6、发射光谱和荧光淬灭7、荧光量子产率、荧光偏振及导向性8、蛋白质结构与折叠的研究9、DNA测序研究 、ds-DNA中的染料探针10、膜的渗透性及结构研究、膜的流动性和脂相转移11、药物与生物体系相互作用的检测12、溶剂-溶质相互作用13、麻醉过程研究 主要规格:★ 信噪比(水的拉曼峰):6000:1 最高可达 10000:1★ 数据采样率:每个通道1000点/秒~1点/100秒 ,可同时采集★ 波长范围:180~24000nm 连续可调(由选用的光栅和灯泡决定)★ 波长带宽:0~25nm 连续可调★ 检测范围:185~650nm (使用1527型PMT,可扩展至NIR)★ 波长分辨率:0.2nm★ 波长精度:+/-0.5nmPTI推出的TimeMasterTM系列荧光寿命测量系统采用了先进的频闪分时测量技术和非线性时标据采集技术,具有测量速度快、精度高、灵敏度高、使用方便、配制灵活等优点,是目前测量速度最快、最先进的荧光寿命测量系统。该系统能够探测7pM荧光素的寿命,最短测量寿命可达100ps。激发光源可采用激光、弧光脉冲及LED灯以满足不同的应用。通过扩展和升级,可实现电致发光、磷光、荧光稳态、荧光比率和比率成像等的测量。PTI推出的QuantaMaster系列荧光稳态测量系统具有测量可靠、灵敏度高、使用方便、配制灵活等优点,系统信噪比一般为6000:1,最高可达10000:1,数据采集速度可达1000 点/秒, 波长范围从紫外到近红外,样品所处的环境温度可调。除常规的荧光稳态测量外,还可进行各向异性(偏振)、双发射、化学和生物发光等方面的测量。通过扩展和升级,可实现电致发光、磷光、荧光寿命、荧光比率和比率成像等的测量。在稳态光谱测量中,通过使用光子计数技术,提供最高的微弱信号检出能力,可对荧光物质进行定性检测和定量分析。 主要应用 1、光物理与光化学、光合作用机理2、分子反应动力学3、突变筛选4、缩氨酸结合动力学5、FRET动力学6、发射光谱和荧光淬灭7、荧光量子产率、荧光偏振及导向性8、蛋白质结构与折叠的研究9、DNA测序研究 、ds-DNA中的染料探针10、膜的渗透性及结构研究、膜的流动性和脂相转移11、药物与生物体系相互作用的检测12、溶剂-溶质相互作用13、麻醉过程研究 上图,通过激发光谱来监测使用Fura-2滴定的Ca2+的变化 主要规格:★ 信噪比(水的拉曼峰):6000:1 最高可达 10000:1★ 数据采样率:每个通道1000点/秒~1点/100秒 ,可同时采集★ 波长范围:180~24000nm 连续可调(由选用的光栅和灯泡决定)★ 波长带宽:0~25nm 连续可调★ 检测范围:185~650nm (使用1527型PMT,可扩展至NIR)★ 波长分辨率:0.2nm★ 波长精度:+/-0.5nm PTI推出的TimeMasterTM系列荧光寿命测量系统采用了先进的频闪分时测量技术和非线性时标据采集技术,具有测量速度快、精度高、灵敏度高、使用方便、配制灵活等优点,是目前测量速度最快、最先进的荧光寿命测量系统。该系统能够探测7pM荧光素的寿命,最短测量寿命可达100ps。激发光源可采用激光、弧光脉冲及LED灯以满足不同的应用。通过扩展和升级,可实现电致发光、磷光、荧光稳态、荧光比率和比率成像等的测量。 主要应用 1、蛋白结构和折叠;2、核酸动态特性与结构;3、光合作用机理;4、激发态特性;5、层面研究;6、膜的渗透性与离子转移;7、膜的动态特性和结构;8、分子距离和旋转动态特性;9、溶剂与溶质的相互作用;10、微胞结构与反应动力学;11、污染物质的探测与辨别;12、聚合物结构和动态特性;13、药与生物系统的相互作用;14、混合荧光物质的探测与辨别。 主要规格:★ 灵敏度:可测量7pM荧光物质的寿命★ 寿命测量范围:100ps~10s (依靠所用光源及检测器)★ 激光波长范围:235~990nm (依靠所使用染料而定)★ 脉冲宽度:800ps★ 脉冲能量:在500nm、5Hz时,每个脉冲220mj★ 检测范围:185~650nm (使用1527型PMT,可扩展至NIR)★ 波长分辨率:0.2nm★ 波长精度:+/-0.5nm

  • 稳态/瞬态荧光光谱仪的使用与维护

    稳态/瞬态荧光光谱仪的使用与维护

    [align=center][font=黑体]稳态[/font][font='Times New Roman',serif]/[/font][font=黑体]瞬态荧光光谱仪的维护与管理[/font][/align][font=宋体]摘要:稳态[/font][font='Times New Roman',serif]/[/font][font=宋体]瞬态荧光光谱仪(型号:[/font][font='Times New Roman',serif]FLS1000[/font][font=宋体])是一款功能模块化的测试光致发光的光谱仪,专注于稳态及时间分辨光谱测试,主要应用于光物理、化学、材料科学和生命科学等方面,已成为各学科领域不可或缺的重要技术表征手段。本文系统介绍稳态[/font][font='Times New Roman',serif]/[/font][font=宋体]瞬态荧光光谱仪相关附件的维护以及光谱仪的管理,为光谱仪的开发、应用及使用管理提供借鉴。[/font][font=宋体]关键词:光谱仪[/font][font=宋体]维护[/font][font=宋体]管理[/font][font='Times New Roman',serif] [/font][font='Times New Roman',serif]一、 [/font][font=宋体]稳态[/font][font='Times New Roman',serif]/[/font][font=宋体]瞬态荧光光谱仪相关附件的维护[/font][font=宋体]光源简介及维护:稳态[/font][font='Times New Roman',serif]/[/font][font=宋体]瞬态荧光光谱仪主要由激发源(光源)、样品仓和检测器组成。其中,光源分为稳态光源和瞬态光源。稳态光源一般是光谱及能量连续输出的氙灯,主要用于稳态谱、量子产率的测试。瞬态光源为频率可调、具有特定脉宽的脉冲输出光源,主要有微秒灯、纳秒灯和皮秒脉冲激光器等,主要用于荧光寿命的测试。以本院购买的[/font][font='Times New Roman',serif]FLS1000[/font][font=宋体]光谱仪系列为例,配备三种标准光源:连续氙灯(稳态光源)、[/font][font='Times New Roman',serif]μF2[/font][font=宋体]微秒脉冲氙灯、[/font][font='Times New Roman',serif]nF920[/font][font=宋体]纳秒灯以及皮秒级脉冲激光器[/font][font='Times New Roman',serif](EPLs)[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体]稳态光源氙灯在启亮以后会发热,长时间使用后,一定要关灯进行散热,散热结束方可关闭氙灯电源。氙灯使用寿命一般在[/font][font='Times New Roman',serif]1000[/font][font=宋体]小时,在使用寿命达到以后,要及时更换氙灯。相对而言,瞬态光源中的微秒灯和脉冲激光器维护较简单,禁止频繁开、关灯源。同时,在频率由最大切换至最小(或由最小切换至最大)过程中,建议缓慢切换。纳秒灯俗称氢灯,在使用过程中,首先观察氢压是否在[/font][font='Times New Roman',serif]0.39-0.43bar[/font][font=宋体]范围内,如果氢压过高,需要进行泄压操作。如果氢压过低,需要重新灌注氢气进行升压。方法如下:将阀门缓慢打开与大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]通,即可进行泄压。灌注氢气加压过程需阀门一端接通油泵进行抽真空操作,一端与氢气源接通进行灌注,反复两端拧动阀门,进行抽气、充气,待氢气灌注以后,调节压力至[/font][font='Times New Roman',serif]0.39-0.43bar[/font][font=宋体]。纳秒灯长久使用以后,纳秒灯电极很容易氧化,体现出来的是,及时氢压符合要求,纳秒灯也无法启亮。此时,设备管理员需取出电极打磨,然后重新安装。方法如下:先泻氢压,拔下光纤,打开纳秒灯仓门,分别取下尖头电极和平头电极,用砂布打磨电极至光亮,然后依次安装电极(两电极相隔[/font][font='Times New Roman',serif]1 mm[/font][font=宋体]),通过观察仓可以观察到四个像(两个实像、两个虚像),安装成功的成像效果如图所示(可以通过手机拍照显示):[/font][align=center][font='Times New Roman',serif][img=,169,]file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png[/img][/font][/align][font=宋体]检测器简介及维护:[/font][font='Times New Roman',serif]FLS1000[/font][font=宋体]内含高增益光电倍增管[/font][font='Times New Roman',serif](PMT)[/font][font=宋体]检测器,适用于稳态谱和时间分辨过程中的光子计数收集。最常用到的是紫外[/font][font='Times New Roman',serif]-[/font][font=宋体]可见检测器,其对应光谱检测范围[/font][font='Times New Roman',serif]200-980nm[/font][font=宋体]。检测器使用前通常都需要降温,以减少黑暗计数率,提升信噪比,紫外[/font][font='Times New Roman',serif]-[/font][font=宋体]可见检测器有自带半导体制冷片,可提供[/font][font='Times New Roman',serif]-20 ℃[/font][font=宋体]的工作温度。需要注意的是检测过程中,样品实际信号不能超过检测器的最大阈值。另外,[/font][font='Times New Roman',serif]FLS1000[/font][font=宋体]还配备有近红外检测器,因近红外检测器的噪音较高,需要外加液氮制冷达到[/font][font='Times New Roman',serif]77 k[/font][font=宋体]的工作温度降低噪音信号,对应光谱检测范围[/font][font='Times New Roman',serif]300-1700nm[/font][font=宋体]。近红外检测器使用前,需要使用液氮降温[/font][font='Times New Roman',serif]2-3[/font][font=宋体]小时。[/font][font=宋体]样品仓内配备有固体支架、液体支架,根据实际实验需要,更换不同的支架来进行测试。定期清理样品仓,保证样品仓的干净、整洁。[/font][font=宋体]二、稳态[/font][font='Times New Roman',serif]/[/font][font=宋体]瞬态荧光光谱仪的管理[/font][font=宋体]由于[/font][font='Times New Roman',serif]FLS1000[/font][font=宋体]的功能较多,并且,随着科研的发展,科研需求呈现多样化,因此,如何在满足多样化需求的前提下提高仪器的使用效率,并减少设备故障,是需要思考的重要问题。[/font][font='Times New Roman',serif]FLS1000[/font][font=宋体]主要采取以下培训管理模式:[/font][font=宋体]([/font][font='Times New Roman',serif]1[/font][font=宋体])集中培训,自行测试[/font][font=宋体]集中组织学生实地参观,进行实物观摩培训学习,面对实物,分模块详细介绍光谱仪的基本构造(激发源、样品仓、检测器)、工作原理、功能、附件的操作特点等,详细讲解样品制备并进行操作流程演示,根据样品的形状(粉末、液体、薄膜)介绍三种制样和上样方法,两种样品支架的安装方法和注意事项。重点介绍如何根据测试不同项目选择不同的激发源和检测器。[/font][font=宋体]根据不同的测试项目,首先讲解荧光光谱(激发和发射光谱)的测试采集,实物演示激发源的选择和开启、上样,详细讲解参数设置、信号调节以及条件优化等。然后,讲述荧光寿命的测试,从荧光寿命的定义出发,引导学生思考寿命衰减测试与光谱测试的不同,从而更深入的理解如何设置和调节参数,如何优化测试条件。此两项测试属于基础测试,操作简单,参数优化较容易。在此基础上,针对有测试需求的学生,进一步讲解磷光光谱和长寿命测试方法,着重讲解门控法测试磷光光谱的原理。有关磷光的测试,测试效果很大程度上依赖于磷光的强弱和寿命长短,信号调节、参数设置和优化相对而言较为困难。[/font][font=宋体]关于低温、变温光谱与寿命测试,着重讲解演示如何将常温系统进行升级拓展,变装成低温、变温系统,并引导学生进行对比,透彻理解低、变温测试与常温测试的异同点。[/font][font=宋体]([/font][font='Times New Roman',serif]2[/font][font=宋体])重点培训,专人专时测样[/font][font=宋体]量子产率测试是一项极为精确的测试,所用到的附件[/font][font='Times New Roman',serif]-[/font][font=宋体]积分球是影响测试结果的关键性因素,而在测试过程中,由于静电作用或经验不足,粉尘或者样品粉末极容易附着于积分球内,造成积分球污染,一方面影响测试结果,另一方面,给仪器维护带来不便。通过前期的试运行一年,发现量子产率测试的总时长短,测试时间分散,测试人员较多。基于此,对于使用积分球测试量子产率,提出了重点培训,专人、专时测样的培训管理制度。每课题组或单位指派两名学生,重点培训量子产率测试方法,从原理、测试方法、注意事项、数据分析等方面全面培训并考核。例如:每月月初和月中分别固定两天,不做任何其他测试,专门用于测试量子产率。该课题组内所有需要测试量子产率的样品,由重点培训人带领送样人在固定的时间共同完成。重点培训,专人、专时测样的管理模式,按需求重点培训一批专业度高、熟练度高的专业人员,并将测试时间集中,减少积分球短时间多频次暴露,很大程度上减少了积分球污染的可能。同时,重点培训人带领送样人共同测试有效解决了因沟通不及时导致测试效率低等问题。[/font][font=宋体]([/font][font='Times New Roman',serif]3[/font][font=宋体])上机考核[/font][font=宋体]根据科研实际情况,模块化选择考核项目,从开机、原理、参数调节、注意事项等方面考察用户知识掌握情况和实践水平,针对关键性步骤反复强调和指导,并根据实际测试过程学生碰到的疑难问题,将实践中总结的经验传授给学生。最后经专业技术教师考核,认定学生已掌握理论知识和实践操作流程,实践操作符合规范,能规范完成各项测试并完成数据分析的学生可以获得独立上机操作的权限。作为专业技术教师,[/font][font='Times New Roman',serif]“[/font][font=宋体]授之鱼不如授之以渔[/font][font='Times New Roman',serif]”[/font][font=宋体],在培训和考核过程中,教师的作用,一方面让学生成功获得规范测试的能力,更重要的是,要让学生学会分析问题和解决问题的能力。每位学生的科研方向和需求不同,碰到的问题各异,实验测试是解决问题的一种手段,要让学生知其然更知其所以然,从根源上分析问题并解决问题。通过考核获得独立上机权限的同学帮带新同学,帮助新同学完成培训。这种[/font][font='Times New Roman',serif]“[/font][font=宋体]老带新[/font][font='Times New Roman',serif]”[/font][font=宋体]的培训模式发挥了学生的主观能动性,增强了学生的责任意识和团结合作的意识,同时,也减轻了专业技术教师的压力,更有利于仪器新功能开发和拓展工作的开展。培训完成以后,经过教师考核合格的学生可以获得独立上机操作的权限。通过这种[/font][font='Times New Roman',serif]“[/font][font=宋体]传[/font][font='Times New Roman',serif]-[/font][font=宋体]帮[/font][font='Times New Roman',serif]-[/font][font=宋体]带[/font][font='Times New Roman',serif]”[/font][font=宋体]的培训考核模式,不断培训更多的学生,让更多学生成为测试小能手。[/font][font='Times New Roman',serif]三、 [/font][font=宋体]结语[/font][font=宋体]本文介绍了稳态[/font][font='Times New Roman',serif]/[/font][font=宋体]瞬态荧光光谱仪的附件结构及维护方法,并结合研究院实际介绍了管理模式,提高仪器使用效率的同时,降低了仪器故障率,为光谱仪的开发、应用及使用管理提供借鉴。[/font]

  • 【讨论】大家觉得噪声监测疑惑多吗?

    我觉得噪声监测存在很多模糊问题,很难找到统一标准或者很硬的依据,大家是怎么看呢?比如:背景值的概念是被测声源以外的其它声音,当测量值不超标时,可以不测背景值吗?邻近企业的噪声不是稳态噪声时,在条件允许的情况下可以停止邻近企业的声源再测背景值和测量值。而当企业位于工业区内时,测单个企业的厂界噪声意义不大?噪声监测报告中的点位示意图的绘制问题?在实际监测中常常会遇到测量值与背景值相差小于3 dB的情况?如何修正?

  • 【资料】噪声测试理论题

    一、名词解释1.声压——2.A声级—— 3.计权网络—— 4.分贝—— 5.背景噪声—— 6.稳态噪声—— 7.等效声级—— 8.累计百分声级—— 9.声级—— 10.环境噪声—— 二、简述题:1、简述声级计的工作原理。 2、简述GB/T14623—93环境噪声测量方法中对测量仪器有何要求? 3、如何选择交通噪声的测点,怎样测量? 4、怎样选择工业企业厂界噪声的测点? 5、怎样选择建筑施工场界噪声测点? 6、什么是噪声?环境噪声如何分类? 7、简述城市区域噪声普查时,测点的选择原则。 8、简述城市区域环境噪声的测量方法。 9、简述建筑施工场界噪声的测量方法。10、进行工业企业厂界噪声测量时,测量记录应包括哪些内容? 三、填空:1、进行噪声测量时,应在( )的气候条件下进行,当风速超过( )时,风速超过5米/秒时,应( )。2、进行噪声测量的仪器精密度应为( );( )和( )应按规定进行定期检定;测量前后,必须用(声级校准器)对测量仪器进行校准,灵敏度相差( ),否则测量无效。3、不得不在室内进行噪声测量时,测点距墙面和其它主要反射面( ),距地板( ),距窗户( )米,(开窗)状态下测量。4、进行工业企业厂界噪声测量,应围绕( )布点,测点应选在法定厂界外( )、高度( )以上的( )处。如果厂界有围墙,测点应( )。5、进行( )和( )噪声测量时,必须进行背景值测量,背景噪声值应比测量噪声值低10dB。否则应进行修正,若差值为6—9dB,则修正值为( )。6、进行噪声测量时,用( )作为评价量,累积百分声级( )作为分析依据,必要时增加频谱分析内容。7、建筑施工场界噪声测量中,规定的噪声敏感区为受到( )影响的住宅区、( )、学校、( )以及( )等,其背景噪声比建筑施工噪声低的区域。8、稳态噪声是指在( )内,声级起伏不大于( )的噪声。工业企业厂界噪声测量时,对于稳态噪声应测量( )的等效声级。非周期非稳态噪声测量整个( )的等效专声级。9、环境噪声主要来源于( )、( )、( )、和其它噪声。10、进行24小时连续监测时,测量每小时的等效声级LAeg及昼间的( )和夜间的( )。昼间和夜间的时间由( )按当地习惯和季节变化划定。四:计算题:1、某施工场所场界在机械运转前噪声为64dB,当机械运转正常时,测量噪声值为68dB,求机械产生的噪声是多少dB? 2、已知离开声源20m处的声压级Lp60=85dB,求离声源60m地方的声压级为多少? 3、求声压级分别是95、90、85dB的三个声音的和是多少?

  • 室内湿度影响验证:非真空型稳态法导热仪的正确使用方式

    室内湿度影响验证:非真空型稳态法导热仪的正确使用方式

    目前国内外常用的稳态法导热仪,普遍都是非真空密封形式,也就是被测样品完成处于实验室的温湿度环境条件下。在稳态法导热仪使用过程中,往往会出现导热仪的冷板温度低于室温的情况。 我们曾经遇到过多次这种情况并专门进行过验证试验,即采用真空型稳态法导热仪,仅关闭真空腔而不抽真空,在上海这种常年湿度较大的地区,如果冷板温度低于室温,稳态法的较长测试时间会导致导热仪冷板上冷凝很多水珠,甚至会出现大面积积水,如图1和图2所示,从而对被测样品、测试结果和仪器产生严重影响,如图3所示。[align=center][color=#990000][img=,690,307]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904280025172089_727_3384_3.jpg!w690x307.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图1 样品和冷板积水现象[/color][/align][align=center][color=#cc0000][img=,690,376]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904280025327354_6419_3384_3.jpg!w690x376.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图2 模拟试验中的冷板积水现象[/color][/align][align=center][color=#cc0000][img=,690,457]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904280025446891_7590_3384_3.jpg!w690x457.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图3 受潮后的被测样品[/color][/align] 对于这类问题,常用以下三种方式解决: (1)设法降低室内湿度,如开空调; (2)将导热仪整体放置在一个密闭罩内,将导热仪与外界湿气尽量隔离,如图4所示。[align=center][color=#cc0000][img=,483,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904280026004471_4897_3384_3.jpg!w483x300.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图4 日本某实验室带气密罩的热流计法导热仪[/color][/align] (3)真空型(或气密型)稳态法导热仪,如图5所示。[align=center][color=#cc0000][img=,500,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904280026530374_1132_3384_3.jpg!w500x388.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5 上海依阳真空型高温热流计法导热系数测试系统[/color][/align][align=center][color=#cc0000][/color][/align][align=center][color=#cc0000][/color][/align][align=center][color=#cc0000][/color][/align][align=center][color=#cc0000][/color][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][align=center][color=#cc0000][/color][/align][align=center][color=#cc0000][/color][/align]

  • HJ707-2017噪声监测新标准对环境监测的影响

    HJ707-2017结构传播固定设备噪声监测新标准出来,对还在使用老式扫频频谱仪器是有很大的影响,标准明确规定了要用实时频谱,道理很简单,环境噪声基本上是动态噪声,老式的扫频频谱只有测量稳态噪声才能保证准确度。因此环境噪声测量中只有实时频谱才能适用。国外早已淘汰扫频频谱仪器,国内由于技术落后,只有杭州爱华的6228,6291是实时频谱,其他厂家和型号的声级计都是老式扫频频谱,按照环保部HJ707的标准,2015年1月1号后这类仪器将被禁用。

  • 环境影响评价小知识:噪声源类别

    在声学中,把声源、传播介质、接收器称为声音的三要素。噪声源分类可依据以下几个原则:  (1)按产生的机理来分,有机械噪声、空气动力性噪声、电磁噪声和火焰噪声等。若要控制和治理噪声源强,需从产生机理上考虑研究。  (2)按产生来源划分,可分为工业噪声、建筑噪声、交通噪声、社会生活噪声及自然界噪声等。环境噪声管理应重点考虑前四类噪声。  (3)把噪声按其随时间的变化来划分,又可分为稳态噪声和非稳态噪声两大类。稳态噪声是指噪声强度不随时间变化或变化幅度很小的噪声:非稳态噪声是指噪声强度随时间变化的噪声,而非稳态噪声又可分为周期性起伏的、脉冲的和无规则的噪声。噪声随时间变化的复杂性给环境噪声监测与评价带来难度,人们要正确评价噪声时间与空间的分布,必须以科学与统一的规范做保证。来源:考试大  (4)若按噪声的空间分布形式来分类,在声学研究中常把各种声源简化为点声源、线声源和面声源。声环境的预测评价需要从点、线、面声源分类上考虑判断。

  • 工业企业噪声

    各位大神。关于工业企业噪声GB12348有几个问题请教。1.非稳态噪声起伏不大于3db。这个起伏是怎么确定。是SD,还是?2.夜间监测有偶发或频发噪声。就得进行最大值判定。。请问怎么判断有偶发或频发?是根据现场记录,还是说[font='Microsoft YaHei',Arial,Helvetica][size=14px][color=#000000]有偶发或频发噪声[/color][/size][/font],就属于非稳态了?

  • 【分享】科研级稳态瞬态荧光光谱仪综合功能

    产品技术特点说明:[B]光源[/B]垂直安装氙灯,避免水平安装的下垂、受热不稳定和短寿命。非球面反射镜能保证全部波长线形聚焦到狭缝,提高光源能量利用率,避免透镜聚焦的色差。稳态采用连续氙灯,磷光寿命采用变频闪烁氙灯的双光源自动控制灯室,给您最优化的数据。[B]狭缝[/B]软件自动控制,带宽0-30nm, 最小步进0.05nm,保证最大的分辨率和数据再现性。[B]激发单色仪[/B]经典的Czery-turner设计安装,采用非球面的反射镜,保证光栅衍射光斑适应狭缝高度。平面刻线光栅,330nm/750nm闪耀角保证紫外区到红外区(200-1100nm)的最大光能量。最高的杂散光抑制率1E-10,提供最好的固体及散光样品测量信号。双单色器耦合的双光栅单色器,专利的单驱联动控制双光栅技术,软件即可完成双光栅的波长校正。最小扫描步进0.02nm,提供最精细的扫描数据。所有光学元件来自SPEX工厂。它是哈勃望远镜的光学元件供应商。[B]光栅在轴扫描[/B]激发单色仪和发射单色仪都采用光栅在轴扫描设计,光栅表面和旋转轴处在一个平面,保证全波段准确性。[B]参比检测器[/B]一个光电二极管在激发光源到达样品前对光源强度进行监控,实时修正入射能量变化。带有NIST标准光源获取的校正文件。[B]样品仓[/B]样品仓提供几乎所有您需要的附件的安装。采用挡板隔离光学部件,避免粉尘和样品污染,延长仪器使用寿命。[B]发射单色仪[/B]所有激发单色仪的特点同样具备,500nm/1000nm闪耀波长保证可见和红外区的最大效率。采用NIST标准光源获取的校正文件,去除来自光栅和检测器的响应系数。[B]检测器[/B]采用光子计数检测器,保证极微弱信号的采集。出厂的优化设置,提供最大的计数速率,最大消除暗噪声。标准配置为R-928P光电倍增管,满足 200-850nm要求;室温使用,减少由于供电或环境造成的数据波动。红外区采用电子制冷R-10330-75P光电倍增管,满足950-1700nm(瞬态900-1700nm)的测试要求。都能够实现TCSPC荧光寿命的配置升级。[B]数据采集和处理[/B]采用FluoroEssence软件,对于主机可以进行完全的自动控制;整个控制软件耦合在最为著名的ORIGIN软件中,提供最强大的数据处理功能;[B]T型光学系统[/B]具有稳固而且双波长同时测定的特点[B]全反射聚焦光路[/B]:a)对波长无歧视,没有采用透镜造成的色差和波长损失。b)色差对固体样品测量的影响:固体属于表面荧光,由于色差,固体表面的不可移动性,不同波长入射,光斑大小及光学密度有变化,造成被测量样品不同的波长光斑覆盖范围不同,定量的光致发光量子产率会有较大的偏离。而且这种表观的荧光光谱是无法校正的。[B]荧光寿命拟合功能[/B]从2009年起,开放全部的拟合软件功能:软件来自IBH公司享誉全球多年的Datastation数据采集软件 和DAS6拟合软件。a)1-5 exponentialsb)Lifetime Distribution c)Fit to exponential series d)Anisotropy e)Froster-type Energy transfer f)Yokota-Tanimoto energy transfer g)Micellar Quenching h)Globals i)Batch Analysis

  • 求教稳态瞬态荧光光谱仪

    实验室打算买一台稳态瞬态荧光光谱仪,打算做半导体材料、催化剂的稳态光谱,及半导体的荧光寿命,不知哪家的仪器好呀。调研过EI和JY,请各位大虾指点,先谢了

  • 求教稳态瞬态荧光光谱仪

    实验室打算买一台稳态瞬态荧光光谱仪,打算做半导体材料、催化剂的稳态光谱,及半导体的荧光寿命,不知哪家的仪器好呀。调研过EI和JY,请各位大虾指点

  • 寻求陕西可以做废气,噪声等检测环境检测机构

    [size=16px][color=#999999]检测领域:[/color][/size][size=16px][color=#333131]环境[/color][/size][size=16px][color=#999999]检测样品:[/color][/size][size=16px][color=#333131]环境废气/噪声[/color][/size][size=16px][color=#999999]需求内容:[/color][/size][size=16px][color=#333131]废气(有组织、无组织)、噪声等检测(仅限陕西检测机构)[/color][/size][size=16px][color=#999999]期望检测地:[/color][/size][size=16px][color=#333131]陕西省[/color][/size][size=16px][color=#999999][url=https://www.woyaoce.cn/helptest/detail-5759a752d9cd595c3b02142294085ced.html]点击了解送检详情[/url][/color][/size]

  • 噪声基本概念及监测仪器设备选择建议

    1. 噪声定义[b]噪声:[/b]是人们不愿意听到的声音,实际是声波对耳膜的压力加上人的主观意识。声音大小,反映的是声压的大小,声音从刚听到--超声听不到,其声压值的变化范围为2*10[sup]-5[/sup][sub]~[/sub]20Pa。即声压变化有六个数量级,如果用声压单位Pa来表示声音值的变化极不方便。因此,采用对数方式来表示声压大小—即“分贝”2. 量化方法[b]分贝的概念:[/b] 指两个相同的物理量比值,取以10为底的对数,再乘以10(或20): N=10lgA[sub]1[/sub]/A[sub]0[/sub]式中: A1--被测的量。 A0—确定的基准量(或参考值),即规定的起点。 这种度量方法,是被测量参数增加十倍,数据上仅增加1,即将度量单位进行“压缩”。称为“级”1、用“级”衡量声强大小,称为[b]声强级 L[/b][sub]I[/sub],单位为“分贝” (dB) L[sub]I[/sub]=10 lgI/I[sub]0[/sub] L[sub]I[/sub]——声强级(dB) I——测得实际声强(瓦/m[sup]2[/sup]) I[sub]0[/sub]——基准声强,定为10[sup]-12[/sup] 瓦/m[sup]2[/sup]2、用“级”来衡量声压大小,称[b]声压级L p[/b]。单位dB L p=10 lgP[sup]2[/sup]/P[sub]0[/sub][sup]2[/sup]=20 lgP/P[sub]0[/sub]式中: P—实测声压 Pa P[sub]0[/sub]--基准声压,定为 P[sub]0[/sub]=2*10[sup]-5 [/sup]Pa[table][tr][td][align=center]0-20分贝[/align][/td][td][align=center]很静、几乎感觉不到。[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]20-40分贝[/align][/td][td][align=center]安静、犹如轻声絮语。[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]40-60分贝[/align][/td][td][align=center]一般、普通室内谈话。[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]60-70分贝[/align][/td][td][align=center]吵闹、有损神经。[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]70-90分贝[/align][/td][td][align=center]很吵、神经细胞受到破坏。[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]90-100分贝[/align][/td][td][align=center]吵闹加剧、听力受损。[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]100-120分贝[/align][/td][td][align=center]难以忍受、呆一分钟即暂时致聋分贝。[/align][/td][/tr][/table]3. 常用监测指标[b]1、等效连续声级 [/b]A声级能较好的反映人耳对噪声的强度与频率的主观感觉。因此,对一个连续稳态噪声源,可用A声级评价噪声污染情况。 由于噪声往往是起伏不连续的,这时需要用噪声能量按一段时间内的平均值来评价噪声的大小,这种评价方法称为等效连续A声级L [sub]eq [/sub]。计算公式为:如果在一段时间内测定的数据符合正态分布,等效连续A声级可简化为:[align=left] L[sub]Aeq[/sub]=L[sub]50[/sub]+d[sup]2[/sup]/60 d=L[sub]10[/sub]-L[sub]90[/sub][/align][align=left]L[sub]10[/sub]--表示检测时间内有10%时间超过该值,相当于平均噪声峰值。[/align][align=left]L[sub]50[/sub]--表示检测时间内有50%时间超过该值,相当于噪声平均值。[/align][align=left]L[sub]90[/sub]--表示检测时间内有90%时间超过该值,相当于噪声背景值。[/align][align=left]L[sub]10[/sub]、L[sub]50[/sub]、L[sub]90[/sub]的求法:[/align][align=left] 将测定数据从大到小排列:如100个Data,第10, 50,90个分别为L[sub]10[/sub]、L[sub]50[/sub]、L[sub]90 [/sub][sub]。[/sub][/align][align=left] 积分式噪声仪,可以自动计算和显示。[/align][b]2、噪声污染级 LNP :[/b][align=left][b] [/b] 噪声的涨落产生的影响更大,对此噪声评价时不但考虑某时间段内的噪声平均值大小,同时也考虑噪声的起伏程度的影响,称为噪声污染级。[/align][align=left] 涨落污染用标准偏差σ来反映,σ越大噪声离散程度越大,污染也就越大。其表达式为:[/align][align=left] L[sub]NP[/sub]=L [sub]Aeq[/sub]+ K σ[/align][align=left]式中:K—常数,对于交通和飞机噪声取值2.56[/align][align=left] σ-测量过程中瞬时声级的标准偏差(计算) [/align][align=left]符合正态分布的噪声,污染级也可表示为:[/align][align=left] L[sub]NP[/sub]=L[sub]Aeq[/sub]+d =L[sub]50[/sub]+d[sup]2[/sup]/60+d (d= L[sub]10[/sub]-L[sub]90[/sub])[/align][b]3、昼夜等效声级Ldn [/b][align=left][b] [/b] 定义:考虑到夜间噪声具有更大烦恼程度而提出的评价方法,计算公式: [/align][align=center][img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][/align][align=left]L[sub]d[/sub]--昼间连续等效声级( 6:00—22:00,16小时)[/align][align=left]L[sub]n[/sub] --夜间连续等效声级(22:00—6:00,8小时)[/align][align=left]为了表明夜间等效声级对人的干扰更大,在公式中,夜间等效声级项中加上10分贝。[/align][b]4、具体使用环境及举例[/b][align=left]一、城市区域环境噪声监测[/align][align=left](一)网格布点法[/align][align=left] 该方法用于大面积监测,以了解整体噪声污染情况[/align][align=left]1、布点方法:[/align][align=left](1)将调查区域划分成多个等大的正方格;[/align][align=left](2)每个格中道路、非建成区、工厂面积之和不得大于网格面积的50%,否则为无效格;[/align][align=left](3)有效格总数多于100个;[/align][align=left](4)监测点布在网格中心。 [/align][align=left]2、监测方法:[/align][align=left]分别在白天6:00-22:00点和夜间22:00-6:00点监测;将全部网格中心测点测10分钟的连续等效A声级(LAeq)。[/align][align=left]3、设备选择:[/align][align=left]以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例核心,测定指标:气温、相对湿度、气压、风速、风向、降水强度、降水类型、降水量等,利用一体式气象站不仅可测定空气温湿度、气压和风速风向(通过电容式传感器测定大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]对湿度。利用一个精准的NTC模块测定大气温度。利用超声波原理进行测定风速风向。利用24GHz的多普勒雷达测定每一滴雨/雪滴的滴落速度,从而计算出降水强度、降水类型和降水量)。更重要的是可以根据监测到的相关数据排除天气因素对噪声监测数据的干扰。[/align][align=left]二、城市交通噪声监测[/align][align=left] 根据需要,可以调查一个路段或多个路段或全市所有路段。[/align][align=left]1、布点方法:在调查路段的两路口中间,道路边人行道上,离路沿20cm处。[/align][align=left]2、测定方法:各测点每隔5秒记一个瞬时A声级(慢响应),连续读取200个数据,并记录车流量[/align][align=left]3、设备选择:[/align][align=left]以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例核心设备如下:[/align][align=left]噪声设备与气象设备同城市噪声监测设备,增加车流量设备用于判断车流量对噪声的影响[/align]RTMS,即“The Remote TrafficMicrowave Sensor”,从字面上翻译过来,就是“远程交通微波探测器”。这个名字体现了RTMS的三个主要特点:远程检测、专用于交通数据采集、工作在微波频段,通过监测车流量的变化监测车流量和噪声相关关系。[b]2、工业企业噪声监测[/b][align=left]厂界噪声监测:按照《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB 12349一2008)中的监测要求。[/align][align=left]1、测量仪器:以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例核心设备如下:[/align][align=left]噪声设备与气象设备同城市噪声监测设备,需根据现场环境选择特征设备扣减背景噪声(如靠近公路选择车流量监测设备,扣减车流量对厂界噪声的影响)。[/align][align=left]2、布点:选在法定厂界外1m,根据噪声源和建筑物情况,进行多点布点。高度1.2m以上的噪声敏感处。如厂界有围墙,测点应高于围墙0.5m。有敏感建筑物时在建筑物户外1m处。固定设备噪声传到建筑物室内时,在室内测量,距反射面0.5m以上、地面1.2m、距外窗1m以上,门窗关闭、其他声源关掉。[/align][align=left]3、测定时段:分别在昼间、夜间分别测量。稳态噪声,采用1 min的等效声级;非稳态的,测量被测声源有代表性时段的等效声级,必要时测整个声源正常运转时段。[/align][align=left]4、注意背景噪声。[/align]

  • 工业厂界区域噪声在线监测方案

    工业厂界区域噪声在线监测方案

    [align=left][color=#454545]一、工业噪声定义[/color][/align][align=left][color=#454545]主要指工业生产劳动中产生的噪声。主要来自机器和高速运转设备。一般工厂车间内噪声大多在75~105dB(A),也有一部分在75dB(A)以下,还有少量的车间或设备噪声级高达110~120dB(A)。工厂噪声不仅直接给工人带来危害,而且对附近居民的影响也很大,特别是分散在居民区的一些街道工厂更为严重。[/color][/align][color=#454545]二、工业厂界噪声监测布点[/color][align=left][color=#454545]厂界噪声监测:按照《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB 12349一2008)中的监测要求。 [/color][/align][align=left][color=#454545]1[/color][color=#454545]、测量仪器:以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例核心设备如下:[/color][/align][align=left][color=#454545]噪声设备、气象设备,另外需根据现场环境选择特征设备扣减背景噪声(如靠近公路选择车流量监测设备,扣减车流量对厂界噪声的影响)。[/color][/align][align=left][color=#454545]2[/color][color=#454545]、布点:选在法定厂界外1m,根据噪声源和建筑物情况,进行多点布点。高度1.2m以上的噪声敏感处。如厂界有围墙,测点应高于围墙0.5m。有敏感建筑物时在建筑物户外1m处。固定设备噪声传到建筑物室内时,在室内测量,距反射面0.5m以上、地面1.2m、距外窗1m以上,门窗关闭、其他声源关掉。[/color][/align][align=left][color=#454545]3[/color][color=#454545]、测定时段:分别在昼间、夜间分别测量。稳态噪声,采用1 min的等效声级 ;非稳态的,测量被测声源有代表性时段的等效声级,必要时测整个声源正常运转时段。[/color][/align][align=left][color=#454545]4[/color][color=#454545]、注意背景噪声。[/color][/align][color=#454545]三、工业厂界噪声监测设备选择[/color][color=#454545]以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例设备布局如下:[/color][align=center][img=,426,583]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502131151_535789_2892436_3.png[/img][align=left] [/align][/align][align=center][color=#454545][img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][/color][/align]噪声仪[img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img]气象测定指标: 气温 、 相对湿度 、气压 、风速 、风向 、降水强度 、降水类型 、降水量一体式气象站可测定空气温湿度、气压和风速风向。通过电容式传感器测定大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]对湿度。利用一个精准的NTC模块测定大气温度。利用超声波原理进行测定风速风向。利用24GHz的多普勒雷达测定每一滴雨/雪滴的滴落速度,从而计算出降水强度、降水类型和降水量。[color=#454545]四、现场安装实例[/color][color=#454545][/color][color=#454545][/color][align=center][img=,317,415]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502131151_535790_2892436_3.png[/img][align=left] [/align][/align][align=left][color=#454545]五、单点位设备清单[/color][/align][align=center][table][tr][td][align=center]序号[/align][/td][td][align=center]设备名称[/align][/td][td][align=center]数量 (单位)[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]噪声监测仪[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]2[/align][/td][td][align=center]微波车流量监测仪[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]3[/align][/td][td][align=center]气象监测仪[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]4[/align][/td][td][align=center]全彩色LED显示屏[/align][/td][td][align=center]2㎡[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]5[/align][/td][td][align=center]落地式防护箱[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]6[/align][/td][td][align=center]独立安装支架[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]7[/align][/td][td][align=center]太阳能板[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]8[/align][/td][td][align=center]数据采集传输仪[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]9[/align][/td][td][align=center]嵌入式工控机[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][/table][/align][align=center][/align][align=center][color=#454545] [/color][/align]

  • 树脂基复合材料低导热系数测试时稳态法和激光脉冲法的选择

    树脂基复合材料低导热系数测试时稳态法和激光脉冲法的选择

    最近有朋友对导热系数测试方法如何选择想进行一些讨论,这里就我们在导热系数测试中的经验,以及导热系数测试设备研制和测试方法研究中的体会谈一些感受,欢迎大家批评指正。 材料的导热系数一般采用两类测试方法,一类是稳态法,主要包括护热板法、护热板热流计法和护热式圆筒法等;另一是非稳态法,主要包括激光脉冲法、热线法、热探针法和平面热源法等。这些方法国内外都有相应的测试标准,是比较成熟和经典测试方法。 对于稳态护热板法和激光脉冲法来说,这两种测试方法基本上属于互补性关系,即分别覆盖不同导热系数范围的测量。通常,稳态法的导热系数测试范围为0.005~1 W/mK;非稳态激光脉冲法的导热系数测试范围为1~400 W/mK。在满足测试条件的前提下,稳态法的测量精度可以达到±3%以内,激光脉冲法的测量精度可以达到±5%以内。 材料的导热系数一般采用两类测试方法,一类是稳态法,主要包括护热板法、护热板热流计法和护热式圆筒法等;另一是非稳态法,主要包括激光脉冲法、热线法、热探针法和平面热源法等。这些方法国内外都有相应的测试标准,是比较成熟和经典测试方法。 低导热材料一般泛指导热系数在0.1~1W/mK 范围的隔热材料。这类材料由于导热系数低常被用作工程隔热材料,如各种玻璃钢类材料、树脂基类复合材料和陶瓷材料等。在这类低导热材料的导热系数测量中,测试方法的选择常常容易出现偏差,很多测量机构由于只有激光脉冲法测试设备,而就用激光脉冲法测量这类低导热材料,测量结果往往出现比稳态法准确测量值低15%~20%的现象。采用氟塑料(导热系数0.2 W/mK 左右)和纯聚酰亚氨树脂材料Vespel SP1(导热系数0.4W/mK 左右),用稳态法和瞬态激光脉冲法进行的比对试验也证明激光脉冲法的测试结果确实偏低。有些材料研制机构也利用这种现象来证明研制的材料达到了验收标准,这样很容易误导材料设计和使用部门的正常使用。 对于低导热材料的测试,造成激光脉冲法测量结果总是要低于稳态法测量结果的主要原因是由测量装置的固有因素造成,主要体现在以下两个方面:一、激光脉冲法测量装置的影响 激光脉冲法测试设备的试样支架,一般都是采用导热系数较低的陶瓷材料做成,其目的是在固定试样的同时尽可能减少传导热损失,以保证激光脉冲加热试样后,试样内的热流沿着试样厚度方向以一维形式传递。如果被测试样的导热系数小于1W/mK,基本上与陶瓷支架相近,这样必然会引起较大的侧面热失,破坏一维传热模型。如图 1 所示,侧面热损会使得试样背面的最大温升Tm 降低,从而造成较大的测量误差。而这些热损情况在稳态测量方法中不会出现。 如图 1 所示,采用激光脉冲法测量材料热扩散时,导热系数越大,背面温升达到一半最高点的时间t0.5 越短,背面温升采集时间10t0.5 也越短。一般金属材料背面温升达到一般最大值的时间t0.5 大约在50 毫秒以内,而对低热导率材料,背面温升达到一半最大值时间t0.5 就需要上百毫秒以上,同时总的采集时间10t0.5 也将相应的增大很多,如此长的传热时间,必然会引起强烈的侧面热损。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/03/201503202143_539038_3384_3.png图1 激光脉冲法典型背面温升曲线 激光脉冲法一般都是采用间接测量方式获得被测材料的导热系数,即激光脉冲法测量材料的热扩散率,然后与其它方法测得的密度和比热容数据相乘后得到被测材料的导热系数。这样得到的导热系数数据势必会叠加上其它方法测量误差,特别是比热容的测试误差一般较大。这样获得的导热系数测量精度就势必要比稳态法直接测量的热导率误差偏大。二、激光脉冲法试验参数的影响 如图 1 所示,激光脉冲法在测试过程中,试样在激光脉冲加热后,试样背面温升快速升高,最大温升也仅1 ~ 5℃之间。但对于低导热材料,由于材料导热系数比较低,要使背面温度达到可探测的幅度很困难。为了解决背面温升的可探测性,必须通过两种途径:一是采用很薄的试样,约为1mm 厚,否则很难探测到有效信号;二是在采用薄试样的同时增大激光脉冲的能量,也就是提高脉冲加热试样的功率,使得试样前表面达到更高的温度。这两种途径都会对低导热材料的测量结果带来影响: (1)低导热材料多为复合材料,密度一般都很小。激光脉冲法的试样直径(10mm ~ 12mm)本来就很小,如果试样厚度再很薄,对于复合材料来说很难具有代表性。并且密度分布的不均匀,会使得测量结果的离散性比较大。而稳态法测量所用的试样一般较大,代表性强。 (2)激光脉冲法认为激光脉冲加热试样前表面时,前表面热量的吸收层相比试样总体厚度越小越好。而一般低导热材料的热分解温度和熔点较低,高功率脉冲激光很容易使得试样表面产生高温加热而带来化学反应,反应层厚度相比试样总体厚度较大,破坏了激光脉冲法测试模型的要求,带来测量结果的不真实性。而在稳态法测量过程中,测试过程中的温度变化都严格控制在被测材料热分解温度点以下,就是为了避免热分解现象的产生带来测量结果的不真实性。 (3)一般导热系数测量过程都带有温度变化和一定的温度梯度。激光脉冲法测量如果在静止气氛中进行,背面温升的变化会受到辐射和对流的影响。所以,激光脉冲法在测量过程中,一般需要抽真空测试,以消除对流影响。而对一般复合材料来说,密度越低,在真空下发生真空质量损失的现象也越强烈。如果被测材料密度较低,真空质量损失会使得试样厚度和质量发生变化,如果再加上激光脉冲加热更会加剧质量损失过程,对测量结果带来影响。 (4)由于低密度材料内部容易存在着空隙和气孔,如果在真空中测量这类材料,真空环境将严重的改变试样内部的传热方式,基本上不再有对流传热。因此真空下测量的热导率会比在常压大气环境的测量值明显偏低。而稳态法测试设备绝大多数是在常压大气下进行,通过特别的护热装置使得在试样外部不存在温度梯度以消除对流,传热现象只发生在试样内部,因此稳态法测量结果代表的是常压大气环境下材料的热导率。个别变真空稳态法测量装置,也是专门用来测量评价材料在不同真空度下的热导率,以用于准确表征材料在不同真空度下的隔热性能。 因此,对于低导热材料热导率的测量,如果条件允许,尽量采用稳态测量方法,并明确试验条件,建议不采用激光脉冲法测量低导热材料热导率。 目前在国内的军工系统中都普遍采用稳态的保护热流计法导热系数测定仪来进行树脂基复合材料的导热系数测试,并已经做为工艺考核标准。多数采用的是美国TA公司的MODEL 2022导热仪,圆片状试样直径有1英寸(25.4mm)和2英寸(50.8mm)两种规格,最高测试温度为300℃。同时,美国TA公司的MODEL 2022导热仪也是该公司的主流产品,由此也可以看出这种稳态测试方法的应用十分广泛。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制