资料介绍
中华人民共和国国家计量检定规程
JJG 1018—2007
1 Hz~2 kHz标准水听器
2007-02-28发布 2007-05-28实施
国家 质量 监督 检验 检疫 总局 发布
检定 规程
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本规 程经 国家 质量 监督 检验 检疫 总局 2007年 2 月 28 日批 准 , 并自2007年 5月 28 日起施行。
归口 单位 : 全国声学计量技术委员会
主要起草单位 : 中国船舶重工集团公司第七一五研究所
参加起草单位 : 中国科学院声学研究所中国测试技术研究院
本规程委托全国声学计量技术委员会负责解释
本规程主要起草人 :
赵涵 (中国船舶重工集团公司第七一五研究所)费腾 (中国船舶重工集团公司第七一五研究所)袁文俊 (中国船舶重工集团公司第七一五研究所)
参加起草人 :
朱厚卿 (中国科学院声学研究所)
商国华 (中国测试技术研究院)
目录
1 Hz~2 kHz标准水听器检定规程
本规程参考采用国际电工委员会 IEC 60565 Ed.2: 2006 《水声水听器0.01 Hz~
1 MHz频率范围的校准》 中的压电补偿法校准和振动液柱法校准。
1 范围
本规程适用于频率在 1 Hz~2 kHz范围内标准水听器的首次检定、后续检定和使用中的检验。
2 引用文献
本规程引用下列文献 :
GB/T 3102.7—1993 《声学的量和单位》
GB/T 3947—1996 《声学名词术语》
GB/T 4128—1995 《声学标准水听器》
GB/T 4130—2000 《声学水听器低频校准方法》
GJB/J 3803—1999 《低频一级标准水听器检定规程》
JJF 1001—1998 《通用计量术语及定义》
JJF 1034—2005 《声学计量名词术语及定义》
JJF 1059—1999 《测量不确定度评定与表示》
IEC 60565 Ed.2: 2006, Underwateracoustics-Hydrophones-Calibration in the fre- quency range0.01 Hz to 1 MHz
使用本规程时 , 应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3 术语和计量单位
本规程采用 GB/T 3947—1996、JJF 1001—1998、JJF 1034—2005中有关的术语和定义。
本规程采用 GB/T 3102.7—1993中规定的量和单位。
3.1 水听器开路电压 (open-circuitvoltage athydrophone)
当水听器输出端没有电流通过时 , 在该端呈现的电压。
单位 : 伏 [特] , V。
3.2 水听器声压灵敏度 (pressure sensitivity of a hydrophone)
水听器的输出电压与作用在水听器接收面上的实际声压的比值。
符号 : Mp。
单位 : 伏每帕 , V/Pa。
3.3 声压灵敏度级 (pressure sensitivity level)
水听器声压灵敏度 Mp 与参考声压灵敏度 Mref之比的以 10为底对数乘以 20。
符号 : M。
单位 : 分贝 , dB。
注 :
1. 通常 Mref=1 V/μPa。
2. 在远离谐振频率的低频处 , 声压灵敏度级与自 由场灵敏度级相等。
3.4 振动液柱 (vibrating column)
注入开口刚性圆管形容器的液体所形成的液柱 , 当它振动时 , 在液柱中产生一个与深度有关的声压。
3.5 压电补偿腔 (piezoelectric compensation water-filled chamber)
由压电补偿换能器、压电零位移检测器、源换能器和上下刚性盖板所组成的刚性密闭水腔 , 源换能器被激励时 , 能在密闭水腔中生成已知均匀声压场。
4 概述
标准水听器用于检定测量水听器和测量水中声压。标准水听器由压电或其他换能材料的灵敏元件及相应结构、前置放大器等组成 , 在声波作用下能产生与作用声压值成正比的开路电压值。
5 计量性能要求
5.1 工作正常性
5.1.1 对不 带前 置放 大器 的标 准水 听器 , 在电 缆端 测得 的绝 缘电 阻应 大于 100 MΩ (测试电压 100V) , 测得的电容值与使用说明书中提供的数值相差不超过 ±20%。
5.1.2 对带前置放大器的标准水听器 , 当振动信号传入到水听器敏感元件时 , 电缆端应有相应的电压输出。
5.2 声压灵敏度 [级]
标准水听器的声 压灵 敏度 级或 低频 自由 场灵 敏度 级应 不低 于 - 215 dB (基准 值 : 1 V/μPa)。
注 : 声压灵敏度是指灵敏度频响曲线平坦部分的平均值。
5.3 声压灵敏度级频率响应
在整个使用频率范围内 , 声压灵敏度级的不均匀性不超过 ±2.0 dB。
注 : 校准频率按 1/3倍频程 , 或根据客户的指定。
6 通用技术要求
6.1 通用要求
6.1.1 标准水听器的特性和构造应适合于在水温 (5~30)℃、水深 (0~ 10) m 的环境条件下进行测量。
6.1.2 标准水听器与水接触的表面应是光滑的、非多孔性的和能被水浸润的。
6.2 材料和结构
6.2.1 标准水听器使用的材料和结构应保证其有长期的使用稳定性 , 水听器暴露于水中的所有部件均应采用耐腐蚀的材料制作。
6.2.2 高阻抗的敏感元件应有静电屏蔽 , 静电屏蔽应与电缆的屏蔽连接 , 并与暴露于水中的金属外壳绝缘 ; 带前置放大器的标准水听器暴露于水中的金属外壳应与电缆的屏蔽连接。
6.3 标志和出厂校准资料
6.3.1 标准水听器应具有以下清晰而耐久的标志
1) 制造商的名称 ;
2) 产品的型号 ;
3) 产品的序列号。
6.3.2 每只标准水听器应附有单独的出厂校准资料。 出厂校准资料应包括标准水听器的声压灵敏度级频率响应及信号线、地线和屏蔽线的标识。带前置放大器的标准水听器还应有供电线的标记 , 并说明供电电压值 ; 不带前置放大器的标准水听器 , 使用时电缆长度应与检定时相一致。
6.3.3 非供操作者使用的部件 , 应采用密封或标记的方法加以保护 , 以免影响标准水听器的准确度。
7 计量器具控制
计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中的检验。
7.1 检定条件
7.1.1 环境条件
室温 : 10 ℃ ~30 ℃ ;
相对湿度 : 30%~90% ;
水温 : 5 ℃ ~30 ℃。
7.1.2 计量标准及主要配套设备
计量标准及主要配套设备包括电子仪器、补偿腔和振动液柱容器。
7.1.2.1 电子仪器
1) 信号源
压电补偿法 : 应具有频率、幅度和相位都可以独立调节的正弦信号双输出通道 ; 工作频率范围 1 Hz~2 kHz, 频率示值误差不超过 ±0.5% ; 最大输出电压不低于 10V峰值 , 电压示值误差不超过 ±1% ; 相位可调范围不小于 0°~ 359.9°, 最小调节步距不大于 0.1°。
振动液柱法 : 工作频率范围 20 Hz~1 kHz, 频率示值误差不超过 ±0.5% ; 最大输出电压不低于 10V峰值 , 电压示值误差不超过 ±1%。
2) 锁相放大器 : 工作频率范围 1 Hz~2 kHz, 灵敏度优于 10 μV, 动态范围不低于90dB, 电压测量最大允许误差 ±1% , 相位测量最大允许误差 ±0.5°。
3) 前置放大器 : 工作频率范围 1 Hz~ 2 kHz, 输入阻抗值应比零位移检测器和被
检水听器的阻抗至少高 100倍 , 增益误差不超过 ±0.1 dB。
4) 程控开关 : 工作频率范围 1 Hz~2 kHz, 通道间的串扰应小于 -80dB。
5) 功率放大器
压电补偿法 : 工作频率范围 1 Hz~2 kHz, 输出阻抗与源换能器阻抗相匹配 , 输出波形失真 (THD+N) 不大于 2% ;
振动液柱法 : 工作频率范围 20 Hz~ 1 kHz, 输出阻抗与振动台中激励器阻抗相匹配 , 输出波形失真 (THD+N) 不大于 2%。
6) 滤波器
压电补偿法 : 工作频率范围 1 Hz~ 2 kHz, 频带宽度任意可调 , 衰减 斜度 不低 于48dB/倍频程 ;
振动液柱法 : 工作频率范围 20 Hz~1 kHz, 1/3或 1/1倍频程。
7) 测量放大器 : 工作频率范围 1 Hz~2 kHz, 放大倍数不低于 40dB, 放大倍数的非线性不超过 ±0.1 dB。
8) 数字电压表 : 电压测量最大允许误差 ±0.5%。
9) 加速度计 (含适调放大器) : 灵敏度不低于 1 mV/ (m ·s-2) , 最大允许误差 ±2%。
10) 振动台 : 动态 推动 力不 小于 充水 容器 负载 质量 的 10倍 , 垂直 谐振 频率 大于5 kHz, 振动波形失真 (THD+N) 不大于 2%。
11) 示波器 : 双通道。
12) 兆欧表 : 测试电压 100V, 绝缘电阻测量最大允许误差 ±10%。
13) 电容表 : 电容值测量范围不小于 100μF; 电容测量最大允许误差 ±5%。
14) 计算机 : 带仪器控制接口。
7.1.2.2 压电补偿腔
1) 压电补偿腔是由压电补偿换能器、压电零位移检测器、源换能器和上下刚性盖板所组成的刚性结构 , 腔内最大线性尺寸应小于腔内液体中声波波长的十分之一 , 腔壁应有足够厚度 , 整个补偿腔应电磁屏蔽 ;
2) 采取有效的隔振措施 , 避免源发射器的振动通过结构直接耦合至补偿换能器、零位检测器和水听器 ;
3) 腔中充满经过除气处理的清洁淡水 , 腔的结构应便于排尽腔内残余空气 ;
4) 补偿腔中补偿换能器的特征常数 (按附录 A 进行测量) Kc 值的测量不确定度不大于 0.2 dB。
7.1.2.3 振动液柱容器
1) 振动液柱容器的壁应为刚性 ;
2) 液柱容器内液柱 (经过除气处理的清洁淡水) 的高度应大于液柱的直径 , 并小于最高测量频率所对应的液体中声波波长的四分之一 ;
3) 液柱直径应大于被检标准水听器直径的一倍以上。
7.2 检定项目
标准水听器的首次检定、后续检定和使用中检验项目见表 1。
表 1 标准水听器的首次检定、后续检定和使用中检验项目一览表
1. 对于带前置放大器的标准水听器 , 不检定绝缘电阻和电容。
2. “+ ” 表示需检项目 , “-” 表示不需检项目。
7.3 检定方法
7.3.1 外观检查
标准水听器应具有清晰的标志 , 包括制造商的名称、产品的型号、产品的序列号等。外观应完好 , 无影响正常工作的机械损伤等。
出厂校准资料应符合 6.3.2 的要求。
7.3.2 绝缘电阻
把不带前置放大器的标准水听器的敏感元件部分置于水中 , 电缆末端接到兆欧表两端 , 测得的绝缘电阻值应符合 5.1.1 的要求。
7.3.3 电容
把不带前置放大器的标准水听器的电缆末端接到电容表两端 , 测得的电容值应符合
5.1.1 的要求。
7.3.4 声压灵敏度 [级]
首次检定、后续检定 : 当被检标准水听器的结构和尺寸适合置于补偿腔体中时 , 用压电补偿法检定 ; 当被检标准水听器不便置于补偿腔体中 , 且频 率范 围只 为 20 Hz~ 1 kHz时 , 用振动液柱法检定。
使用中检验 : 压电补偿法检定时按 7.3.4.1.2 的 1) ~ 6) 实施 ; 振动液柱法检定时按 7.3.4.2.2 的 1) ~9) 实施。
7.3.4.1 电压补偿法
7.3.4.1.1 检定装置
压电补偿法检定装置组成框图如图 1所示。
7.3.4.1.2 检定步骤
1) 检定前作如下准备 : 测量补偿腔中补偿换能器的特征常数 Kc , 测量方法见附录A; 用经过除气处理的清洁淡水充满补偿腔 , 并排除腔内气泡 ; 用无腐蚀作用的洗涤剂擦洗被检标准水听器表面 , 在水中浸泡至少 1h后 , 通过连接件固定于补偿腔内 , 其对称轴位于补偿腔轴线上。
2) 按图 1所示连接各测量仪器、补偿腔各部分及被检标准水听器。
图 1 压电补偿法检定装置组成框图
3) 开启所有仪器设备 , 并预热 15min。
4) 把功率放大器的放大量调到适宜值。
5) 在实际工作状态下通过激励和停止激励源换能器 , 检查零位检测器开路输出电压 Ud 和被检标准水听器开路输出电压 Uj 的信噪比 , 其值应不小于 30 dB。
6) 将检定装置的工作频率设置到 500 Hz, 被检水听器的输出波形应无明显畸变。
7) 操作计算机 , 从硬盘调出相应的测量程序 , 输入需要测量的频率序列。
8) 按图 2所示的流程图进行控制和测量 , 当程控仪器调至面板控制状态时也可进行人工手动逐点测量。
图 2 压电补偿法测量流程图
9) 记录有关测量数据。
10) 按公式 (1) 计算声压灵敏度 [级] (dB)。
M = 20lg(Uj/Uc) - 20lgKc - 120 (1)
式中 : M — 声压灵敏度级 , dB;
Uj— 被检标准水听器开路电压值 , V;
Uc— 补偿电压值 , V;
Kc— 补偿换能器的特征常数 , Pa/V;
重复测量 6次 , 计算不同频率下的声压灵敏度 [级] , 结果应符合 5.3 的要求。
7.3.4.2 振动液柱法
7.3.4.2.1 检定装置
振动液柱法检定装置组成框图如图 3所示。
图 3 振动液柱法检定装置组成框图
7.3.4.2.2 检定步骤
1) 检定前作如下准备 : 把液柱容器牢固固定于振动台台面中心 , 将台面调节至确保液柱作垂直振动 ; 把经过除气处理的清洁淡水慢慢灌入容器 , 用无腐蚀作用的洗涤剂擦洗被检水听器表面 , 并在水中浸泡至少 1 h后 , 悬挂至液柱容器的中心轴上 , 悬挂机构的设计应避免振动源与被检标准水听器之间产生直接耦合。
2) 通过调节水听器的入水深度和液柱的液面位置 , 使液柱高度 L和水听器入水深度 h 达到适当值 (通常 L取 20 cm~30 cm, h取 10 cm~15cm) , 测量不确定度应不大于 1.5%。
3) 通过合适的方式把加速度计刚性固定于容器外底部。
4) 按图 3所示连接测量仪器和被检标准水听器。
5) 开启所有仪器设备 , 预热 15 min。
6) 调节功率放大器的输出量 , 使振动台振动有合适的纵向加速度。
7) 调节适调放大器 , 使其有适当的电压信号输出。
8) 在实际工作状态下通过把被检水听器移入和移出液柱检查被检水听器输出开路电压测量信噪比 , 其值应不小于 30 dB。
9) 将检定装置的工作频率设置到 500 Hz, 被检水听器的输出波形应无明显畸变。
10) 启动计算机 , 按图 4所示流程图 , 运行管中声速测量程序 , 测定当时状态下液柱谐振频率 , 按照液柱高度等于谐振频率下四分之一波长的关系计算声速 c。
图 4 管中声速测量程序流程图
11) 由计算机输入需要测量的频率序列 , 按图 5所示流程图运行水听器灵敏度测量程序 , 当程控仪器调至面板控制状态时也可进行手动逐点测量。
图 5 振动液柱法测量流程图
12) 记录有关测量数据。
13) 按公式 (2) 计算声压灵敏度 [级] (dB)。
M = 20lg(Uj/Ua) - 20lgh- 20lgρ+ 20lgMa - 20lgK - 120 (2)
式中 : M— 声压灵敏度级 , dB;
Ua— 加速度计通过适调放大器后的输出电压值 , V; h— 被检标准水听器声中心在液面下的深度 , m;
ρ— 测量媒质的密度 , kg/m3 ;
Ma— 加速度计和适调放大器的合成灵敏度 , V/ (m ·s-2) ;
K— 波动修正系数 (其值为 sinkh , 这里的 L是液柱高度 , k是波数)。
重复测量 6 次 , 计算 不同 频率 下的 声压 灵敏 度 [级] , 结果 应符 合 5.3 的要 求。
7.3.5 声压灵敏度级频率响应
声压灵敏度级频率响应由各检定频率点上的声压灵敏度级构成 , 结果应符合 5.3 的要求。
7.4 检定结果的处理
经检定符合本规程要求的标准水听器发给检定证书 ; 检定不合格的标准水听器发给检定结果通知书 , 并注明不合格的项目 , 检定证书和检定结果通知书的内页格式见附录B 中的 B.1、B.2。
7.5 检定周期
标准水听器的检定周期为不超过 1年。
附录 A
压电补偿换能器特征常数 Kc 的测量方法
A.1 测量系统组成
按图 A.1所示组成测量系统 , 补偿腔内充满除气的水。 用连通管连接补偿腔和开
口容器。调节开口容器中水位高度 , 使其高于补偿腔的上界面。
图 A.1 压电补偿换能器特征常数 Kc 测量系统框图
A.2 测量步骤
1) 开启所有仪器 , 预热 15 min后 , 调节低频信号源输出信号的频率和幅值 , 使开口容器作甚低频振动 (振动频率低于补偿腔系统共振频率的 1/50, 通常不高于 0.3Hz) ,从而在补偿腔内产生一准静态压强。
2) 低频信号源同样的输出信号通过幅值和相位控制器后激励补偿换能器 , 调节幅值和相位控制器 , 使补偿腔内的准静态压强达到补偿状态 (零位电压指示器的读数接近零值) , 这时有等式 (A.1)。
ρgΔh=KcUco (A.1)
式中 : ρ— 水的密度 , kg/m3 ;
g— 重力加速度 , m/s2 ;
Δh— 开口容器振动幅度 , m;
Kc— 压电补偿换能器的特征常数 , Pa/V;
Uco— 准静态压强达到补偿时补偿换能器的激励电压 , V。
3) 由式 (A.2) 计算压电补偿换能器的特征常数 Kc。
Kc (A.2)
4) 为了使 Kc 值的测量不确定度不大于 0.2 dB, 要求水的密度 ρ取标准值的误差不超过 ±1% , 重力加速度 g取标准值的误差不超过 ±0.1% , Uco 的测量不确定度不大于 1% , Δh的测量不确定度不大于 1.5%。
注 : 附录 A 参考引用 GB/T 4130—2000 《声学水听器低频校准方法》 中压电补偿换能器特征常数 Kc 的测量。
附录 B
检定证书和检定结果通知书的内页格式
B.1 检定证书内页格式
B.2 检定结果通知书内页格式
附录 C
测量不确定度评定实例
C.1 引言
标准水听器的主要量值为灵敏度 , 以下分别就用压电补偿腔法、振动液柱法的测量结果进行不确定度分析。
C.2 声压灵敏度测量 (压电补偿腔法) 的不确定度评定C.2.1 数学模型
声压灵敏度级按式 (C.1) 计算 :
M = 20lg(Uj/Uc) - 20lg Kc - 120 (C.1)
Kc— 补偿换能器的特征常数 , Pa/V。
C.2.2 标准不确定度的 A类评定
A类评定的标准不确定度主要来源于测量的重复性 , 在相同测量条件下对声压灵敏度 (压电补偿腔法) 重复测量 6次 , 得到的结果如表 C.1所示。
表 C.1 声压灵敏度 (压电补偿腔法) 的测量数据
求得的最大实验标准偏差为 : 0.23dB;
则测量平均值的标准偏差为 : uA =s=0.23/ 6=0.09dB。
声压灵敏度测量 (压电补偿腔法) 的 B类评定不确定度主要来源于 :
1) 水听器开路电压 Uj 测量引入的不确定度分量
水听器开路电压 Uj 测量的误差不超过 ±0.15 dB, 以均匀分布考虑 , 取 k= 3 , 则
uB1 = 0.15/ 3 = 0.09dB
2) 补偿电压 Uc 值测量引入的不确定度分量
补偿电压 Uc 发生器输出电压值测量的误差不超过 ±0.1 dB, 以均匀分布考虑 , 取
k= 3 , 则补偿电压 Uc 测量引入的不确定度分量为 : uB2 = 0.1/ 3 = 0.06dB
3) 零位移指示引入的不确定度分量
由零位移指示误差导致不完全补偿的误差不超过 ±0.15 dB, 以均匀分布考虑 , 取
k= 3 , 则零位移指示误差引入的不确定度分量为 :
uB3 = 0.15/ 3 = 0.09dB
4) 振动对补偿换能器直接耦合引入的不确定度分量
源换能器工作时的振动对补偿换能器直接耦合的误差不超过 ±0.1 dB, 以均匀分布考虑 , 取 k= 3 , 则振动对补偿换能器直接耦合引入的不确定度分量为 :
uB4 = 0.1/ 3 = 0.06dB
5) 补偿腔内声压场的不均匀性引入的不确定度分量
补偿腔内声压场的不均匀性不超过 ±0.3 dB, 以正态分布考虑 , 取 k= 2, 则补偿
uB5 = 0.3/2= 0.15 dB
6) 补偿换能器特征常数 Kc 值测量引入的不确定度分量
补偿换能器特征常数 Kc 值的测量不确定度为 0.12 dB, 以正态分布考虑 , 取 k=
uB6 = 0.2/2= 0.10 dB
C.2.4 合成标准不确定度
测量不确定度来源汇总于下表 C.2。
表 C.2 测量不确定度来源汇总表
表 C.2 (续)
由于不确定度分量间独立无关 , 可由如下传递公式求得 B类评定合成不确定度为 :
计入 A类评定不确定度分量后 , 可得声压灵敏度的合成标准不确定度为 :
C.2.5 扩展不确定度
取包含因子 k=2, 则声压灵敏c =(腔法) 的扩展不确定度为 :
C.2.6 结论
扩(度 : U=0.5 dB=5.6% , 被检标准水听器的误差要求 :
故检定可行。
C.3 声压灵敏度测量 (振动液柱法) 的不确定度评定
C.3.1 数学模型
声压灵敏度级按式 (C.2) 计算 :
M = 20lg(Uj/Ua) - 20lgh- 20lgρ+ 20lgMa - 20lgK - 120 (C.2)式中 : M— 声压灵敏度级 , dB;
Ua— 加速度计通过适调放大器的输出电压值 , V; h— 被检标准水听器声中心在液面下的深度 , m; ρ— 测量媒质的密度 , kg/m3 ;
Ma— 加速度计和适调放大器的合成灵敏度 , V ·s2/m;
K— 波动修正系数 (其值为, 这里的 L是液柱高度 , k是波数)。 C.3.2 标准不确定度的 A类评定
A类评定标准不确定度主要来源于测量的重复性 , 在相同测量条件下对声压灵敏度(振动液柱法) 重复测量 6次 , 得到的结果如表 C.3所示。
表 C.3 声压灵敏度 (振动液柱法) 的测量数据
求得的最大实验标准偏差为 : 0.22 dB;
则测量平均值的标准偏差为 : uA =s=0.22/ 6=0.09dB。
声压灵敏度测量 (振动液柱法) 的 B类评定不确定度主要来源于 :
电压表读数误差、测量通道传递误差及干扰等引起的水听器开路电压 Uj 测量的误
差不超过 ±0.2 dB, 以均匀分布考虑 , 取 k= 3 , 则水听器开路电压 Uj 测量引入的不
uB1 = 0.2/ 3 = 0.12 dB
2) 输出电压 Ua 测量引入的不确定度分量
电压表读数误差、测量通道传递误差及干扰等引起的加速度电荷放大器输出电压
Ua 测量的误差不超过 ±0.2 dB, 以均匀分布考虑 , 取 k= 3 , 则输出电压 Ua 测量引入
uB2 = 0.2/ 3 = 0.12 dB
3) 水听器深度测量引入的不确定度分量
水听器深度测量的误差不超过 ±0.15 dB, 以均匀分布考虑 , 取 k= 3 , 则水听器
uB3 = 0.15/ 3 = 0.10 dB
4) 水介质密度 ρ的查表值引入的不确定度分量
水介质密度 ρ查表值的误差不超过 ±0.05 dB, 以均匀分布考虑 , 取 k= 3 , 则水
uB4 = 0.05/ 3 = 0.03 dB
5) 加速度计灵敏度值引入的不确定度分量
加速度计灵敏度校准的不确定度为 0.2 dB, 以正态分布考虑 , 取 k= 2 , 则加速度
uB5 = 0.2/2= 0.10 dB
6) 波动修正因子引入的不确定度分量
较高频时波动修正因子误差不超过 ±0.15 dB, 以均匀分布考虑 , 取 k= 3 , 则由
uB6 = 0.15/ 3 = 0.10 dB
7) 重力落差压力引入的不确定度分量
忽略重力落差压力引起的误差不超过 ±0.05 dB, 以均匀分布考虑 , 取 k= 3 , 则
uB7 = 0.05/ 3 = 0.03 dB
C.3.4 合成标准不确定度
测量不确定度来源汇总于下表 C.4。
表 C.4 测量不确定度来源汇总表
C.3.5 扩展不确定度
取包含因子 k=2, 则声压灵敏c =(法) 的扩展不确定度为 :
C.3.6 结论
扩(度 : U=0.6 dB=6.7% , 被检标准水听器的误差要求 :


