Einführung in und Verwendung von Geräuschmessgeräten
Geräuschmessgeräte werden auch als (Lärmmesser, Schallpegelmesser) bezeichnet und sind die *grundlegenden* Instrumente zur Geräuschmessung. Ein Schallpegelmesser besteht im Allgemeinen aus einem Kondensatormikrofon, einem Vorverstärker, einem Dämpfungsglied, einem Verstärker, einem Frequenzmessnetzwerk und einem RMS-Anzeigekopf. Das Funktionsprinzip eines Schallpegelmessers besteht darin, dass das Mikrofon den Schall in ein elektrisches Signal umwandelt und der Vorverstärker dann die Impedanz so umwandelt, dass das Mikrofon an das Dämpfungsglied angepasst ist. Der Verstärker fügt das Ausgangssignal dem Netzwerk hinzu, gewichtet das Signal für die Frequenzzählung (oder einen externen Filter) und verstärkt das Signal dann durch das Dämpfungsglied und den Verstärker auf eine bestimmte Amplitude und sendet es an den RMS-Detektor.
Prinzip des Geräuschmessers
Das Frequenzbewertungsnetzwerk im Geräuschmesser verfügt über drei Standardbewertungsnetzwerke: A, B und C. Ein Netzwerk simuliert die Reaktion des menschlichen Ohrs auf einen reinen Ton des 40. Breitengrads in der Kurve gleicher Lautstärke, und die Form der Geräuschmesserkurve ist der Kurve gleicher Lautstärke des 340. Breitengrads entgegengesetzt, was zu einer stärkeren Dämpfung in den mittleren und niedrigen Frequenzbändern des elektrischen Signals führt. Das C-Netzwerk simuliert die Reaktion des menschlichen Ohrs auf einen 100-quadratischen reinen Ton, der über den gesamten Frequenzbereich eine nahezu flache Reaktion aufweist. Der von einem Schallpegelmesser über ein Frequenzbewertungsnetzwerk gemessene Schalldruckpegel wird als Schallpegel bezeichnet und wird je nach verwendetem Bewertungsnetzwerk als A-Schallpegel, B-Schallpegel und C-Schallpegel bezeichnet, und die Einheiten werden als dB(A), dB(B) und dB(C) aufgezeichnet. Gegenwärtig kann die Messung von Lärm mit einem Schallpegelmesser und die Reaktion des Messkopfs entsprechend der Empfindlichkeit in vier Arten unterteilt werden:
1. „Langsam“. Messkopf-Zeitkonstante von 1000 ms, – wird im Allgemeinen verwendet, um stationäres Rauschen zu messen, der gemessene Wert entspricht dem Effektivwert.
2. „Schnell“. Die Zeitkonstante des Messkopfes beträgt 125 ms, was im Allgemeinen zur Messung großer Schwankungen von instationärem Lärm und Transportlärm verwendet wird. Der schnelle Gang kommt der Reaktion des menschlichen Ohrs auf Geräusche sehr nahe.
3. „Impuls oder Impuls halten“. Die Anstiegszeit der Messnadel beträgt 35 ms. Dies wird verwendet, um Impulsgeräusche mit längerer Dauer zu messen, wie z. B. Stanzmaschinen, Presshämmer usw. Der gemessene Wert ist der *größere Effektivwert.
4. „Peak Hold“. Die Anstiegszeit der Messnadel beträgt weniger als 20 ms. Wird verwendet, um Impulsgeräusche von kurzer Dauer zu messen, wie z. B. Gewehre, Kanonen und Explosionen. Der gemessene Wert ist der Spitzenwert. Das heißt, der * große Wert.
Schallpegelmesser können an externe Filter und Rekorder angeschlossen werden, um eine Spektrumanalyse des Lärms durchzuführen. Inländischer Präzisionsschallpegelmesser vom Typ ND2-, ausgestattet mit einem Oktavseitenbereichsfilter, leicht zum Einsatzort zu tragen und für die Spektrumanalyse. Schallpegelmesser können je nach Genauigkeit in Präzisionsschallpegelmesser und gewöhnliche Schallpegelmesser unterteilt werden. Der Messfehler des Präzisionsschallpegelmessers beträgt etwa 1 dB, der des gewöhnlichen Schallpegelmessers etwa 3 dB. Der Schallpegelmesser kann je nach Verwendung in zwei Kategorien unterteilt werden: Eine wird verwendet, um stationären Lärm zu messen, und die andere wird verwendet, um instationären Lärm und Impulslärm zu messen. Integralschallpegelmesser werden verwendet, um den äquivalenten Schallpegel von instationärem Lärm über einen bestimmten Zeitraum zu messen. Ein Lärmdosimeter ist auch ein integrierender Schallpegelmesser und wird hauptsächlich verwendet, um die Lärmbelastung zu messen. Impulsschallpegelmesser werden verwendet, um Impulslärm zu messen, der der Reaktion des menschlichen Ohrs auf Impulsschall und der Durchschnittszeit der Reaktion des menschlichen Ohrs auf Impulsschall entspricht.






