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声学基础知识:声压与声压级

2022-4-1 15:11| 发布者: weixin| 查看: 656| 评论: 0|原作者: weixin|来自: 声振之家公众号

摘要: 声压的定义是,设体积元受声扰动后压强由P0改变为P1,则由声扰动产生的逾量压强(简称为逾压)P=P1-P0 就称为声压,声压的大小反映了声波的强弱。
声压相关基本概念
解释声压的基本概念之前,首先要明白压强的定义。压强的定义为单位面积上所受的压力,压强的单位是Pa(帕),1Pa=1N/m2,即1帕斯卡=1平方米面积上受到1牛顿的压力,1Pa=103mPa=106μPa

声压的定义是,设体积元受声扰动后压强由P0改变为P1,则由声扰动产生的逾量压强(简称为逾压)P=P1-P0 就称为声压,声压的大小反映了声波的强弱。声音通过空气的振动所产生的压强叫做声压强,简称声压。声压是一标量而不是矢量,它的相位按下列原则区分正负,当声压使总声压增加时,声压相位规定为正,反之为负。

声压的单位为Pa(帕),有时也用bar(巴)作单位,1bar=100KPa。人的耳朵能感受到的最小声压是20μPa,低于此声压人们就感觉不到声音。正常人耳对1KHz声音刚刚能觉察其存在的声压值 (20μPa) 被称为1KHz的可听阈声压。一般情况下,人耳不能察觉到低于这一声压值的声音的存在。

声场中某一瞬时的声压值称为瞬时声压,在一定时间间隔中最大的瞬间声压值称为峰值声压或者巅值声压。如果声压随时间变化是按简谐规律,那么峰值声压也就是声压的振幅。在一定时间间隔中,瞬时声压对时间取均方根值称为有效声压。
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式中,e 代表有效值,T 代表取平均的时间间隔,它可以是一个周期或比周期大得多的时间间隔,我们日常所说的声压和一般电子仪表所测得声压都是有效声压。

下图为某声压测试的时域数据,某一时刻的声压值即为瞬时声压,图中最大的峰值即为峰值声压,这段时间的有效声压为3.49e-3帕。
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声压级相关基本概念
1. 声压级与噪声评估

把声压的有效值取对数来表示声音的强弱,这种表示声音强弱的数值叫声压级,声压级以符号SPL表示,单位为分贝 (dB)。
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式中,Pe为待测声压的有效值,Pref为参考声压,由于人的耳朵所感受到的最小声压为20μPa,因此在空气中参考声压一般取20μPa,有效声压20μPa的声音声压级为0dB,因此声学上把20μPa定位为听阈,即听觉的阈门。只有高于此值,阈门才能打开,听到声音,人耳可听的声压的幅值波动区间只有20μPa~20Pa,人们常处的声压环境和感受如下图所示。
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根据上式可计算,1Pa声压对应的声压级:
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这就是平时我们所说的1Pa的声压相当94dB声压级 (SPL),类似可以计算出:
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可知声压增加10倍,声压级在原来基础上增加20dB;声压增加2倍,声压级在原来基础上增加6dB;另外当声压增加到20Pa时,即声压级为120dB,人们的耳朵会感觉到疼痛。因此,声学把120dB定位为痛阈,长时间在此环境下工作会造成听觉系统损坏。噪声污染已经成为当今非常严重的一种污染,声压级是评价噪声污染的重要指标,我国民用建筑室内允许噪声声压级如下表所示。
表 我国民用建筑室内允许噪声级
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另外,某些噪声即便相同的声压级,人的主观感受也是不同的,下表为通过抽样调查相同声压级人们的烦恼程度。

表 主观烦恼度统计结果
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可以看出,虽然声压级相同,流行歌曲带来的烦恼程度最低,而公交站和金属加工噪声最容易引起烦恼。

2. 1/3倍频程分析

在噪声测量中,采用1/3倍频程频谱分析能更详细地反映出噪声源的频谱特性,便于较全面地了解声源产生机理和提出最佳的降噪对策。而倍频程测量结果简单实用,在吸声、隔声、消声等基本噪声控制元件的性能测量分析中,普遍应用。

倍频程,即倍频程功率谱,是将离散频谱分为一个个的频段,然后分别计算每个频段内的功率谱后汇总得到。其中,n倍倍频程是指以oc=((2)^1/n)为系数,在基准频率f0的前后各取L=f0*oc,然后分段计算功率谱后合并,称为n倍倍频程 。n倍频程是指频率上限和下限之间的频率带为n倍下限频率值。以n=2为例进行说明,每个倍频程带都有一个中心频率与上限和下限频率,如下图所示,每个框代表一个倍频程带,框的左右边界代表上下限频率,中心竖线代表该倍频程带的中心频率。上限与下限频率也称为这个倍频程带的最大与最小频率,且二者之比为2:1。
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一个倍频程带可以再划分为三个等比宽度的频带,也就是我们常说的1/3倍频程,如下图所示。
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下图为某声压测试倍频程图和1/3倍频程图。
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3. A计权

为了模拟人耳听觉在不同频率有不同的灵敏性,在声级计内设计有一种能够模拟人耳的听觉特性,把电信号修正为听感近似值的网络,这种网络叫作计权网络。通过计权网络得到的声级计,已不再是客观物理量的声压级(叫作线性声压级),而是经过听感修正的声压级,叫作计权声级或噪声级。计权网络一般有A、B、C、D四种,A 计权得到的结果与人耳感觉十分接近,因此应用十分广泛;C 计权则比较接近于线性不计权的结果;D 计权用于评价1-10KH频率范围内的单个飞机噪声和脉冲噪声;B 计权一般较少使用。四种频率计权特性如下图所示。
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对同一个信号采用不同的计权方式,最后得到的各个频带的声压级是不一样的。对一个随机信号计算线性计权和A计权下的1/3倍频程曲线,从下图中,左图为线性倍频程声压图,右图为A计权后曲线,可见二者差异明显。因此,当计权不同时,结果也是不同的。
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声压传声器
传声器 (Miccrophone),简称MIC,又称话筒、微音器,北方俗称“麦克风”,南方俗称咪头,是一种将声音信号转换为电信号的音响设备。

传声器的结构和外形如下图所示,由非常薄的振动膜片和紧靠膜片的背板组成一个电容器。振膜可以是绷紧的金属膜片或涂有金属的塑料膜片。当膜片受到声波作用时,其电容量发生变化从而产生交变电压,形成变化着的电信号输出。
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为了提高传声器的灵敏度,应该减少杂散电容,因此,传声器极头常和第一级前置放大器靠得非常近。一个完整的传声器由极头和前置放大器组成,如下图所示。由于电容传声器的电容量很小,故需要一个高阻抗负载以保证具有低的下限截止频率。
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声压传声器容易受到环境影响造成灵敏度变化,因此在声压测试之前,要对声压传声器进行计量,如下图所示,BK4231声级校准器对传声器进行计量。
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来源:声振测试微信公众号(ID:gh_21d5ab08b079),作者:于长帅。

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