基于改进的Zwicker算法评价动车组车内异响.pdf

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基于改进的Zwicker算法评价动车组车内异响.pdf

第35卷,第6期 中 国 铁 道 科 学 V01.35No.6 2014年11月 CHINARAlLWAYSCIENCE November,2014 文章编号:l001—4632(2014)06一0119—05 基于改进的zwicker算法评价动车组车内异响 毛 杰1,郝志勇1,孙强2,郑 旭1 (1.浙江大学能源工程学系,浙江杭州310027; 2.中国北车长春轨道客车股份有限公司,吉林长春 130000) 摘要:声品质评价参数包括响度、尖锐度和粗糙度。以响度为例对车内声品质的瞬态特性——异响进行 评价,发现zwicker算法不能准确评价异响特性参数N,。相同的异响,因此对Zwicker算法进行改进,提出 lⅡn·h_1车速的 MZsPA算法。以时域信号中排名前lo%的噪声幅值平均值Mlo作为异响特性参数,对350 捕捉到了后端板件随机振动引起的明显异响,与人耳听觉系统的感知一致,验证了MzsPA算法的可行性。 关键词:改进;zwicker算法;动车组;声品质;异响 中图分类号:U266.2:TB533.2文献标识码:A Zwicker 随着列车车速的大幅提升,铁路噪声问题也越 的Zwicker统计心理声学算法(Modified Statistical MZSPA), 来越受到重视。按照生成原理和区域的不同,高速 PsychoacousticAlgorithm, 列车噪声可以分为轮轨噪声、集电系统噪声、空气 km·h-1)的 并以高速行驶(车速为350 动力噪声、结构辐射噪声和建筑物噪声[1]。这些噪 声都直接或间接地通过各种传递路径进入车厢内 PA算法的可行性。 部,引起车内噪声,影响乘坐舒适性。 声品质[2]是目前声学领域非常热门的研究课 1声品质评价参数 题,它因建立了声音的心理声学参数与物理声学参 数之间的数学联系而广受学者的青睐,其在高速列 声品质评价参数包括响度,尖锐度和粗糙度。 车车内噪声的研究中也得到了广泛的应用。Le— 1.1 响度 tOurneaux和Guerrand[3]基于心理声学理论,选取 响度L定量地反映了入耳对声音强弱的主观 000Hz 43位听者主观评价了车内声场,指出o~1 感知程度。本文选用1S0 是乘客较为敏感的听域,但是没有从客观上对车内 计算方法》分析高速列车车内响度,得到车内噪声 声品质进行详细分析;Fan等[4]将黏弹性材料应用 响度的公式为 于动车组的卧铺车厢,降低了车内噪声的响度,但 L—f24L,(z)& 是未对声品质的其他参数(如尖锐度、粗糙度等) Jo 展开研究;国内学者们[5‘6]测量了列车高速运行时其中,L’(z)一 的车内声品质,完成了多工况下的各个声品质参数 的对比分析,但仅研究了声品质的稳态特性,并未 考虑其瞬态特性(即异响)。 式中:2为临界频带率;L’为特征响度;B为参 异响可以通俗地定义为具有瞬态特性和随机特 考声强对应的激励;E1为听阈对应的激励;

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