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基于音噪比的空调室内机音调评价

2017-09-25冯锦平

家用电器 2017年9期
关键词:频带声压级音调

冯锦平

(广东美的制冷设备有限公司广东佛山 528311)

基于音噪比的空调室内机音调评价

冯锦平

(广东美的制冷设备有限公司广东佛山 528311)

为了合理的评价室内机噪声中的音调声的可接受度,采取主观评价的方法,确定室内机噪声中混入的单频音的不可接受声压幅值,计算对应的音噪比,并拟合了音噪比的阈值公式,当音调的音噪比大于阈值时,室内机音调不可接受,反之可接受,采用音噪比阈值判断方法比OA差判断方法准确,比现场主观评价更加客观、便捷。

空调; 噪声; 音调; 音噪比

1、前言

空调室内机存在异音时,会很明显的影响声音听感。室内机异音一般均表现为音调成分,包括单频异音,比如风轮的啸叫、冷媒脉动的传递音、室外机的管路振动传递音、电机的电源频率倍频激励声、电机的转频倍频激励声;偶尔也包括一些窄带噪声:冷媒冲刷管路的激励声,调制的风轮啸叫噪声等。这些音调均需要被检出,并判断是否可以接受。

当前音调声评价通常采取两种方式,第一种是现场主观评价;第二种是客观计算OA差。主观评价耗费评价人员大量的时间和精力,且不易量化。OA差指噪声的A计权总声压级和A计权FFT频谱中最大峰值的差值,如果差值小于等于10dBA,则判断存在音调声,如果差值大于10dBA则判断无异音。OA差的判断方法具有很大的局限性,没有考虑音调所在频率段的噪声对其掩蔽效应,对于稍高频段比如2000Hz以上的音调声一般无法检出。

针对以上问题,ANSI S1.13-2005[1]空气中声压级测量标准中的附录A提供了参考思路。在此标准中,音调成分被置于所在临界频带或者临近临界频带中进行评价,与全频段噪声值无关。当噪声中音调成分的评价指标超过标准限值时,则判断该音调是显著可听见的。但是一般而言,当音调的评价结论为显著时,音调听感已经过于突出,远远超出了产品的品质限定要求。所以,该标准的显著指标不能直接应用于评价室内机音调。以噪声掩蔽效应[2]为基础理论,计算了全频段范围内的纯音和噪声对特定频率声音的掩蔽阈值,最终根据频谱峰值和掩蔽阈的差值定义了烦恼度指数,但是未能说明用户不可接受的烦恼度指数是多少。

本文通过在空调室内机的噪声信号中添加纯音信号,并且不断调整纯音信号幅值,采用多人主观判断的方式,确定纯音信号不可接受的幅值,计算不可接受时的音噪比,以此作为音调判断阈值,并拟合了阈值公式。

2、音噪比介绍

音噪比用于描述噪声中音调听感的突出程度。以音调频率为中心的临界频带内的噪声会对音调产生掩蔽效应,而临界频带以外的噪声对该音调的掩蔽效应较小,一般可以忽略。音调声压级与对应临界频带的掩蔽噪声的声压级差值越大,则音调听感会越明显。ANSI S1.13-2005中音噪比计算称为tone-to-noise ratio方法,适用的音调频率范围为89.1Hz到11220Hz。

以f0为中心频率的临界频带带宽计算公式如下:

当f0≤500Hz时,临界频带的下限、上限频率分别为f1和f2,计算公式如下:当f0>500Hz时,

Tone-to-noise ratio根据FFT线性声压级频谱计算音调声压级与对应临界频带(中心频率为音调频率)掩蔽噪声声压级的差值,得到音噪比指标:

对应临界频带内的掩蔽噪声总声压级可见公式(8)。

其中:

单一音调频率对应的掩蔽噪声总声压级的简化公式可见公式(9)。

从上公式可知:

采用标准中的显著阈值评价室内机音调是否可接受是不合理的。假设以1000Hz为中心频率的临界频带范围的总噪声值为32dB,音调按标准定义为显著是,音调声压级与掩蔽噪声声压级之差为8dB。根据噪声能量叠加原理,计算得出音调噪声声压级为31.37dB,掩蔽噪声声压级为23.37dB,可知整个临界频带噪声以音调噪声为主,音调成分已经十分明显。如果以此作为检测空调内机异音的标准,当检出存在显著音调成分时,异音已相当突出,早已突破了品质要求的红线。所以,研究空调内机音调的可接受听感阈值必不可少。

3、音调阈值拟合

以室内机挂机噪声为研究对象,研究结果仅应用于挂壁室内机音调声的评价。

音调听感可接受阈值采用主观评价方式确定,具体步骤如下:

第一步、录音。在半消声室内采用HEAD人工头记录挂机噪声,可实现模拟人头的高保真录音。

第二步、采用ArtemiS软件对声音进行合成处理。选择一个频率点,在无异音的室内机噪声中叠加纯音成分并生成声音文件。

第三步、主观听音评价。在安静的听音室内采用高保真的回放系统重现合成后的声音,采取多人主观评价的方式,判断是否存在音调成分,以及判断音调声是否可以接受。

第四步、如果主观评价音调声可接受,则增加纯音的声压级幅值2dB,重复第二步,第三步,直至主观评价确认音调听感不可接受为止,计算音调的音噪比,以此为音调评价阈值。

以确定1000Hz音调声可接受阈值为例,演示计算过程。图2所示为挂机内机的添加1000Hz音调后的噪声频谱,频率分辨率1.5Hz。不断的增大1000Hz音调幅值,当音调峰值增加到17dB时,主观评价不可接受,计算得到音噪比-2.0dB。

在室内机的噪声中,通常由电机激励,管路振动激励,冷媒激励,风道气流激励的音调噪声通常不会超过4000Hz,所以重点研究频率在4000Hz以下的音调声的评价阈值。在表1中所列频率处增加音调成分,逐个主观评价判断在某一频率处音调的不可接受阈值,计算音调刚好不可接受时的音噪比,得到表1的结果。计算音噪比之前,必须首先判断音调幅值是否大于绝对听阈值,如果小于绝对听阈值,则音调不可被听见[2]。

以频率为自变量,音噪比为因变量进行数据拟合,得到对数拟合结果,如图2。

拟合公式为:

89.1Hz≤f≤4000Hz

拟合结果的校正决定系数R2为:0.914。

4、评价效果验证

通过以下两个例子,可以说明采用音噪比阈值评价音调的方法优于OA差评价方法。

图1 (a)含2000Hz音调的室内机频谱图

图1 (b)含2000Hz音调的局部频谱图

表1 室内机音噪比不可接受阈值表

图2 阈值拟合图

图3 室内机异音频谱图

图4 含调制声的室内机异音频谱图

图3中为某室内机异音频谱,音调峰值为16dBA,总噪声值为36.8dBA,OA差值为20.8dBA,OA差大于10dBA,按照OA差判断标准为合格。但是按照音噪比评价方法,以2000Hz为中心频率的临界频带总噪声为24.2dB,音调窄带噪声20.1dB,计算得到掩蔽噪声为22.4dB,音噪比为-2.3dB;根据音噪比阈值拟合公式计算2000Hz的阈值为-4.5dB,实际音噪比大于阈值,判断存在异音。

图4为某室内机风轮啸叫调制声异音频谱。采用OA差判断异音,总值为43.9dBA,FFT最大峰值为27.0dBA,OA差为两者差值16.9dBA,远大于10dBA,判断结果为无异音。采用多音调的音噪比算法,主音调频率为1314Hz,总噪声声压级为35.7dB,音调总声压级为34.1dB,掩蔽噪声声压级为31.05dB,音噪比为2.95dB;根据音噪比阈值拟合公式计算1314Hz的阈值为-3.2dB,实际音噪比大于阈值,存在异音。

5、小结

本文在室内机噪声中叠加纯音合成异常室内机噪声,通过主观评价试验,确定不同频率纯音的不可接受的声压阈值,将对应的音噪比设为音调声的判断阈值,并拟合了判断公式,已应用于挂机室内机的音调检测。下一步还需要研究更多的方法检测其它种类的异音,比如窄带异音,频带异音,其它异响等。

[1] ANSI S1.13-2005 Measurement of Sound Pressure Levels In Air[S]

[2]蒋伟康,孙伟.基于掩蔽特性的噪声品质评估研究[J],声学学报,2005,30(2):184-188.

Evaluation of Tone in Airconditioner Indoor Unit Based on Tone-to-noise Ratio

FENG Jinping
(Guangdong Media General Refrigeration Equipment Co.Ltd , Foshan 528311)

In order to reasonably evaluate the tone in indoor unit noise, a pure tone is implanted in indoor unit noise,and the sound pressure amplitude of tone is gradually increased, when subjective judgment result is unacceptable, then tone-to-noise ratio is calculated, and the value of tone-to-noise ratio is defined as the threshold, finally a formula of threshold is fitted, when the value of tone-to-noise ratio is greater than the value of threshold, the tone is unacceptable, otherwise is acceptable. It’s more accurate to use tone-to-noise ratio method than use OA difference method, and is more objective and convenient than site subjective evaluation.

Airconditioner; Noise; Tone; Tone-to-noise ratio

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