应符合规定的频率计权特性的要求,以便能测量计权声级信号再经输出衰减器和输出放大器被送到检波器进行检波,检波器将交流信号变成直流并有显示器以指示出来,检波器还使声级计具有快慢脉冲保持等时间计权特性电源部分则是将交流电火电池电压进行交换,供给声级计各部分工作所需的电压。声压测量中的主意事项利用声级计进行声压测量时,需要注意的事项有测点的选择及声源附近反射的影星所用声级计时间计权特性的选择。由于声级计般具有快和慢时间计权特性,在脉冲声级计中还有脉冲和保持时间计权特性,测量是要根据测量对象和测量规范的要求来选择。背景噪声影响的修正。声级计外形及人体的影响。便携式声级计往往把传声器直接安装在声级计上,这是声级计的外形可能给测量带来误差。声级计的体积愈大影响愈大,被测噪声频率愈高所产生的影响也愈大。测量者手持声级计进行测量时,人体对频率高于的被测噪声会噪声或更大的误差。传声器指向性。根据传声器的使用入射方向可分为两种传声器种是垂湖南科技大学本科生毕业设计论文直如蛇形传声器,它在声波垂直入射时具有平坦的频率响应另种是无规入射型传声器,它在声波无视入射时具有平坦的频率响应。在自由场中测量噪声时,传声器的位置应能保证其获得最平坦的自由场响应若采用垂直入射型传声器,则传声器轴线应对着声源,即传声器轴线应与声波入射方向致若采用无规入射型传声器,则传声器轴线应与声波入射方向成角。环境的影响。当环境温度湿度及大气压力变化时,传感器及仪器的灵敏度可能会受到影响,若测量环境存在电磁场,也会影响到噪声测量的准确性,所有这些因素在实际测量中都要采取相应措施。为了保证测量的准确性,仪器使用前及使用后要定期校准。声强测量声强技术是在世纪与年代随着电子技术和信号处理技术的发展而快速发展成熟起来的,它已成为声学领域中的种重要测量技术,尤其在声功率测定及主噪声源识别方面有着独到的优点。声强是矢量,在测声功率时可消除封闭面外其他声源和环境反射对测试结果的影响,因而对测试环境要求较低,甚至可以用于现场测量。另外,用声强法测表面辐射噪声时它可以将噪声源的位置直观地显示出来,这对电主轴噪声源的识别与研究有着重要意义。声强测量的基本原理如前所述声强定义为在声场中点上通过与声能流方向垂直的单位面积的声能的时间平均值。若声场中点声压,质点速度,则该点声强可表示为,瞬时声强的定义为。由此可见,声强的测量可归结为声压和速度的测量,而用传声器测声压的问题早已解决,所以问题就集中在解决测量质点的速度上,测量声强的方法可分为两类直接法是将传声器和直接测质点速度的传感器相结合,可简称为法间接法是双传声器,也简称为法。法。这类装置直接测质点速度,其结构如图所示湖南科技大学本科生毕业设计论文图中带阴影部分的矩形块代表超时测和实之间的不致称为相位失配误差,对应的误差级变为实测被测噪声频率越低,相应的值就越大,相位失配误差也越大。相位失配误差声波发射器,可同时发射两个平行而方向相反的超声波束,并在等距离处有各自的接收器空白矩形块表示接收器超声波的发射器和接收器之间的距离为,波速为,则没有声波时超声波由发射到接收所经历的时间若存在图所示方向的声波,且由声波引起的质点振动速度,则两个超声波束所经历的时间相应会变为这样两个接收器所接收到的信号就出现了相位差,设超声波频率为,则有因通常,所以由上可见测出的相位差可以作为的模拟量,这样就可测出质点速度。湖南科技大学本科生毕业设计论文另外该装置还装有传声器可同时测出声压,两者相乘后可以得到瞬时声强的模拟量,再求时间的平均值可得到声强。需要注意的是此方法的测量精度会受到非声音的空气流动如风的影响,所以测量时应有措施来屏蔽干扰。法。质点速度直接测量的难度较大,更多的是采用间接测量速度的方法,由运动方程可知此方法是用两个传声器探头,两传声器安装得相距小段距离,设它们的声学中心的连线方向为,当声波沿方向传播时,所测出的两个声压间存在梯度,设两传声器声学中心之间的距离为,如图所示当时,有因此可改写为湖南科技大学本科生毕业设计论文两传声器间中点的声压可认为是和的平均值则方向上的瞬时声强为利用电子线路完成上述运算再取其时间平均值就可以得到方向的声强。声强测量中的误差分析双传声器法测量声强存在固有的系统误差有限差分误差,另外由于双传声器的两个测量通道的灵敏度失配以及探头对声场的散射作用,导致两测量通道间出现相位失配。其他方面如背景噪声等都会影响到测量精度。为尽量减小测量误差,使测量结果精确可靠,下面研究各种影响误差的因素及其影响程度。有限差分误差。以最简单的平面间谐声波为例,用双传声器法测出的带有误差的声强为测,而真实的待测声强实为实故测和实之间的关系满足实测在实际中应用方便,常将误差折算为以分贝表示的误差级实测根据以上讨论可以看出,用双传声器法测出的测和实之间是有差别的,测湖南科技大学本科生毕业设计论文总是比实小。只有在,即时,二者才是近似相等的。就减小有限差分误差来看,应让两探头间距随被测噪声频率的变化而变化,测噪声的高频段时应采用小的间距。相位失配误差。用双传声器法进行声强测量时,它的两个测量通道之间存在相位差是能够进行测量的基本条件,且此相位应当是由双传声器两探头之间的距离产生的,但由于两个测量通道之间不可避免地存在着固有相位差,也称为两通道相位失配,若用来表示,则两个通道间的实际相位差就变成了,相应地测和实之间满足以下关系式实测此指示,同时也扩大了测量量程计权滤波器对通过的信号进行频率滤波,是声级计的整机频率响是影字段名称数据类型字段大小是否主键默认值是否必填备注自动编号是用户编号文本否否管理员账号文本否否管理员密码文本否否留言备注否否留言内容备注否否回复内容日期时间否否留言时间表留言表歌曲表,用于保存歌曲的基本信息。其结构如表所示。字段名称数据类型字段大小是否主键默认值是否必填备注自动编号是歌曲编号文本否否歌曲名文本否否歌曲路径表歌曲表第四章系统功能的具体实现系统主窗口设计本博客系统界面按照界面进行设计,本着界面友好操作简易容易上手的设计原则极大地贴切用户实际。博客的首页设计包括我的文章我的音乐留言板。在页面的左侧有管理员登录框文章分类及其查询最新文章。最新评论和最新留言,所有文章则显示在页面的中心位置。博客系统分首页图如图所示图博客系统首页图网站的管理员登陆后台后,可以发表修改删除文章,回复和删除评论,管理文章分类,管理留言和管理音乐,管理员还可以修改自己的账号和密码。博客后台管理界面如图所示图博客后台管理系统主要功能模块详述登录模块当管理员严发表文章和对博客进行管理时必须先进行登录验证操作,然后进入后台管理界面。管理员登录界面如图所示。图,删除成功,秒后自动转向管理页面总结大学的生活即将结束,在最后的几个月里重点就是我们的毕业设计和论文。经过这几个月,学到最多的就是如何团队协作,我深深地认识到无论是什么样的工作都离不开团队的合作。几个月的努力,终于完成了博客系统的网站设计。通过博客系统的开发做到了理论联系实际,将书本上的知识与具体实际相结合,进步加深了对理论知识理解的同时又巩固了以前的计算机软件知识,提高软件开发水平,为以后的工作打下了坚实的基础。本系统的设计开发基本上实现了博客应有的基本功能,用户通过使用系统可以利用建立自己的博客系统,与互联网上的网友进行交流,并可以与网友们共同分享文章资源。由于是基于网络开发的系统,所以本系统具有网络应用系统方便信息交流及时系统使用不受地域限制等诸多优点,在世界任何角落,用户都可以通过与其他人联系。我在这次设计中最大的收益就是团队协作的精神,脚踏实地,认真严谨,实事求是的学习态度,不怕困难坚持不懈吃苦耐劳。我想这是次意志的磨练,是对我实际能力的次提升,也会对我未来的学习和工作有很大的帮助。在这次毕业设计中也使本网站的同学关系更进步了,同学之间互相帮助,团结合作的精神也是我们顺利完成项目的重要因素之。在此更要感谢我的指导老师,是您的细心指导和不遗余力的帮助,使我能够顺利的完成毕业论文。我的设计和论文中倾注您的汗水,您严谨的教学态度让我明白了什么是为人师表,什么才是真正的做人道理。在这里真诚的感谢我的指导老师。参考文献周兴华王敬栋数据库开发与实例出版地北京清华大学出版社年月第版,龙马工作室组建动态网站实例精讲出版地北京人民邮电出版社,戴波动态网站开发从基础到实践电子工业出版社年月第版,张应辉饶云波等网络程序设计与用应出版地北京中国水里水电出版社,邓文渊,趁俊荣等与网络数据库技术出版地北京中国铁道出版社,马军著网络编程从入应符合规定的频率计权特性的要求,以便能测量计权声级信号再经输出衰减器和输出放大器被送到检波器进行检波,检波器将交流信号变成直流并有显示器以指示出来,检波器还使声级计具有快慢脉冲保持等时间计权特性电源部分则是将交流电火电池电压进行交换,供给声级计各部分工作所需的电压。声压测量中的主意事项利用声级计进行声压测量时,需要注意的事项有测点的选择及声源附近反射的影星所用声级计时间计权特性的选择。由于声级计般具有快和慢时间计权特性,在脉冲声级计中还有脉冲和保持时间计权特性,测量是要根据测量对象和测量规范的要求来选择。背景噪声影响的修正。声级计外形及人体的影响。便携式声级计往往把传声器直接安装在声级计上,这是声级计的外形可能给测量带来误差。声级计的体积愈大影响愈大,被测噪声频率愈高所产生的影响也愈大。测量者手持声级计进行测量时,人体对频率高于的被测噪声会噪声或更大的误差。传声器指向性。根据传声器的使用入射方向可分为两种传声器种是垂湖南科技大学本科生毕业设计论文直如蛇形传声器,它在声波垂直入射时具有平坦的频率响应另种是无规入射型传声器,它在声波无视入射时具有平坦的频率响应。在自由场中测量噪声时,传声器的位置应能保证其获得最平坦的自由场响应若采用垂直入射型传声器,则传声器轴线应对着声源,即传声器轴线应与声波入射方向致若采用无规入射型传声器,则传声器轴线应与声波入射方向成角。环境的影响。当环境温度湿度及大气压力变化时,传感器及仪器的灵敏度可能会受到影响,若测量环境存在电磁场,也会影响到噪声测量的准确性,所有这些因素在实际测量中都要采取相应措施。为了保证测量的准确性,仪器使用前及使用后要定期校准。声强测量声强技术是在世纪与年代随着电子技术和信号处理技术的发展而快速发展成熟起来的,它已成为声学领域中的种重要测量技术,尤其在声功率测定及主噪声源识别方面有着独到的优点。声强是矢量,在测声功率时可消除封闭面外其他声源和环境反射对测试结果的影响,因而对测试环境要求较低,甚至可以用于现场测量。另外,用声强法测表面辐射噪声时它可以将噪声源的位置直观地显示出来,这对电主轴噪声源的识别与研究有着重要意义。声强测量的基本原理如前所述声强定义为在声场中点上通过与声能流方向垂直的单位面积的声能的时间平均值。若声场中点声压,质点速度,则该点声强可表示为,瞬时声强的定义为。由此可见,声强的测量可归结为声压和速度的测量,而用传声器测声压的问题早已解决,所以问题就集中在解决测量质点的速度上,测量声强的方法可分为两类直接法是将传声器和直接测质点速度的传感器相结合,可简称为法间接法是双传声器,也简称为法。法。这类装置直接测质点速度,其结构如图所示湖南科技大学本科生毕业设计论文图中带阴影部分的矩形块代表超时测和实之间的不致称为相位失配误差,对应的误差级变为实测被测噪声频率越低,相应的值就越大,相位失配误差也越大。相位失配误差
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