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阻抗管测试

借助 m+p Analyzer开展阻抗管测试,可精准测定材料吸声、反射及传声损失性能,用于新材料研发及标准化性能验证。

适用于任何配置的可靠阻抗管测试

高效

阻抗管测试无需大型测试试验室,就能快速、可复现地完成材料声学特性表征。m+p Analyzer 引导用户执行标准化测量流程,可快速对比多组试样,高效完成吸声与传声损失性能评估。

安全

阻抗管测试在可控实验室环境下进行,保障安全、可复现的测试条件。规范的激励声级与标准化分析方法可降低测量不确定度,避免声学材料性能评估出现误判。

灵活

该方案搭配不同阻抗管工装,可测量吸声性能、反射系数与传声损失。m+p Analyzer 能够根据阻抗管几何尺寸匹配对应测试频域,适配各类声学材料与多样化测试需求。

质量

信号处理完全遵循 ISO 10534-2、ASTM E1050、ASTM E2611 标准,测量结果精准且具备可复现性。高分辨率频域分析搭配清晰可视化界面,为材料特性分析与横向对比提供可靠依据。

基于阻抗管方法的标准化材料特性测试

双传声器阻抗管法

阻抗管测试基于双传声器法,可精准计算吸声系数、反射系数以及声阻抗。该标准化测试方法能够在明确可控的边界条件下,实现稳定可靠的材料声学性能评估。

吸声与反射性能测量

通过阻抗管测量,工程师可获取材料随频率变化的吸声及反射特性,便于在产品研发阶段对各类声学处理方案开展客观对比,并优化材料结构设计。

依据 ASTM E2611 标准开展传声损失测量

除吸声性能测试外,搭配符合 ASTM E2611 规范的阻抗管工装,还可完成传声损失测量。该方式能够在可控实验室环境下,评测材料阻隔空气传声的能力。

根据阻抗管几何尺寸确定测量频域

系统会依据阻抗管管径与几何结构划定专属测量频段,保证测量结果符合物理规律。m+p Analyzer 可自动适配上述限制条件,在各类阻抗管配置下均能输出可靠的解析结果。

符合标准的分析与报告

所有测量结果均按照 ISO 10534-2、ASTM E1050、ASTM E2611 标准进行解析。清晰的曲线图、多组数据对比工具以及报表生成功能,可完整留存阻抗管测试原始数据,直观展示并传递测试结论。

声学材料高效对比

可叠加显示多组测量曲线并直接对比,快速判定声学材料性能。适用于研发、质检流程中的材料选型、对标测试与性能验证工作。

m+p Analyzer 5.6 版本更新

了解新功能如何优化提升您的噪声与振动测试分析工作。

完整的系统,助您进行噪声与振动分析

适用于交钥匙解决方案的可扩展硬件

m+p Analyzer 软件可搭配第三方硬件,亦可配套本品牌德国原装测量系统使用。该系列模块化数据采集系统支持按需灵活扩容,从小型 4 通道前置采集设备,到具备数百输入通道的机柜式集成系统,各类测试需求均可满足。

阻抗管测试应用领域

实用配套解决方案

声学控制系统

我们成熟的声学控制系统能够利用扬声器或混响室对试件进行360°声学激励。

声功率测量

根据ISO 374x 系列标准,通过测量声功率来确定声源的声学辐射特性。

倍频程分析

将频率转换为最小可达1/24的倍频程,以便更好地理解人类对声音的感知,或有效简化复杂数据以便振动分析。

后处理

支持多种格式的文件导入(包括 .txt、.csv、.sdf、.dat 等),结合强大的后处理功能,深度挖掘测量数据价值。

服务

技术支持

告别传统呼叫中心的重重转接,由我们振动专家直接提供个性化的技术支持,快速解决您的技术问题。

校准

支持原厂校准或 ISO 17025 校准。用户可以选择现场计量服务和备机租赁服务,最大限度地减少由计量导致的停机时间。

培训

由技术专家提供定制化培训,助力企业快速培养新员工、完成新的测试调整,深度优化特定测试流程,全面提升团队实操能力。

服务合同

让我们为您处理理硬件校准和软件更新,以便您专注于您的测试任务。

阻抗管测试案例研究

SpaceX | US

使用 m+p Analyzer 测试龙飞船(Dragon Spacecraft)

SMR Automotive | UK

后视镜测试

London Taxi Company | UK

高效的 NVH 优化改进伦敦黑色出租车设计

CAST | China

航天器的高通道数振动与模态测试

阻抗管测试相关资源

近期活动

阻抗管测试 – 常见问题

阻抗管测试用于测定各类饰面、泡沫等材料的吸声系数(吸声性能)、声阻抗(声传播阻碍特性)以及传声损失(材料的隔声量)。

利用阻抗管测量声阻抗的流程:在管内构建可控声场,采集两个(或多个)传声器测点的声压信号,再通过这些信号计算安装于管末端的试样对声波的反射量与吸声量。

  • 测量两个传声器位置的声压
  • 求解传递函数 H12=P2/P1
  • 结合传递函数 H12 与传声器间距 d 计算反射系数 R,再求解试样表面声阻抗:

Zs = Z0 × (1+R) / (1−R)

其中 Z0 为空气特性阻抗


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