Svantek建筑聲學(xué)測量方案概述
建筑聲學(xué)測量是使用儀器對建筑環(huán)境中聲源及其聲場特性、材料、構(gòu)件與建筑空間的聲學(xué)性能進(jìn)行測量與分析。聲源及聲場特性的測量包括強(qiáng)度特性,頻率特性、時間特性及空間特性。材料、構(gòu)件與建筑空間聲學(xué)性能的測量主要包括材料和構(gòu)件的吸聲性能、隔聲性能、反射方向和擴(kuò)散性能,建筑空間的混響時間、衰減過程、反射聲的空間時間分布、穩(wěn)態(tài)聲壓級分布等的測量。建筑聲學(xué)測量除了在建筑環(huán)境中進(jìn)行現(xiàn)場測量外,對于聲源特性、材料和構(gòu)件聲學(xué)性能的測量需要在標(biāo)準(zhǔn)的聲學(xué)實驗室如消聲室、半消聲室、混響室、隔聲室中進(jìn)行。 翁迪儀器,用專業(yè)與熱情,為您的隔聲檢測需求提供解決方案。建筑門窗空氣聲隔聲檢測分析儀器
隔音一般是將噪音封閉在一個密閉的空間之內(nèi)或是采用密度大、體質(zhì)重的材料進(jìn)行阻擋聲音的傳播,使其隔絕空氣的流通。
隔音的措施主要分為隔聲窗、隔聲門、隔聲屏、隔聲罩、隔聲間。以阻隔空氣中聲音的傳播,其效果比較好,但不能阻隔固體的導(dǎo)聲。
噪聲源激發(fā)固體的振動,這種振動是以彈性波的形式進(jìn)行傳播,可通過墻壁,地板,機(jī)體表面等進(jìn)行向外傳遞噪聲,即為固體聲。固體聲的傳播性能強(qiáng),隨著距離的增加噪音也隨之減弱。對于那些因基礎(chǔ)向外傳遞振動而產(chǎn)生的固體聲,可采用隔振的方法進(jìn)行控制,而對于機(jī)體表面振動向外傳遞的噪音,可使用阻尼減振的方法。 深圳商品住宅室內(nèi)聲環(huán)境隔聲檢測儀器方案它是一種電子儀器,但又不同于電壓表等客觀電子儀表。在把聲信號轉(zhuǎn)換成機(jī)械振動。
當(dāng)室內(nèi)幾何尺寸比聲波波長大得多時,可用幾何聲學(xué)方法研究早期反射聲分布,以加強(qiáng)直達(dá)聲,提高聲場的均勻性,避免音質(zhì)缺陷。統(tǒng)計聲學(xué)方法是從能量的角度研究在連續(xù)聲源激發(fā)下聲能密度的增長、穩(wěn)定和衰減過程(即混響過程),并給混響時間以確切的定義,使主觀評價標(biāo)準(zhǔn)和聲學(xué)客觀量結(jié)合起來,為室內(nèi)聲學(xué)設(shè)計提供科學(xué)依據(jù)。當(dāng)室內(nèi)幾何尺寸與聲波波長可比時,易出現(xiàn)共振現(xiàn)象,可用波動聲學(xué)方法研究室內(nèi)聲的簡正振動方式和產(chǎn)生條件,以提高小空間內(nèi)聲場的均勻性和頻譜特性。室內(nèi)聲學(xué)設(shè)計內(nèi)容包括體型和容積的選擇,混響時間及其頻率特性的選擇和確定,吸聲材料的組合布置和設(shè)計適當(dāng)?shù)姆瓷涿嬉院侠淼亟M織近次反射聲等。聲學(xué)設(shè)計要考慮到兩個方面。一方面要加強(qiáng)聲音傳播途徑中有效的聲反射,使聲能在建筑空間內(nèi)均勻分布和擴(kuò)散,如在廳堂音質(zhì)設(shè)計中應(yīng)保證各處觀眾席都有適當(dāng)?shù)捻懚取A硪环矫嬉捎酶鞣N吸聲材料和吸聲結(jié)構(gòu),以控制混響時間和規(guī)定的頻率特性,防止回聲和聲能集中等現(xiàn)象。設(shè)計階段要進(jìn)行聲學(xué)模型試驗,預(yù)測所采取的聲學(xué)措施的效果。
環(huán)境噪聲評估一般是對某個特定的噪聲源的影響進(jìn)行評估,例如,生產(chǎn)工廠的噪聲。這是不容易的,因為在測量位置通常有很多不同的噪聲源影響環(huán)境噪聲。
多年以來,聲學(xué)工作者試圖對其進(jìn)行量化,從而能客觀評估噪聲滋擾,并實施可接受的噪聲限值。隨著大量民眾的參與,對噪聲的反應(yīng)趨向于圍繞一個平均值分布,而聲級評估(Lr)的開發(fā)是為了將噪聲數(shù)值化,量化噪聲對普通民眾的煩擾程度。
在ISO1996-2中的定義中,聲級評估是評估噪聲的潛在有害因素的單一值。該值測定的是一天之內(nèi)的時間點、噪聲的性質(zhì)(脈沖噪聲和純音)和噪聲的整體水平。將所測聲級與噪聲限值進(jìn)行比較,而這個限值通常取決于調(diào)查中所采用的屬性。幾乎所有國家在評估工業(yè)噪聲時采用了聲級評估。 靈敏度靈敏度是表征傳聲器聲電轉(zhuǎn)換能力的一個指標(biāo)。
聲波是大氣壓力之外的一種超壓變化??諝饬W诱駝拥姆绞礁曉大w振動的方式一致,當(dāng)聲波到達(dá)人的耳鼓的時候就引起耳鼓同樣方式的振動。驅(qū)動耳鼓振動的能量來自聲源體,它就是普通的機(jī)械能。不同的聲音就是不同的振動方式,它們能夠起區(qū)別不同信息的作用。人耳能夠分辨風(fēng)聲、雨聲和不同人的聲音,也能分辨各種言語聲,它們都是來自聲源體的不同信息波。
請注意,聲波不是沖擊波,聲波前進(jìn)的過程是相鄰空氣粒子之間的接力賽,它們把波動形式向前傳遞,它們自己仍舊在原地振蕩,也就是說空氣粒子并不跟著聲波前進(jìn)!同樣,在語音研究中要區(qū)分氣流與聲波,它們是兩回事。在發(fā)音里,聲帶、舌尖或小舌的顫動,以及輔音噪聲的形成等,都離不開氣流的作用,但是氣流不是聲波的代名詞。所謂“濁音氣流”、“清音氣流”的說法似乎包含了極其含混的意思 追求寧靜,翁迪儀器為您保駕護(hù)航。廣州住宅隔聲檢測系統(tǒng)儀器
它是一種電子儀器,但又不同于電壓表等客觀電子儀表。建筑門窗空氣聲隔聲檢測分析儀器
傳統(tǒng)聲屏障在隔絕噪聲的同時阻斷了空氣的流通,然而仍有許多特殊場合需同時滿足通風(fēng)和降噪。例如,當(dāng)今城市日益嚴(yán)重的環(huán)境噪聲污染下,綠色建筑的自然通風(fēng)設(shè)計不可避免地伴隨著外界噪聲的侵?jǐn)_。近日,同濟(jì)大學(xué)的科研人員提出了一種兼具高效通風(fēng)和寬帶隔聲的聲功能結(jié)構(gòu),其基本單元由中心開孔與螺旋葉片共同組成。該通風(fēng)隔聲單元厚度為5cm(約為工作頻帶低頻下限對應(yīng)波長的1/8),在保證空氣流通的條件下(樣件空心部分直徑約為整體直徑的1/2),在900Hz–1418Hz的頻段范圍內(nèi)能有效隔絕90%的入射聲能量。該研究突破了傳統(tǒng)隔聲窗的高氣流壓力損失及現(xiàn)有超構(gòu)隔聲窗的窄帶隔聲等局限,為解決城市綠色建筑的環(huán)境噪聲難題提供了可能。研究成果已經(jīng)于2020年4月10日以“Broadband Acoustic Ventilation Barriers”為題發(fā)表在國際物理學(xué)期刊Physical Review Applied第13卷上 [Phys. Rev. Applied 13, 044028 (2019)]。同濟(jì)大學(xué)物理科學(xué)與工程學(xué)院聲學(xué)研究所碩士研究生孫曼作者,毛東興教授、王旭副教授和李勇研究員為論文共同通訊作者。建筑門窗空氣聲隔聲檢測分析儀器