GB/T 4980-2025 容积式压缩机噪声的测定
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资料介绍
ICS 23. 140 CCS J 72
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 4980—2025代替 GB/T4980—2003
容积式压缩机噪声的测定
Determination ofsound levelfornoiseemittedbydisplacement
compressors
2025-05-30发布 2025-12-01实施
国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会
发
布
GB/T 4980—2025
目 次
前言 Ⅲ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 测试环境 3
5 测量仪器 3
6 压缩机的安装和运行 4
7 基准体和测量面 5
8 声功率级的测定 6
9 在工作位置上发射声压级的确定 8
10 测量不确定度 8
11 记录内容 9
12 测定报告 10
附录 A (规范性) 声学环境鉴定方法 11
附录 B (规范性) 压缩机噪声声功率级测定的简易法 13
附录 C (资料性) 典型的压缩机组基准体的图示 15
附录 D (资料性) 主要尺寸大于 7 m 的压缩机的测量方法 20
附录 E (资料性) 记录表格和测定报告格式 21
参考文献 24
图 1 基准体 、测量面和测点位置示例 6
图 C. 1 Z 型压缩机组的基准体 15
图 C. 2 L型压缩机组的基准体 15
图 C. 3 V 型压缩机组的基准体 16
图 C. 4 螺杆压缩机组的基准体 16
图 C. 5 微型压缩机组的基准体 17
图 C. 6 移动式压缩机组的基准体 17
图 C. 7 内燃机驱动的压缩机组的基准体 18
图 C. 8 D型压缩机组的基准体 18
图 C. 9 H 型压缩机组的基准体 19
图 C. 10 M 型压缩机组的基准体 19
表 1 按本文件确定的声功率级的测量方法复现性标准偏差 σRO 的典型上限值 9
Ⅰ
GB/T 4980—2025
表 A. 1 平均吸声系数 α 的近似值 12
表 E. 1 噪声测定记录表格 21
表 E. 2 压缩机噪声测定报告 23
Ⅱ
GB/T 4980—2025
前 言
本文件按照 GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 第 1部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规定起草 。
本文件代替 GB/T 4980—2003《容积式压缩机噪声的测定》, 与 GB/T 4980—2003相比 , 除结构调整和编辑性改动外 ,主要技术变化如下 :
— 更改了范围(见第 1 章 ,2003年版的第 1 章) ;
— 增加了全部术语和定义(见第 3 章) ;
— 更改了测量仪器的要求(见第 5 章 ,2003年版的 4. 1) ;
— 更改了压缩机的安装和运行(见第 6章 ,2003年版的 4. 3) ;
— 更改了测点位置(见 7. 3. 2,2003年版的 5. 1. 3. 2) ;
— 更改了测量方法(见 8. 1. 2,2003年版的 5. 1. 4) ;
— 更改了背景噪声修正的方法(见 8. 3,2003年版的 5. 1. 1) ;
— 增加了主要尺寸大于 7 m 的压缩机噪声测定方法(见 9. 1、附录 D) ;
— 更改了不确定度(见第 10章 ,2003年版的 4. 2. 3) ;
— 更改了声学环境鉴定方法(见附录 A,2003年版的 5. 3、附录 E) 。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。
本文件由中国机械工业联合会提出 。
本文件由全国压缩机标准化技术委员会(SAC/TC145)归 口 。
本文件起草单位 :合肥通用机械研究院有限公司 、合肥通用机电产品检测院有限公司 、广东艾高装备科技有限公司 、中国船舶集团有限公司第七一一研究所 、厦门东亚机械工业股份有限公司 、上海优耐特斯压缩机有限公司 、阿特拉斯 · 科普柯(无锡)压缩机有限公司 、日立压缩机(苏州) 有限公司 、上海斯可络压缩机有限公司 、萨震压缩机(上海)有限公司 、鑫磊压缩机股份有限公司 、泛亚气体技术(无锡) 有限公司 、广东葆德科技有限公司 。
本文件主要 起 草 人 : 耿 茂 飞 、李 金 荣 、鲍 洋 洋 、聂 昌 均 、刁 安 娜 、韩 文 浩 、吕 诏 凌 、倪 杰 、刘 晓 宇 、高宝华 、程红星 、袁军 、朱赟煜 、叶才亮 、李小仨 、韩洪东 、王玉莉 、林思桥 、陈雨果 、李中权 。
本文件于 1985年首次发布 ,2003年第一次修订 ,本次为第二次修订 。
Ⅲ
GB/T 4980—2025
容积式压缩机噪声的测定
1 范围
本文件描述了容积式压缩机发射噪声的测定方法(包括容积式压缩机声功率级的测定方法和在工作位置上的发射声压级的测定方法) ,并规定了测定时容积式压缩机的安装 、运行和工作要求 。
本文件适用于包括驱动机的容积式压缩机 。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 , 注 日期的引用文件 ,仅该日期对应的版本适用于本文件 ;不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件 。
GB/T 3102. 7 声学的量和单位
GB/T 3241—2010 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器
GB/T 3785. 1—2023 电声学 声级计 第 1部分 :规范
GB/T 3947 声学名词术语
GB/T 15173—2010 电声学 声校准器
3 术语和定义
GB/T 3102. 7 和 GB/T 3947界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。
3. 1
容积式压缩机 displacementcompressor
通过运动件的位移 ,使一定容积的气体顺序地吸入和排出封闭空间以提高静压力的机器 。 3.2
发射 emission
在特定的运行和安装条件下 , 由具体的噪声源(如试验的机器)所辐射出的空气声 。
注 : 基本的噪声发射量是声源本身的声功率级和工作场所及其他在声源附近指定位置处的发射声压级 。 3.3
发射声压 emission sound pressure
p
在一个反射平面上 ,按规定的安装和运行条件工作的声源附近 ,某指定位置的声压 。
注 1: 发射声压不包括背景噪声及测试目标允许的一个或多个反射面之外的反射声影响 。
注 2: 发射声压的单位为帕斯卡(Pa) 。
3.4
发射声压级 emission sound pressurelevel
Lp
发射声压 p 的平方与基准声压 p0 平方之比 ,取以 10为底的对数的 10倍 :
1
GB/T 4980—2025
式中 :
Lp — 发射声压级 ,单位为分贝(dB) ;
p — 发射声压 ,单位为帕斯卡(Pa) ;
3.5 p0 — 基准声压 ,单位为帕斯卡(Pa) ,p0 = 2× 10- 5 Pa。时间平均声压级 time-averaged sound pressurelevel
Lp,T
在指定的持续时间段 T(起始于 t1 ,终止于 t2 )内 ,声压 p 平方的时间均值与基准值平方之比 ,取以10为底的对数的 10倍 :
式中 :
Lp,T — 时间平均声压级 ,单位为分贝(dB) ;
p — 发射声压 ,单位为帕斯卡(Pa) ;
3.6
p0 — 基准声压 ,单位为帕斯卡(Pa) ,p0 = 2× 10- 5 Pa。
声功率 sound power
P
噪声源在单位时间内发射的声能量 。
注 : 声功率的单位为瓦(W) 。
3.7
声功率级 sound powerlevel
LW
被测噪声源的声功率 P 与基准声功率 P0 之比取以 10为底的对数的 10倍 :
式中 :
LW — 声功率级 ,单位为分贝(dB) ;
P — 声功率 ,单位为瓦(W) ;
3. 8 P0 — 基准声功率 ,单位为瓦(W) ,P0 = 1× 10- 12 W 。
背景噪声修正值 background noisecorrection
K1
由背景噪声对表面声压级的影响而引入的一个修正项 。
注 1: K1 与频率有关 。
注 2: 在 A计权情况下 ,用 K1A 表示 。
注 3: 背景噪声修正值的单位为分贝(dB) 。
3.9
环境修正值 environmentalcorrection
K2
由声反射或声吸收对表面声压级的影响而引入的一个修正项 。
注 1: K2 与频率有关 。
注 2: 在 A计权情况下 ,用 K2A 表示 。
注 3: 环境修正值的单位为分贝(dB) 。
2
GB/T 4980—2025
3. 10
基准体 referencebox
恰好包络声源且终止于反射平面的最小矩形平行六面体 。
3. 11
测量面 measurementsurface
包络声源 ,面积为 S,测点位于其上的一个假想表面 。
注 : 测量面终止于反射平面 。
3. 12
工作位置 workstation
在被测压缩机组附近 ,给操作者规定的位置 。
注 : 对本文件 ,工作位置为距离基准体 1 m 且包络被测机组的表面 。
4 测试环境
4. 1 概述
适用于本文件的测试环境为 :
a) 提供一个反射面上方自由声场的实验室 ,如半消声室 ;
b) 满足 4. 2 和附录 A要求的室外平坦空地 ;
c) 混响场对测量面上声压的影响小于声源直达声场的房间 。
注 : c)的条件在非常大的房间或虽然不很大但墙壁和天花板上装有充足吸声材料的房间中一般能够满足 。
4.2 测试环境合适性评判标准
测试环境除反射面外应没有其他反射体 ,使声源能够向反射面上方的 自 由空间辐射 。 附录 A 规定了确定环境修正 K2 的方法 。本文件要求环境修正 K2A小于或等于 4 dB,频带测量时 ,在测试的频率范围内每个频带上 K2 均小于或等于 4 dB。
4.3 背景噪声要求
在测点位置测得的背景噪声的平均声压级应当比该背景噪声存在时对应测点位置上未经背景噪声修正的被测噪声源的平均声压级至少低 6 dB,宜低 15 dB以上 。
注 : 测量时减少风的影响 , 以免增加背景噪声 。
4.4 不满足 4. 1~4.3 的例外要求
当测试环境不能满足 4. 1~ 4. 3 的要求时 ,容积式压缩机(以下简称压缩机)噪声声功率级的测定按附录 B规定的简易法进行 。
5 测量仪器
5. 1 通用要求
包括传声器 、电缆 、风罩在内的仪器系统应满足 GB/T 3785. 1—2023 中性能等级 1 级的要求 ,滤波器应满足 GB/T 3241—2010中性能等级 1 级的要求 。
当测量仪器不能满足性能等级 1 级要求时 ,压缩机组噪声声功率级的测定按附录 B规定的简易法进行测试 。
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GB/T 4980—2025
5.2 校准
每次系列测量的前后 ,应使用满足 GB/T 15173—2010 中性能等级 1 级要求的声校准器在测量频率范围内的一个或多个频率上对整个测量系统进行校验 。在不对测量系统进行任何调节的情况下 ,每次系列测量前后校准所得的读数之差应小于或等于 0. 5 dB。如超过此值 ,则系列测量的结果无效 。
声校准器的校准 、测量仪器系统及滤波器均应在有资质的实验室中进行可溯源的周期性检定 。
除非国家规章另有规定 ,声校准器的校准间隔时间不应超过 1 年 ,标准噪声源的校准间隔时间不应超过 2 年 ,测量仪器系统的检定间隔时间不应超过 2 年 ,滤波器的检定间隔时间不应超过 2 年 。
5.3 传声器风罩
室外测量时应使用传声器风罩 ,且风速应小于 6 m/s(相当于四级风) 。
6 压缩机的安装和运行
6. 1 基本要求
被测压缩机应为完好机器 ,并装配完整 。压缩机应先进行预热,同时应在稳定的条件下连续运行 。
6.2 压缩机的安装要求
6.2. 1 压缩机 的 安 装 应 符 合 其 所 执 行 的 标 准 , 标 准 无 明 确 规 定 的 应 符 合 说 明 书 或 技 术 文 件 的 安 装要求 。
6.2.2 直联便携式压缩机 、微型压缩机和移动式压缩机等无固定基础的压缩机应安放在普通的坚硬地面上 ,其着地部位应用非弹性材料垫平垫实 。
6.2.3 有固定基础的压缩机应安装在符合要求的基础上或类似基础上 ,压缩机与基础或类似基础的连接应牢固 。
6.2.4 对被测压缩机组以外的设备(如最终排气阀门 、管道等) ,应采取措施使之辐射的噪声不影响噪声的测定 。采取的措施可为隔声 、贴附吸声材料 、通过管道将排气口引到测量环境之外或通入消声装置等 。
6.3 测试期间压缩机的运行要求
6.3. 1 测试工况
测试期间压缩机应在可复现并能代表压缩机典型应用情况下最大噪声运行的条件下进行测试 。测试应选择下列运行工况中的一个或多个进行 :
a) 额定工况 ;
b) 特定工况 ;
c) 空载工况 ;
d) 正常使用时具有最大声发射的工况条件 。
6.3.2 测试工况偏差
测量发射声压级期间 ,压缩机应在 6. 3. 1选定工况条件下连续稳定运行 。相对规定工况 ,压缩机的转速允许偏差不应大于 ±4% ,压比允许偏差不应大于 ±5% 。对于不是从大气中直接吸入空气进行压缩的压缩机 ,一级吸气压力允许偏差不应大于 ±10% 。
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GB/T 4980—2025
7 基准体和测量面
7. 1 基准体
7. 1. 1 为了确定测量面和传声器的位置 ,应取一个恰好包络被测压缩机组(见附录 C) 并位于反射平面上的最小矩形六面体作为基准体 。确定基准体时 ,对压缩机组凸出的小部件 ,如手柄 、拉杆和连接管等这类声功率的非主要辐射体不予考虑 ,而直接安装在吸气口上的进气滤清消声器则应纳入 。
7. 1.2 对大型压缩机组(见图 C. 7~ 图 C. 10) ,基准体尺寸可由最大的部件和产生最高声功率辐射的部件来确定 。
7.2 测量面
测量面为一个位 于 反 射 平 面 上 的 与 基 准 体 几 何 相 似 的 矩 形 六 面 体 表 面 (不 包 括 反 射 平 面) (见图 1) 。各面与基准体对应面平行且相距 1 m。它的表面积 S 按公式(1)计算 :
式中 :
S — 表面积 ,单位为平方米(m2 ) ;
a、b— 分别为测量面长 、宽的二分之一 ,单位为米(m) ;
c — 测量面的高 ,单位为米(m) 。
S=4(ab+bc+ac) …………………………( 1 )
7.3 测点位置
7.3. 1 通则
所有的测点(即传声器布置点)都应位于测量面上 。测点分基本测点和附加测点(见图 1) 。
7.3.2 基本测点
基本测点为 9个 。第 1 点 ~ 第 4 点 位 于 每 个 侧 面 的 中 间 ,距 反 射 面 的 高 度 h 为 测 量 面 高 度 的 一半 ,且不小于 0. 15 m。第 5 点在顶面的中心 ,第 6 点 ~第 9 点在测量面的 4个顶角上 。如果某一点距排气管小于 0. 5 m 时 ,应取消该测点 。
7.3.3 附加测点
7.3.3. 1 以下情况应附加测点 :
— 在基本测点上测得的 A计权声压级的最大和最小值之差大于 9 dB;
— 基准体任一尺寸(l1 、l2 或 l3 )大于 2 m。
7.3.3.2 测量面上附加测点后 ,测点总数由 9 个增加到 17个 。其中第 10点 ~ 第 13点位于测量面的4条垂直于反 射 面 的 棱 边 上 , 距 反 射 面 的 高 度 为 h。第 14点 ~ 第 17点 位 于 测 量 面 的 顶 面 4 条 边 的中点 。
7.3.4 测点数目的减少
如果通过测量 ,证明用 9个基本测点确定的 A计权声功率级和仅用 5 个测点(第 1 点 ~ 第 5 点)确定的 A计权声功率级之差不大于 1 dB,则可减少为 5个测点 。
5
GB/T 4980—2025
标引符号说明 :
○ — 基本测点(第 1 点 ~第 9 点) ;
△ — 附加测点(第 10点 ~第 17点) ;
A — 反射面 ;
B — 基准体 ;
2a — 测量面长度 ;
2b — 测量面宽度 ;
c — 测量面高度 ;
d — 测量距离 ;
l1 — 基准体长度 ;
l2 — 基准体宽度 ;
l3 — 基准体高度 。
图 1 基准体、测量面和测点位置示例
8 声功率级的测定
8. 1 声压级的测量
8. 1. 1 需测量的量
应测量每个选定的运行工况下的时间平均声压级 ,包括 :
a) 被测压缩机工作期间每个传声器位置的时间平均声压级 L'pi(ST) (A计权值或频带值) ;
b) 背景噪声的时间平均声压级 Lpi(B) 。
8. 1.2 测量方法
8. 1.2. 1 测量用的传声器应正对被测压缩机 。 当压缩机运行稳定 、辐射稳态噪声后 ,可用声级计的 “慢 ”
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GB/T 4980—2025
挡位时间计权特性逐点进行测量 。声级计读数在观察周期内波动幅度小于 ±1 dB时 ,声压级的读数可取其平均值(对偶然出现的过大值或过小值不予考虑) 。需要时 ,可对有关频带进行测量 。
8. 1.2.2 对中心频率 160 Hz及其以下的频带 ,观察周期应至少 30 s,对中心频率 200 Hz及其以上的频带 ,观察周期应至少 10 s。
8.2 时间平均声压级均值的计算
8.2. 1 测量面上传声器位置的时间平均声压级均值按公式(2)计算 :
= 10lg
L'p(ST) — 被测压缩机工作 期 间 , 测 量 面 上 传 声 器 位 置 的 时 间 平 均 声 压 级 的 均 值(含 背 景 噪 声 , A计权值或频带值) ,单位为分贝(dB) ;
L'pi(ST)— 在第 i个测点位置测得的频带或 A计权时间平均声压级 ,单位为分贝(dB) ;
N — 测点总数 。
8.2.2 背景噪声的时间平均声压级均值 Lp(B) 按公式(3)计算 :
式中 :
= 10lg
Lp(B) — 测量面上传声器位置的背景噪声时间平均声压级的均值 ,单位为分贝(dB) ;
Lpi(B)— 在第i个测点位置测得的背景噪声时间平均声压级 ,单位为分贝(dB) ;
N — 测点总数 。
式中 :
8.3 背景噪声修正
8.3. 1 对于基准体的最大尺寸小于 3 m 的压缩机 ,应在一个测点位置测量背景噪声 ,否则应在每一个测点位置上测量背景噪声 。
8.3.2 背景噪声修正值 K1 按公式(4)计算 :
式中 :
ΔLp — 时间平均声压级均值的差值 ,单位为分贝(dB) ,按公式(5)计算 :
式 中 :
K1=-10lg (1-10-ΔLp ) …………………………( 4 )
…………………………( 5 )
L'p(ST) — 被测压缩机工作 期 间 , 测 量 面 上 传 声 器 位 置 的 时 间 平 均 声 压 级 的 均 值(含 背 景 噪 声 , A计权值或频带值) ,单位为分贝(dB) ;
Lp(B) — 测量面上传声器位置的背景噪声时间平均声压级的均值 ,单位为分贝(dB) 。
如 ΔLp >15dB,则可认为 K1 为 0,无需进行背景噪声修正 。
如 6 dB≤ΔLp≤15dB,应按公式(4)计算 K1 ,需进行背景噪声修正 。
如一个或者多个 1/3倍频带的 ΔLp 小于或等于 6 dB,测量结果的准确度会下降 ,K1 的值在这些频
带的数据(带下为 1). 代表(3dB)被(Δ测(L)p源(d)声(B)功(的)率(值))级。的上限(这种情)。况下 ,需要在报告的文本以及结果的图表中明确说明这些频
8.4 测量环境修正
当测量环境中有不必要的反射物存在时 ,则应对测量结果加以环境修正 ,确定环境修正值 K2 的方法按附录 A 的规定 。
7
GB/T 4980—2025
8.5 测量面时间平均声压级的计算
测量面的时间平均声压级 Lp 按公式(6)计算 :
-K1 -K2 …………………………( 6 )
式 中 :
Lp — 测量面的时间平均声压级 ,单位为分贝(dB) ;
L'p(ST) — 被测压缩机工作期间 ,测 量 面 上 传 声 器 位 置 的 时 间 平 均 声 压 级 的 均 值(含 背 景 噪 声 , A计权值或频带值) ,单位为分贝(dB) ;
K1 — 背景噪声修正值 ,单位为分贝(dB) ;
K2 — 环境修正值 ,单位为分贝(dB) 。
8.6 声功率级的计算
声功率级 LW 按公式(7)计算 :
式中 :
LW —A计权声功率级或倍频程声功率级 ,单位为分贝(dB) ;
LW =Lp +10lg(S/S0 ) …………………………( 7 )
Lp — 测量面的平均 A计权声压级或倍频程声压级 ,单位为分贝(dB) ;
S — 测量面的面积 ,单位为平方米(m2 ) ;
S0 — 基准面的面积 ,单位为平方米(m2 ) ,取 S0 = 1 m2 。
9 在工作位置上发射声压级的确定
9. 1 通则
工作位置上的 A计权发射声压级的测量按下面的要求进行 :
— 当能按照第 8章进行声功率测量时 ,应按 9. 2 的规定进行测量 ;
— 对于主要尺寸大于 7 m 的大型压缩机 ,声功率在许多情况下已不可能进行精确的测量 , 这种情况下可参照附录 D 的方法进行测量 。
9.2 按 LWA测量 LpWSA
按第 8章进行声功率测量时 ,应按公式(8)计算压缩机组的噪声声压级 :
式中 :
LpWSA — 工作位置上的 A计权发射声压级 ,单位为分贝(dB) ;
注 : 工作位置上的 A计权发射声压级指工作位置处的 A计权发射声压级的平均值 。
LWA — 按照第 8章规定的方法测量的 A计权声功率级 ,单位为分贝(dB) ;
SWS — 工作位置所在表面的面积 ,单位为平方米(m2 ) ;
S0 — 基准面的面积 ,取 S0 = 1 m2 。
LpWSA=LWA -10lg(SWS/S0 ) …………………………( 8 )
注 : 对本文件 ,工作位置为距离基准体 1 m 且包络被测机组的表面 。
10 测量不确定度
10. 1 不确定度估算方法
10. 1. 1 按本文件确定的声功率级不确定度按公式(9)估算 :
8
GB/T 4980—2025
u(LW ) ≈σtot …………………………( 9 )
式中 :
u(LW ) — 按本文件确定的声功率级不确定度 ,单位为分贝(dB) ;
σtot — 总标准偏差 ,单位为分贝(dB) ,按 10. 1. 2计算 。
10. 1.2 总标准偏差按公式(10)计算 :
σtot= σRO2+σ …………………………( 10 )
式中 :
σtot— 总标准偏差 ,单位为分贝(dB) ;
σRO— 测量方法的复现性标准偏差 ,单位为分贝(dB) ;
σomc— 由压缩机运行不稳定及安装条件引起的不确定度的标准偏差 ,单位为分贝(dB) 。
10.2 测量方法的复现性标准偏差 σRO
10.2. 1 按照本文件测量所得的结果 ,除个别情况外 ,其 A计权声功率级的复现性标准偏差小于或等于1. 5 dB,频带声功率级的复现性标准偏差不超过表 1 的规定 。
10.2.2 表 1 给出的复现性标准偏差 σRO考虑了测量过程中不确定度的累积效应 ,但不包括压缩机运行工况或安装条件变化所引起的声功率输出的变化 。
表 1 按本文件确定的声功率级的测量方法复现性标准偏差 σRO 的典型上限值
频带宽度
1/3倍频带中心频率
Hz
复现性标准偏差(σRO )
dB
1/3倍频带
100~ 160
3
200~ 315
2
400~ 5 000
1. 5
6 300~ 10 000
2. 5
A计权
1. 5a
a 适用于 100 Hz~ 10 000 Hz范围内辐射噪声谱相对“平 ”的声源 。
10.3 压缩机运行及安装条件引起的不确定度的标准偏差 σomc
按本文件规定的压缩机的安装要求和运行要求进行噪声测量 ,压缩机运行及安装条件引起的不确定度的标准偏差 σomc通常可取 0. 5 dB。
11 记录内容
11. 1 被测压缩机
噪声测定时应记录被测压缩机的下列信息 :
a) 压缩机的型号 、名称 、生产者和出厂编号 ;
b) 驱动机的名称 、型号 、额定转速和额定功率 ;
c) 压缩机的额定工况和测试工况(转速 , 吸 、排气压力和容积流量等) 。
11.2 声学环境
记录反射面情况并绘制声源位置示意图 。室内测量应记录有关测试室的体积 、总表面积和房间的
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GB/T 4980—2025
声学处理情况 ,并注明墙面至最近的测点间距离 。在室外测定噪声还应记录风速等 。
11.3 测量仪器
噪声测定时应记录测量仪器的下列信息 :
a) 仪器的名称 、型号规格和出厂编号 ;
b) 仪器校准情况 。
11.4 声学数据
噪声测定时应记录下列声学数据 :
a) 基准体的尺寸 ,测量面的尺寸和表面积 ;
b) 测点位置 ,并绘制测点示意图 ;
c) 所有测点的 A计权声压级和倍频程声压级 ;
d) 测点上背景噪声声压级 。
11.5 气象条件
记录噪声测定时环境的大气压力 、温度和相对湿度 。
11.6 其他
记录测试人员 、时间 、地点及其他需说明的情况 。
11.7 记录表格
记录表格形式见附录 E。
12 测定报告
压缩机噪声声功率级的测定报告应包括如下内容 ,表格形式见附录 E:
a) 压缩机型号 、名称 、生产者和出厂编号 ;
b) 驱动机名称和型号 ;
c) 额定工况和测试工况(转速 , 吸 、排气压力和容积流量) ;
d) 噪声测定数据 , 即 A计权声功率级和选测的倍频程声功率级或工作位置上发射声压级 。
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GB/T 4980—2025
附 录 A
(规范性)
声学环境鉴定方法
A. 1 通则
噪声测定时 ,应选用 A. 2 或 A. 3规定的声学环境鉴定方法确定环境修正值 K2 。
第一种鉴定方法(绝对比较测试 法 , 见 A. 2) 是 用 标 准 声 源(RSS) 来 实 现 , 该 方 法 可 用 于 室 外 和 室内 。它是鉴定测试环境的首选方法 ,特别是在需要频带数据和被测噪声源能够从测试场地移开时 。
第二种鉴定方法(根据房间吸声确定环境修正值的估算法 ,见 A. 3) ,该方法仅在无标准声源的条件下 ,用以估算环境修正值 K2 ,通常仅作参考 。
A.2 绝对比较测试法
A.2. 1 总则
将标准声源放置在测试环境中 ,其位置基本上与被测声源位置相同 。在与被测噪声源测量时相同的测量面上按第 8章的方法来测定标准声源不加环境修正(即先假定 K2 为零)的声功率级 。
环境修正值 K2 按公式(A. 1)计算 :
式中 : K2 =LW(*) -LW(RSS) …………………………( A. 1 )
LW(*) — 当 K2 为零时 ,按第 8章测定的未经环境修正的标准声源声功率级 ,单位为分贝(dB) ; LW(RSS) — 在测试气象条件下修正的标准声源声功率级 ,单位为分贝(dB) 。
本方法可用于直接测量 A计权或频带声功率级 。如果被测声源的频谱与标准声源差别较大 ,则要由频带声级来确定 K2A 。
A.2.2 测试环境中标准声源的位置
如果被测压缩机能够从测试地点移开 ,则标准声源要放置在反射面上 , 一般不考虑被测压缩机的高度 。
对于小型和中型尺寸的压缩机(l1 、l2 和 l3 均小于或等于 2 m) , 只需一个标准声源的位置 。对于较大的压缩机或长宽之比大于 2 的压缩机 ,在地面上要选择 4个标准声源的运行点 。假如被测压缩机在地面上的投影近似为矩形 ,则这 4个点应位于矩形 4个边的中点 。 为获得声功率级 LW ,需要计算标准声源在地面 4 个点的每个点运行时的测量面声压级Lp 。要在测量面每个传声器位置上对 4 个标准声源位置分别测得的声压级用公式(2)按均方原则进行平均(能量平均) 。
如果被测压缩机不能从测试地点移开 ,标准声源要放置在同样环境中一个或多个与被测压缩机不同的位置 ,但房间的反射应等效 。标准声源可放在被测压缩机顶上或旁边的位置 。
传声器位置和数目应当满足 7. 3 的要求 。
A.3 根据房间吸声确定环境修正值的估算法
A.3. 1 概述
本附录仅在无标准声源的条件下 ,用以估算环境修正值 K2 。
A.3.2 环境修正
本附录是通过估算的测试室吸声量 A 与测量面的面积S之比值来确定环境修正值 K2 。在给定的
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GB/T 4980—2025
房间内 ,该比值(A/S)不应小于 1。环境修正值 K2 按公式(A. 2)计算 。
K2=10lg …………………………( A. 2 )
式中 :
A— 房间的吸声量 ,单位为平方米(m2 ) ;
S— 测量面的面积 ,单位为平方米(m2 ) 。
A.3.3 房间吸声量
房间吸声量 A 按公式(A. 3)计算 :
式中 :
α — 平均吸声系数 ,按表 A. 1取值 ;
SV — 房间的总表面面积(墙 、天花板 、地板) ,单位为平方米(m2 ) 。
A=α ·SV …………………………( A. 3 )
表 A. 1 平均吸声系数 α 的近似值
平均吸声系数/α
房间特征
0. 05
房间几乎全空 ,墙壁平滑坚硬 。材料为混凝土 、砖 、水泥抹面或瓷砖贴面
0. 10
部分空房间 、墙壁光滑
0. 15
带家具的正常矩形房间 ;正常矩形机器车间或工业厂房
0. 20
带家具的不规则形状的房间 ,形状不规则的机器车间或工业广房
0. 25
带装饰性家具的房间 ,部分天花板或墙面装有吸声材料的机器车间或工业厂房
0. 30
房间的天花板有吸声材料 ,墙壁没有吸声材料
0. 35
房间的天花板和墙壁均装有吸声材料
0. 50
房间的天花板和墙壁均装有大量的吸声材料
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GB/T 4980—2025
附 录 B
(规范性)
压缩机噪声声功率级测定的简易法
B. 1 总则
当测量仪器声学环境不能满足 4. 1~4. 3 的要求时或测量仪器不能满足 5. 1 的要求时 ,压缩机组噪声声功率级的测定按本附录规定的简易法 。
B.2 测量环境
宽广的户外场地 ,反射平面可以是土地面 ,反射平面应大于测量面在其上的投影 。
普通房间 ,反射平面为房间内地平面 ,木板地或砖地面也许可 ,并按附录 A规定的方法确定环境修正值 K2A ,K2A不应大于 7 dB。
B.3 测量仪器
测量仪器应使用 GB/T 3785. 1—2023规 定 的 1 型 或 1 型 以 上 的 声 级 计(出 厂 试 验 可 使 用 2 型 或2 型以上)以及精度相当的其他测试仪器 。
测量仪器校准要求按 5. 2。
B.4 压缩机组的安装和运行要求
压缩机组的安装和运行要求按第 6章的规定 。
B.5 基准体和测量面
基准体和测量面按第 7章的规定 。
B.6 声功率级的测定
B.6. 1 A 计权声功率级的测定方法
A计权声功率级的测定方法按第 8章的规定 。
B.6.2 背景噪声修正
如 ΔLpA>10dB,则可认为 K1A 为 0,无需进行背景噪声修正 。
如 3 dB≤ΔLpA≤10dB,应按公式(4)进行修正 。
要在报(如)告(Δ)的(L)p文本(A<3)以(d)及(B),结果的图表中明确说明所(测量结果的准确度会下降)测,K得1A的(的)数(值)据代(取 3)表(d)被(B)(测(Δ)噪(Lp)声(d)功率级(B的值))的。上(这)限(种)。情况下 ,需
B.6.3 测量环境修正
当测量环境中有不必 要 的 反 射 物 存 在 时 , 则 应 对 测 量 结 果 加 以 修 正 。 环 境 修 正 值 K2A 可 采 用 附录 A 规定的绝对比较测试法和根据房间吸声确定环境修正值的估算法确定 。
B.7 测量不确定度
B.7. 1 通则
按本附录测定 A计权声功率级的不确定度应按第 10章的方法进行估算 。
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GB/T 4980—2025
B.7.2 测量方法的复现性标准偏差 σR0
按本附录测量所得的结果 ,其 A计权声功率级的方法复现性标准偏差应小于或等于 3 dB。
B.7.3 压缩机运行及安装条件引起的不确定度的标准偏差 σomc
按本文件规定的压缩机的安装要求和运行要求进行噪声测量 ,压缩机运行及安装条件引起的不确定度的标准偏差 σomc通常可取 0. 5 dB,对于低转速往复压缩机 ,标准偏差 σomc取 2 dB较适宜 。
B. 8 记录内容及测定报告
按第 11章和第 12章的规定 。
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GB/T 4980—2025
附 录 C
(资料性)
典型的压缩机组基准体的图示
典型的压缩机组基准体的图示见图 C. 1~ 图 C. 10。
图 C. 1 Z 型压缩机组的基准体
图 C.2 L 型压缩机组的基准体
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图 C.3 V型压缩机组的基准体
图 C.4 螺杆压缩机组的基准体
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图 C.5 微型压缩机组的基准体
图 C.6 移动式压缩机组的基准体
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图 C.7 内燃机驱动的压缩机组的基准体
图 C. 8 D 型压缩机组的基准体
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图 C.9 H 型压缩机组的基准体
图 C. 10 M 型压缩机组的基准体
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附 录 D
(资料性)
主要尺寸大于 7 m 的压缩机的测量方法
D. 1 概述
本文件主要描述声功率的测量 。然而 ,对于主要尺寸大于 7 m 的大型压缩机来说 ,声功率在许多情况下 , 已不可能进行精确的测量 。 由于存在这种问题 ,下面给出了一种不同的方法来测量压缩机指定工作位置的 A计权发射声压级 。
对于本附录来说 ,指定工作位置的 A计权发射声压级为按本附录描述的测点位置测量的 A计权发射声压级的能量平均值 ,需声明 ,该值没有进行环境修正 。
D.2 测量程序
D.2. 1 测点位置
在压缩机的四周 ,沿着距离压缩机 1 m、距地面或平台 1. 6 m 高的位置确定测点 。被测压缩机的每一边缘和侧面都设有传声器的位置 。测点的总数取决于压缩机的尺寸 ,传声器位置间距不大于 2 m。
D.2.2 测量方法
按 8. 1. 2 规定的方法在规定测点上测量压缩机的 A计权声压级 L'pAi, 以及各测点的背景噪声值Lp(B)i,分别按公式(2)和公式(3)进行平均计算得到时间平均声压级的均值 ,然后按公式(4)进行背景噪
声修正后 ,得到 A计权声压级的平均值 LpA 。
注 1: GB/T 17248. 2是在机器 四 周 规 定 测 点 位 置 上 测 量 发 射 声 压 级 的 标 准 , D. 2. 2 的 测 量 能 依 照 GB/T 17248. 2进行 。
注 2: 如果环境条件无法满足 GB/T 17248. 2要求 ,那么通常采用 GB/T 17248. 3,这 种 情 况 需 要 在 测 定 报 告 中 予 以记录 。
注 3: 大型的压缩机组通常参照上述方法进行声压级测量 。
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GB/T 4980—2025
附 录 E
(资料性)
记录表格和测定报告格式
E. 1 记录表格
记录表格见表 E. 1。
表 E. 1 噪声测定记录表格
压缩机
生产者名称
名称
型号
机组外形尺寸
出厂编号
项 目
额定工况
测试工况
转速/(r/min)
吸气压力/MPa
排气压力/MPa
容积流量/(m3 /min)
驱动机
名称
型号
转速/(r/min)
功率/kW
基准体尺寸/m
l1
l2
l3
测量面尺寸/m
2a
2b
c
测量面面积/m2
气象条件
大气压力/kPa
温度/℃
相对湿度/%
测量仪器
传声器型号
出厂编号
声级计型号
出厂编号
分析仪型号
出厂编号
校准仪型号
出厂编号
其他仪器
仪器校准情况
反射面情况
地面 ,墙壁及其他反射物距测点的最小距离(m) , 以及试验场地的声学处理情况
测量面及测点位置示意图
其他
测试人员
测试日期
测试地点
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GB/T 4980—2025
表 E. 1 噪声测定记录表格 (续)
项 目
测点
A计权
倍频程中心频率
Hz
125
250
500
1 000
2 000
4 000
8 000
测量值dB
基 本 测 点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
附 加 测 点
10
11
12
13
14
15
16
17
背景噪声/dB
环境修正值(K2 )/dB
平均声压级/dB
声功率级/dB
发射声压级(需要时)/dB
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E.2 压缩机噪声测定报告测定报告见表 E. 2。
表 E.2 压缩机噪声测定报告
测量按 GB/T 4980—2025进行 ,基准声功率 :1× 10 - 12 W
压缩机
名称
生产者名称
型号
出厂编号
驱动机
名称
型号
项 目
额定工况
测量工况
转速/(r/min)
吸气压力/MPa
排气压力/MPa
容积流量/(m3 /min)
测量结果
A计权
倍频程中心频率
Hz
125
250
500
1 000
2 000
4 000
8 000
声功率级dB
发射声压级(需要时)
dB
测试人员
日期
审核者
日期
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GB/T 4980—2025
参 考 文 献
[1] GB/T 3767 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法
[2] GB/T 14367—2006 声学 噪声源声功率级的测定 基础标准使用指南
[3] GB/T 17248. 1—2022 声学 机器和设备发射的噪声 测定工作位置和其他指定位置发射声压级的基础标准使用导则
[4] GB/T 17248. 2 声学 机器和设备发射的噪声 在一个反射面上方可忽略环境修正的近似自 由场测定工作位置和其他指定位置的发射声压级
[5] GB/T 17248. 3 声学 机器和设备发射的噪声 采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级
[6] GB/T 21271 真空技术 真空泵噪声测量
24
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- GB/T 43456-2023 用电检查规范
- GB/T 20173-2013 石油天然气工业 管道输送系统 管道阀门
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