分析噪声列阵。 2100433B
100-1000HZ。
驻波比测试;故障定位;电缆损耗测试;射频功率测试;目前全球主要生产厂家:天津德力Deviser、日本安立
DEH系统主要功能: 汽轮机转速控制;自动同期控制;负荷控制;参与一次调频;机、炉协调控制;快速减负荷;主汽压控制;单阀控制、多阀解耦控制;阀门试验;轮机程控启动;OPC控制;甩负荷及失磁工况控制;...
这上面两张图一个是石子冲击试验仪的照片一个是他的原理图。石子抗冲击仪主要用于准确再现由飞溅的砂砾造成的破化现象, 适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统中不同层间粘合性破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、...
编 号 日 期 序 1 2 3 4 5 6 安装单位 专业技术负责人: 年 月 检查 项目专业质检员: 专业监理工程师: 应采用警铃、对讲系统、外部电话 使空载轿厢运行最近层站后,消除登记信号 在开锁区,断电后,手扒开门的力不大于 300N 备用电源将电梯就近平层开门 按产品设计程序试验 专业工长(施工员) 按关门按钮,门不经延时立即关门 在电梯未起动前,按开门按钮,门打开 电梯完成全部指令后,自动返基站 司机状态,按直驶钮后,厅外召唤不能截车 电梯故障停在层间时,自动慢速就近平层 满载时截车功能取消;超载时不能运行 按先人为主原则,自动确定运行方向 有多个选层指令时,电梯按顺序逐一停靠 记忆厅外全部召唤信号,按顺序停靠应答 全部顺向指令完成后,自动应答反向指令 完成最后指令在门关闭前轿内优先登记定向 完成全部指令后,电梯自动关门,时间 4~10s 门机断电手动开门 紧急电源
电梯主要功能检查试验记录表 (表式 C6-7-1) 编 号 工程名称 日 期 年 月 日 序 号 检 验 项 目 检验内容及其规范标准要求 检查结果 1 基站启用、关闭开关 专用钥匙,运行、停止转换灵活可靠 2 工作状态选择开关 操纵盘上司机、自动、检修钥匙开关,可靠 3 轿内照明、通风开关 功能正确、灵活可靠、标志清晰 4 轿内应急照明 自动充电,电源故障时自动接通,大于 1W1h 5 本层厅外开门 按电梯停在某层的召唤按钮,应开门 6 自动定向 按先人为主原则,自动确定运行方向 7 轿内指令记忆 有多个选层指令时,电梯按顺序逐一停靠 8 呼梯记忆、顺向截停 记忆厅外全部召唤信号,按顺序停靠应答 9 自动换向 全部顺向指令完成后,自动应答反向指令 10 轿内选层信号优先 完成最后指令在门关闭前轿内优先登记定向 11 自动关门待客 完成全部指令后, 电梯自动关门, 时间 4~10S 1
在声学测量中需要有一个符合测量要求的测试环境,才能得到预期的结果。测试环境的声学性能的好坏直接与测量准确度有关,故选择或建立一个符合要求的测试环境是声学测量中一个十分重要的问题,最常用的声学测试环境为自由场和扩散场。
通常的声学测量都要求在自由场中进行,这是均匀各向同性媒质中边界影响可以不计的声场。它可以是人工建造的室内自由场如消声室,在水中则为消声水池或水槽;也可利用合适的自然环境以获得室外自由场。
消声室虽能得到接近理想的自由场条件,但造价昂贵,一般难以建造。利用自然环境条件来获得自由场是一个实用和有效的方法。实际上一个具有足够大的空间的广场或田野,当将声源和传声器置于离地面足够高的地方如铁塔上或悬挂于空中时,就能得到很好的自由场测试条件。同样,像湖泊、海湾、港口、水库等天然水域,只要有足够大的开阔度和深度,都可用作自由场。在这类室外自由场中测试时,应当注意气象条件对测试结果的影响。
在有限空间测试电声器件或换能器声学性能时,还可用脉冲声技术,在时间上将来自边界的反射声与直达声分开,以获得自由场条件。这种脉冲声技术在水声测量中用得很普遍。
半消声室或一个反射面上方的自由场,是近年来被广泛使用的一种声学测试条件。当声源或传声器置于其中具有反射特性的地面上时,则在其上方的半空间中就能获得如上所述的自由场条件。
这是能量密度均匀,在各个传播方向作无规分布的声场。符合此要求的实验室称为混响室。
RSE声学测试分析仪是一个功能强大、便于操作的声学测试仪器,它完全由笔记本电脑供电,集成多个传统仪器的功能,它是一个便携式的声级计,一个便携式的磁带记录仪,1/1到1/24倍频分析仪,最高达100,000线分辨率的FFT分析仪。
北京声振研究所RES声学测试分析仪的功能:
双通道声学信号测试分析;
双通道数据存储和数据回放:存储容量仅受限于电脑硬盘容量;
采样率高达100KHz;
声压级(SPL)测量;
噪声统计分析:点击一下鼠标就可以测量Leq、SEL和Ln的计算结果;
倍频程分析:1/1、1/3、1/6、1/12、1/24 倍频程分析;
FFT 分析:最高达100,000 点FFT 分析;
信号分析图形:时域图、频域图、频谱图、时间-幅值-频率分析;
最大峰值保持;
频率计权:A、B、C、线性;
多种信号发生器;
自相关函数、互相关函数分析;
MLS/TSP脉冲响应测量;
总谐波失真测量;
根据ISO3382标准进行室内声学参数测量;
自动报告生成:自动生成文件报告,也可输出到Word和Excel;
校准数据跟踪:校准数据伴随于整个测量过程,包括编辑、后处理和报告生成;
在模型中进行各种声学参数测试,用以评价建筑物声学特性的方法。20世纪50年代,已有人在三维空间的模型中测量反射声的分布,研究观众厅的体型对音质的影响。 此后,这种试验方法逐步完善并得到广泛的应用。80年代以来,开始利用电子计算机研究厅堂体型对音质的影响,它可以模拟各种声学参数进行音质评价。