Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Шум источники шума

Соотнощение между измеряемой величиной и термодинамической температурой оказывается очень простым, однако шумовая термометрия не используется в качестве основного метода первичной термометрии. Причина заключается в том, что не удается достаточно точно измерить напряжения порядка нескольких микровольт и при этом избежать посторонних источников шума, как теплового, так и нетеплового происхождения, а также сохранить постоянными полосу пропускания и коэффициент усиления измерительных приборов. В шумовой термометрии, несмотря на достигнутые за последние годы успехи, остается еще много нерешенных проблем. Точность измерения термодинамической температуры шумовым методом, кроме области очень низких температур, намного ниже точности других первичных термометров. По этой причине, не вдаваясь в подробности предмета шумовой термометрии, рассмотрим в общих чертах основные принципы тех приемов, которые применялись на практике.  [c.113]


Постоянная К учитывает время измерения, затраченное на каждый источник шума. На практике значение К обычно лежит вблизи 2,5, тогда в единицах температуры получим  [c.114]

Характеристики входного каскада усилителя, такие, как чувствительность, полоса пропускания и собственный уровень шумов, не должны зависеть от импеданса источника шума.  [c.116]

Усилитель должен иметь высокое входное сопротивление, чтобы избежать погрешностей, связанных с подключением источника шума.  [c.116]

Обозначив коэффициенты усиления усилителей напряжения и тока Kv и Кг, мощность источника шума на выходе усилителей можно представить в виде  [c.118]

В измерительной схеме рис. 3.17 чувствительный усилитель напряжения с высоким входным импедансом и чувствительный усилитель тока с низким входным импедансом подключаются к одному и тому же источнику шума. Эффективная полоса пропускания системы составляет около 40 кГц при среднем значении частоты 45 кГц. Точность определения температуры зависит от стабильности усилителей, особенно от их внутренних  [c.118]

На практике измерение а осуществляется проще, а уровень систематических погрешностей, связанных с посторонними источниками шума, ниже, чем для Af. Один из источников систематических погрешностей, на который необходимо обратить внимание при измерении частоты методом счета циклов, состоит в том, что учитываются только полные циклы.  [c.122]

Другим источником шумов в электрических схемах являются флуктуации полного импульса электронов, находящихся в проводниках, используемых в качестве электрических сопротивлений. В неплохом приближении часто можно считать, что эти электроны образуют нечто вроде газа и характеризуются такой же средней энергией  [c.45]

Пусть в электронном тракте присутствует источник шумов, амплитуда которых задана набором чисел 0,1 0,2 0,3 0,4.  [c.186]

Другими источниками шума являются шумы всех устройств, через которые проходит информационный сигнал. Задачей радиографического контроля является воспроизведение на снимках малых деталей изображения, минимальный контраст которых находится в диапазоне от 0,006 до 0,02 на фоне перечисленных шумов.  [c.347]

Источником шума в промышленных условиях являются колеблющиеся твердые, жидкие и газообразные тела. Беспорядочное сочетание звуков, различных по силе и частоте в диапазоне от 16 до 20 ООО гц, называют статистическим шумом. Шумы с ярко выраженной тональной окраской носят название тональных.  [c.5]


В зависимости от среды, в которой распространяется звук, условно различают структурные или корпусные и воздушные шумы. Структурные шумы возникают при непосредственном контакте колеблющегося тела с частями машин, их корпусом, трубопроводами, фундаментами, строительными конструкциями и т. д. Колебательная энергия, сообщаемая источником шума жестко связанным с ним предметам (в зависимости от формы связи и их линейных размеров), распространяется по ним в виде продольных или поперечных волн (или тех и других одновременно). Колеблющиеся поверхности, приводя в колебание прилегающие к ним частицы воздуха, образуют звуковые волны. Если источник не связан с какими-либо конструкциями, то шум, излучаемый им в воздух, носит название воздушного шума.  [c.5]

Суммарный уровень шума от п одинаковых по интенсивности источников шума в равноудаленной от них то й е определяется но формуле  [c.17]

При большом числе источников шума суммирование уровней интенсивностей производится последовательно от наибольшего к наименьшему.  [c.18]

Помещения для умственной работы без источников шума (кабинеты, конструкторские бюро, комнаты расчетчиков и программистов, помещения лабораторий для теоретических исследований и обработки экспериментальных данных, здравпункты и др. аналогичные помещения). . .  [c.28]

Помещения конторского труда с источниками шума (пишущие машинки, ручные счетные машины, телеграфные аппараты, коммутаторы), а также помещения точной сборки, цеховой администрации, внутризаводские столовые и другие аналогичные помещения. .......  [c.28]

В соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных предприятий СН 245—63 минимальные расстояния от жилых и общественных зданий до промышленных источников шума должны быть не более указанных в табл. 6.  [c.29]

Минимальное расстояние в от источника шума до жилых и общественных зданий Среднегеометрические частоты октавных полос в гц  [c.29]

Источниками шума на рабочем месте являются работающие станки, технологическое оборудование, механизированный инструмент, вспомогательное оборудование (вентиляторы, насосы) и т. д.  [c.32]

Знание акустической мош,ности каждой машины, находяш,ейся в помеш,ении, позволит количественно определить основные источники шума, сравнить их между собой и оценить эффективность мероприятий по борьбе с шумом. Зная акустическую мош,ность машины, можно оценить эффективность снижения шума, получаемого путем модернизации промышленного оборудования, использования звукоизолирующих кожухов, глушителей шума, виброизолирующих прокладок, вибропоглощающих покрытий и т. п.  [c.40]

При измерении микрофон должен быть ориентирован в направлении источника шума.  [c.41]

В обычных помещениях с помощью образцового источника шума.  [c.41]

Образцовый источник шума должен быть аттестован и допущен к применению соответствующими учреждениями Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР. При исследованиях точки измерения располагают относительно машины аналогично их расположению при измерении в свободном звуковом поле.  [c.41]

Образцовый источник шума устанавливают в том же месте, что и испытуемую машину, или в непосредственной близости от нее. Измерения уровней звукового давления образцового источника шума производят в тех же точках на измерительной поверхности, что и при измерениях испытуемой машины. Затем по формуле (42) определяют средние значения этих измерений.  [c.41]

Рис. 16. Схема размещения измерительной аппаратуры при измерении уровней акустической мощности источников шума Рис. 16. Схема размещения <a href="/info/83564">измерительной аппаратуры</a> при измерении уровней <a href="/info/85408">акустической мощности источников</a> шума
Иногда преобладающим источником шума для некоторых тихих производственных участков может быть шум транспортных средств промышленного предприятия грузовых автомобилей, автобусов, автопогрузчиков, электрокар и т. п. Этот шум проникает через окна и двери, превышая допустимые уровни.  [c.53]

Локализация источника шума. Этот метод уменьшения шума предполагает изоляцию источника и сооружение вокруг него ограждений с высокой звукоизоляцией. Источником шума может быть как отдельная машина, так и шумный производственный  [c.57]


Ш. г. обычио состоит из широкополосного источника шума, фильтрующей цени, выделяющей участок спектра с определенным распределением шумовой мощности, и калиброванного делителя с измерителем уровня шумов. Источником шума могут служить вакуумный шумовой диод, газоразрядная трубка, активное сопротивление или фотоалектрон-пый умножитель (ФЭУ). Иримененне вакуумного диода в Ш. г. основано на дро- бовом эффекте (см. также Флук- [ j туации электрические). Шумовой  [c.428]

Источники шума и / 2 необходимо рассматривать как параллельное соединение постоянного сопротивления, шунтированного постоянной емкостью вплоть до самых высоких частот (===200 кГц). Дополнительные шумы нетепловой природы, возникающие в датчиках, должны быть много меньше джонсоновского шума во всей полосе частот, нижний предел которой составляет около 10 кГц.  [c.115]

Следующий метод шумовой термометрии основан на измерении произведения шумового напряжения и шумового тока, которые возникают в сопротивлении. Этот метод, разработанный Борковским и Блалоком [6], обладает существенным преимуществом. Для определения температуры Т не требуется знать величину сопротивления [3, 4]. На рис. 3.17 показана блок-схема измерительной системы Борковского и Блалока, позволяющая измерить мощность источника шума. Шумовой ток, возникающий в сопротивлении R, определяется соотношением  [c.118]

Шумовой термометр Борковского и Блалока, в котором В качестве источника шума использовалась платиновая прово-  [c.119]

Рис. 3.17. Схема шумового термометра на основе измерения мощности источника шума [6]. А — чувствительный предусилитель напряжения В—предусилитель тока высокой чувствительности С — дополнительный усилитель и фильтр О — квадратичный детектор Е — интегратор Ей О — запоминающие устройства для щумового напряжения и шумового тока соответственно Н — умножитель. Рис. 3.17. Схема <a href="/info/4013">шумового термометра</a> на <a href="/info/656828">основе измерения</a> <a href="/info/202448">мощности источника</a> шума [6]. А — чувствительный предусилитель напряжения В—предусилитель тока высокой чувствительности С — дополнительный усилитель и фильтр О — <a href="/info/371737">квадратичный детектор</a> Е — интегратор Ей О — запоминающие устройства для щумового напряжения и шумового тока соответственно Н — умножитель.
Существуют два основных источника шума, появляющегося в выходном сигнале детектора шум самого детектора и флуктуации, присутствующие в тепловом излучении, которое попадает в детектор [58]. Ни один из них не ограничивает чувствительность фотоэлектрических пирометров в области выше 700 °С. Оба детектора (фотоумножитель и кремниевый фотодиод) могут быть использованы с временем усреднения, достаточно большим, чтобы снизить случайную погрешность из-за шума детектора и флуктуаций излучения до уровня в несколько миликельвинов в температурном эквиваленте.  [c.377]

Работа машин сопровождается шумом, вызываемым соударением движущихся деталей машин. Шум в первую очередь связан с погрешностями изготовления деталей — ошибками шага и профиля зубьев, волнистостью дорожек качения подшимников. Однако некоторые детали являются источниками шума при идеально точном изготовлении (например, зубчатые  [c.18]

Зубчатые колеса являются источниками шума, связанного с пересопря-жением (входом в зацепление и выходом) зубьев, циклической ошибкой колес, огранкой зубьев. Отдельные составляющие спектра шума существенно усиливаются.  [c.160]

Плотность темпового тока /т — плотность тока ТЭ иеосвещаемого фотокатода при рабочей температуре. Темновой ток — основной источник шума в фотоэлектронных приборах. Среднее квадратическое значение шу -мового тока в отсутствие излучения дается формулой  [c.575]

Требуется построить модель сле доцего ОЭП, в одномерной части которого располагаются полосовой фильтр и кващ>атичный детектор. Источником шума является приемник лучистой знергии и сервопривод -трехстепенной гироскоп без перекрестных связей. Структурная схема такого ОЭП изображена на рис. 39.  [c.145]

При изучении процесса преобразования случайных (некогерентного и настично когерентного) сигналов пользователь ПАСМ записывает оператор ВВОД ШУМА перед тем оператором, который описывает физический источник шумов. Если шум коррелирован, пользователь пакета задается значениями корреляционной функции или спектра мощности шумов. Если шум некоррелирован, работа с пакетом строится следующим образом  [c.148]

Основное достоинство параметрического усилителя заключается в низком уровне шумов. Малая величина шумов такого усилителя обусловлена тем, что нелинейный элемент усилителя реактивен. У ламповых, транзисторных и иных усилителей на нелинейном активном элементе основную часть шумов вносит активный нелинейный элемент. У параметрических же усилителей этот источник шума практически отсутствует. При этом наиболее слабы шумы нерегенеративных усилителей, так как их усиление связано только с преобразованием частоты и не сопровождается внесением отрицательного сопротивления в какие-либо контуры.  [c.260]

Помещения пультов, кабин наблюдения и дистанционного управления, Тне требующие речевой связи Лабораторные помещения с источниками шума, а также помещения шумных счетно-вычислительных машин, (машин циф-ропечати, табуляторов, магнитных барабанов) и др. аналогичные помещения. .........  [c.28]


Смотреть страницы где упоминается термин Шум источники шума : [c.231]    [c.395]    [c.395]    [c.396]    [c.116]    [c.119]    [c.160]    [c.92]    [c.318]    [c.17]    [c.17]   
Машиностроительная гидравлика Справочное пособие (1963) -- [ c.278 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте