張春穎,董曉明,杜書榮
(中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司,北京 100083)
由于汽車加速行駛車外噪聲測量是汽車噪聲控制評價的關(guān)鍵環(huán)節(jié),為嚴(yán)格執(zhí)行GB 1495—2002《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》,下文就對能夠影響汽車加速行駛車外噪聲測定值的因素進(jìn)行簡要分析和探討。
(1)GB 1495—2002《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》。
(2)JJF 1059.1—2012《測量不確定度評定與表示》。
(1)聲級計(型號HS5661)I型,允差:±0.7 dB(A)。
(2)聲級校準(zhǔn)器(型號4231)I級,允差:±0.2 dB(A)。
(3)綜合氣象儀(型號LM-8000),允差:±0.3 m/s。
(4)GPS非接觸速度計(型號VB3i),允差:±0.5 km/h。
(5)噪聲廣場(山東玲瓏輪胎試驗場),符合GB 1495—2002《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》標(biāo)準(zhǔn)要求。
按GB 1495—2002《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》附錄A規(guī)定的測量方法進(jìn)行。在初次進(jìn)行不確定度評估時,按標(biāo)準(zhǔn)要求每側(cè)測量4次取其平均值作為單次測量值,共重復(fù)10次。
汽車加速行駛車外噪聲測量值為
式中:Nmax為車外最大加速噪聲,dB(A);N1為左側(cè)第1次最大車外加速噪聲實測值,dB(A);N2為左側(cè)第2次最大車外加速噪聲實測值,dB(A);N3為左側(cè)第3次最大車外加速噪聲實測值,dB(A);N4為左側(cè)第4次最大車外加速噪聲實測值,dB(A)。
能夠?qū)ζ囆旭傔^程中車外噪聲測定結(jié)果產(chǎn)生影響的因素如圖1所示。
圖1 影響汽車加速行駛車外噪聲測量結(jié)果的不確定度因素
A類評估,因多次測量造成測量不確定度U1(X)。
在測量過程中,聲級計較高處所測定的風(fēng)速不應(yīng)當(dāng)大于5 m/s,這是因為如果風(fēng)速較大,很可能會產(chǎn)生附加哨聲,并且還會對聲場的分布造成一定影響。針對此種情況,應(yīng)當(dāng)在聲級計較高處設(shè)置特殊材質(zhì)的防風(fēng)罩。另外,還應(yīng)當(dāng)著重注意測量環(huán)境中的陣風(fēng),當(dāng)外部環(huán)境中存在陣風(fēng)時,應(yīng)當(dāng)暫停測量,以此種方式降低陣風(fēng)或者較高風(fēng)速對測量結(jié)果產(chǎn)生的影響。該因素屬標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的測量條件,故在A類不確定度中考慮。
測試前車輛均經(jīng)過正常預(yù)熱行駛,測試時動力總成及主要傳動系總成處于正常工作溫度并遠(yuǎn)高于環(huán)境溫度,因此,可以認(rèn)為環(huán)境溫度在7~35℃范圍內(nèi)變化,對試驗結(jié)果影響很小(被測量隨機(jī)誤差所掩蓋),在計算該項試驗不確定度時可以忽略不計,各環(huán)境溫度下的試驗結(jié)果差異主要由測試隨機(jī)誤差引起。而GB 1495—2002《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》中規(guī)定“測量應(yīng)在良好天氣中進(jìn)行”,由于溫度范圍的差異性對測量結(jié)果影響較小,所以可以將溫度的影響歸到A類評估中進(jìn)行考量。
通過對現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速或車速的影響在A類評估中考慮。
根據(jù)上文中提到的國家強制標(biāo)準(zhǔn)GB 1495—2002《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》可以得知,汽車在進(jìn)線時,其發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速會給噪聲測定結(jié)果帶來較大影響。根據(jù)相關(guān)研究表明,當(dāng)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速在100 r/min上下變化時,其噪聲測定結(jié)果會在0~0.7 dB左右變化。為盡可能將噪聲測定結(jié)果誤差范圍控制在0.5 dB(A)以下,應(yīng)當(dāng)將汽車發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速表精度控制在35 r/min之內(nèi)。本文試驗中所使用的轉(zhuǎn)速表精度小于10 r/min,所以滿足試驗要求。由于發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速和汽車車速之間存在很大關(guān)聯(lián)性,所以對噪聲測定結(jié)果產(chǎn)生影響的還有車速表精度。根據(jù)GB 1495—2002《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》中的規(guī)定,汽車應(yīng)當(dāng)在指定檔位和車速穩(wěn)定的狀態(tài)下接近AA'線,所以在測量過程中,汽車速度的變化應(yīng)當(dāng)合理控制在1 km/h之內(nèi)。如果在試驗中選擇控制汽車發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速,應(yīng)當(dāng)將其變化控制在±50 r/min之內(nèi)或者控制在±2%之內(nèi)。
如果汽車提前進(jìn)行加速或者滯后進(jìn)行加速都會給噪聲測定結(jié)果帶來較大影響,提前加速就意味著提高了汽車發(fā)動機(jī)進(jìn)行加速時的轉(zhuǎn)速,而滯后就意味著降低了汽車發(fā)動機(jī)進(jìn)行加速時的轉(zhuǎn)速。根據(jù)試驗分析統(tǒng)計,最大起始點誤差為1.5 m,將其考慮在A類評估中。
在汽車進(jìn)行加速行駛過程中時,不但要考慮上文中所提到的影響因素,還應(yīng)當(dāng)著重考慮汽車行駛過程中偏移中心線所帶來的影響。根據(jù)多次試驗結(jié)果表明,如果汽車駕駛員的專業(yè)水平較高,就可以將試驗車輛控制在中心線處±10 cm,這便使得最大噪聲測定位置和汽車自身發(fā)動機(jī)中心位置的距離始終在10 m左右,這便代表著測定位置始終和中心線相互垂直。如圖2所示。
圖2 試驗場地示意圖
根據(jù)聲壓自由場衰減反比定律,可得出汽車偏移中心線±10 cm時所產(chǎn)生的誤差
因此,在進(jìn)行試驗過程中應(yīng)當(dāng)盡可能減少汽車偏移中心線的距離,并且還可以通過多次試驗來降低汽車偏移中心線產(chǎn)生的誤差對測定結(jié)果的影響程度。將其考慮在A類評估中。
測試環(huán)境應(yīng)當(dāng)保證半徑50 m內(nèi)不存在任何反射物,因此,應(yīng)當(dāng)選擇在專業(yè)的噪聲試驗跑道進(jìn)行試驗。如果噪聲試驗跑道的材質(zhì)為混凝土,其測定結(jié)果會比在柏油路上的測定高出0~2 dB(A)左右,這是因為由混凝土材料制成的道路表面較為堅硬且粗糙,還存在一定接縫。因此,在進(jìn)行試驗時,應(yīng)當(dāng)選用符合ISO 10844—1994《聲學(xué) 測量道路車輛噪聲用試驗路面的規(guī)定》要求的路面。
本試驗是在安徽定遠(yuǎn)汽車試驗場瀝青鋪設(shè)的無接縫特殊噪聲專用路面進(jìn)行的。
本方法使用的是I型聲級計,其最大測量誤差為±0.7 dB(A),將其考慮在B類評估中。
聲級校準(zhǔn)器是用于每次測量前后對聲級計進(jìn)行校準(zhǔn)的儀器,其準(zhǔn)確度直接影響測量結(jié)果,本次使用的是4231型,其最大測量誤差為±0.2 dB(A),在B類評估中考慮。
標(biāo)準(zhǔn)不確定度的A類評估按表1分別采集數(shù)據(jù)(試驗重復(fù)進(jìn)行10次,每次需要重新安裝儀器,讀取測量值)。
表1 加速噪聲測定值
10次獨立觀測結(jié)果的算術(shù)平均值X(取右側(cè)測量結(jié)果)
式中:Xi為右側(cè)單次測量結(jié)果。
由貝塞爾公式得到的平均值的試驗標(biāo)準(zhǔn)偏差為s(x)
式中:xi為右側(cè)單次測量結(jié)果,為10次獨立觀測結(jié)果的算術(shù)平均值(取右側(cè)測量結(jié)果)。
在實際試驗過程中,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)定測量4次,取4次測量結(jié)果的算術(shù)平均值作為最終測定結(jié)果,所以標(biāo)準(zhǔn)不確定度s()為
所以,測量結(jié)果A類標(biāo)準(zhǔn)不確定度U1s(x)為
自由度v=n-1=9,
式中:n為試驗次數(shù)。
6.2.1 聲級計的允許誤差產(chǎn)生的不確定度
聲級計允許誤差為±0.7 dB(A),為均勻分布,包含因子由此得到聲級計不確定度
式中:a1為聲級計允許誤差的絕對值。
聲級計允差所帶來的標(biāo)準(zhǔn)不確定度分量為
6.2.2 聲級校準(zhǔn)器允許誤差引起的標(biāo)準(zhǔn)不確定度
式中:a2為聲級校準(zhǔn)器允許誤差的絕對值。
聲級校準(zhǔn)器對測量噪聲的不確定度貢獻(xiàn)為
根據(jù)上述數(shù)據(jù),計算并帶入表2。
根據(jù)表2,考慮到各分量相互獨立,得到合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度為
表2 不確定度匯總
(1)取包含因子k=2,其擴(kuò)展不確定度為U=2uc=0.9 dB(A)。
(2)測量所得不確定度為80.5 dB(A),U=0.9 dB(A),k=2或80.5 dB(A)±0.9 dB(A),k=2。