【振動噪音】產品聲音設計,分析,最佳化

【振動噪音】產品聲音設計,分析,最佳化 發佈日期 2023-10-31


家用電器和消費品應致力於在提供高品質聲音的同時保持卓越的安靜。”

在設備和產品的開發階段以及維護和維修階段均使用聲學測量方法,並進行振動分析以定位噪音並優化產品。聲學相機,用於識別和分析噪音源、故障排除和聲音設計的最佳化。 透過快速識別這些噪音源並提供解決方案,製造商和開發者可以節省時間,更快地適應客戶需求,並有效地消除潛在缺陷。
 
在產品開發中,聲學相機還有助於確保下一代家用和休閒設備具有一流的聲音設計。 這提高了客戶體驗並增加了產品的吸引力。 聲學地圖有助於確定製造商需要著手減少設備、機械和設備的聲音排放並符合法規限制的地方。 應用領域多種多樣,與產品本身一樣多樣化:無論是移動還是固定、小型還是大型 - 可以在各種設備上進行聲音測量。
 

聲學相機 Mikado 的聲學測量

以下範例展示了使用一體式聲音相機 Mikado 對吸塵器和縫紉機進行的聲學測量。 在測量過程中,即時同時掃描了一個三維對象,並使用 gfai tech 的高級功率波束成形演算法進行計算。 這使得在僅進行一次測量的情況下獲取了被測對象的詳細「聲學指紋」。
 

吸塵器通常必須遵守某些噪音標準和限制。 聲學攝影機透過測量和分析聲音發射來幫助製造商達到這些標準。這樣可以採取有針對性的措施將噪音降低到規定的限度。 然而,這並不意味著安靜的吸塵器一定會因此而具有較低的吸力

中圖所示,使用 Soundcam Mikado 建立的測量結果影像顯示了在 10 kHz 的第三個八度音程中建立的聲學圖。最明顯的聲源顯然是吸塵器的出風口。 彩色圖顯示高音量是該頻率範圍內的主要聲音來源。

右圖所示,在吸塵器外殼的頂部,可以看到另一個聲源,它比出風口安靜得多,聲壓降低了大約 15分貝。 此聲源的特徵是色彩較柔和,似乎是次要聲源。第二個結果影像顯示進氣口作為第三個聲音來源。
 
          

 

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