建筑物理环境混响时间实验报告

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关于噪音实验报告模板篇一:建筑物理环境噪声测量实验报告课程名称:学生学号:所属院部:(理工类)专业班级:学生姓名:指导教师:20xx——20xx学年第x学期xx学院教务处制实验项目名称:环境噪声测量实验实验学时: 4 同组学生姓名:实验地点:实验日期:实验成绩:批改教师:批改时间:一、实验目的和要求(1)掌握噪声测量的方法,对噪声的大小有一个主观的认识(2)学会使用声级计;(3)分析噪声的大小与来源,得知建筑是否符合规定。

二、实验仪器和设备 HS5633型声级计三、实验过程(1)测点的选择:建筑物外1m处,高1.2m;(2)检查声级计的电池电力并采用校准器对其进行校准;(3)测量应在无风雪、无雷电天气,风速5m/s以下进行。

大风时应停止测量;(4)记录声级计读数值,保持声级计在L档,每隔5秒读一个数值,共记录200个数。

四、实验结果与分析原理:将记录的200个数从大到小的顺序排列,第20个数值就是L10,L10反映交通噪声的峰值;第100个数值就是L50,第180个数值就是L90,L90反映背景噪声值。

等效声级反映了在测量的时间内声能的平均分布情况。

计算公式:Leq=L50+d/60其中d=L10-L90 测量得出数据(单位:db):依据测量的的数据得出:L10(在10%时最大噪音峰值)=58.9db L50(在200个数据中最大平均值)=52.4 db L90(背景噪声)=47.5Leq(等效声级)=52.59 (Leq=L50+d/60d=L10-L90)分析:对照《城市区域环境噪声标准》的校园1类的昼间等效声级 Leq<=55db,所以符合标准。

篇二:噪声测量实验报告一、前言随着城市人口的增长,城市建设、交通工具、现代化工业的发展,各种机器设备和交通工具数量急剧增加,以工业和交通噪声为主的噪声污染日趋严重,甚至形成了公害,它严重破坏了人们生活的安宁,危害人们的身心健康,影响人们的正常工作与生活。

关于噪音实验报告模板_实验报告_

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关于噪音实验报告模板篇一:建筑物理环境噪声测量实验报告课程名称:学生学号:所属院部:(理工类)专业班级:学生姓名:指导教师:20xx——20xx学年第x学期xx学院教务处制实验项目名称:环境噪声测量实验实验学时: 4 同组学生姓名:实验地点:实验日期:实验成绩:批改教师:批改时间:一、实验目的和要求(1)掌握噪声测量的方法,对噪声的大小有一个主观的认识(2)学会使用声级计;(3)分析噪声的大小与来源,得知建筑是否符合规定。

二、实验仪器和设备 HS5633型声级计三、实验过程(1)测点的选择:建筑物外1m处,高1.2m;(2)检查声级计的电池电力并采用校准器对其进行校准;(3)测量应在无风雪、无雷电天气,风速5m/s以下进行。

大风时应停止测量;(4)记录声级计读数值,保持声级计在L档,每隔5秒读一个数值,共记录200个数。

四、实验结果与分析原理:将记录的200个数从大到小的顺序排列,第20个数值就是L10,L10反映交通噪声的峰值;第100个数值就是L50,第180个数值就是L90,L90反映背景噪声值。

等效声级反映了在测量的时间内声能的平均分布情况。

计算公式:Leq=L50+d/60其中d=L10-L90 测量得出数据(单位:db):依据测量的的数据得出:L10(在10%时最大噪音峰值)=58.9db L50(在200个数据中最大平均值)=52.4 db L90(背景噪声)=47.5Leq(等效声级)=52.59 (Leq=L50+d/60d=L10-L90)分析:对照《城市区域环境噪声标准》的校园1类的昼间等效声级 Leq<=55db,所以符合标准。

篇二:噪声测量实验报告一、前言随着城市人口的增长,城市建设、交通工具、现代化工业的发展,各种机器设备和交通工具数量急剧增加,以工业和交通噪声为主的噪声污染日趋严重,甚至形成了公害,它严重破坏了人们生活的安宁,危害人们的身心健康,影响人们的正常工作与生活。

建筑物理实验报告剖析

建筑物理实验报告剖析

建筑热工部分实验一室内外热环境参数的测定一、实验目的通过实验,使学生了解室内外热环境参数测定的基本内容,初步掌握常用仪器仪表的性能和使用方法,明确各项测定应达到的目的。

室内外热环境参数的测定共有三个部分的内容:(一)温度的测定;(二)空气相对湿度的测定;(三)气流速度的测定。

二、实验仪器TES1361C温湿度计三、测定的方法与步骤(一)温度的测定本试验与试验(二)空气相对湿度的测定共同完成,通风干湿球温度计中干球温度计的指示值即为室内的温度。

记录在试验报告表1中。

(二)空气相对湿度的测定1、仪器:通风干湿球温度计,2人一组。

2、将通风干湿球温度计挂于支架上,感温包部距地面高1.5m,在每次测定前5分钟(夏季)至10分钟(冬季)用蒸馏水均匀浸润湿求感温包纱布。

用钥匙上紧发条后,戴3~4分钟等温度计读值稳定后,即可分别读取干、湿球温度计的指示值。

读值时要先读小数,后读整数。

记录在实验报告表2中,并查出相对湿度。

(三)气流速度的测定1、设备:QDF热球式电风速仪,2人一组。

2、步骤:⑪使用前观察电表的指针是否指于零点,如有偏差可轻轻调整电表上的机械零螺丝,使指针指向零点。

⑫“校正开关”置于“断”的位置,“电源选择”开关置于所选用电源处。

用仪器内部电源,将四节一号电池装在仪器底部电池盒内,“电源选择”开关拨至“通”的位置。

⑬将测杆插在插座上,测杆垂直向上放置,螺塞压紧,使探头密闭,“校正开关”置于“满度”的位置,慢慢调整“满度粗调”和“满度细调”两个旋钮,使电表在满刻度的位置。

⑭“校正开关”置于“低速”的位置,慢慢调整“零位粗调”和“零位细调”两个旋钮,使电表指在零点的位置。

⑮轻轻拉动螺塞,使测杆探头露出,即可进行0.05~5米/秒风速的测定,测量时探头上的红点面对风向,从电表上读出风速的大小,根据电表上的读数,查阅所供应的校正曲线,查出被测风速。

(6) 如果5~30米/秒的风速,在完成3、4 步骤后只要将“校正开关”置于“高速”位置,即可对风速进行测定,根据电表读数查阅所供应得高速校正曲线。

建筑声学设计课程仿真实验报告

建筑声学设计课程仿真实验报告

建筑声学设计课程仿真实验报告一、实验目的建筑声学设计课程仿真实验旨在通过模拟实际建筑环境中的声学现象,让我们深入理解声学原理在建筑设计中的应用,掌握声学设计的基本方法和流程,提高对声学问题的分析和解决能力。

二、实验原理建筑声学主要涉及声音的传播、反射、吸收和散射等方面。

声音在封闭空间中传播时,会与墙壁、天花板、地板等表面发生相互作用。

这些表面对声音的吸收和反射特性会影响室内的声学效果,如混响时间、声压分布、语言清晰度等。

吸收系数是衡量材料对声音吸收能力的重要参数。

不同材料的吸收系数不同,通过合理选择和布置吸声材料,可以调整室内的声学环境。

此外,房间的形状、尺寸和比例也会对声学特性产生影响。

例如,过长或过宽的房间可能会导致声音聚焦或回声等问题。

三、实验设备与软件本次实验使用了专业的声学仿真软件,如_____。

该软件能够建立三维建筑模型,并模拟声音在其中的传播和反射情况。

同时,还配备了高性能计算机,以保证仿真计算的速度和准确性。

实验中使用的测量设备包括声级计、麦克风等,用于采集实际声音数据进行对比和验证。

四、实验步骤1、模型建立首先,根据给定的建筑平面和空间尺寸,使用仿真软件创建三维模型。

在模型中准确设定墙壁、天花板、地板等结构的材料属性,包括其吸收系数、反射系数等声学参数。

2、声源设置在模型中设置声源的位置、类型和强度。

常见的声源类型有扬声器、人声等。

通过调整声源参数,模拟不同类型和强度的声音在建筑空间中的传播。

3、声学参数计算运行仿真软件,计算室内的声学参数,如混响时间、早期反射声、直达声与混响声的比例等。

4、结果分析对仿真计算得到的结果进行分析,观察声音在空间中的传播模式、声压分布情况以及声学参数是否满足设计要求。

5、优化设计如果声学参数不满足要求,对建筑模型进行调整,如改变材料、调整房间形状和尺寸、增加吸声装置等,然后重新进行仿真计算和分析,直到达到理想的声学效果。

五、实验结果与分析1、混响时间混响时间是衡量室内声学环境的重要指标之一。

建筑物理实验总结

建筑物理实验总结

个人总结经过了一星期的建筑物理实验的学习让我受益匪浅,我们以小组为单位进行实验,经过的前期的理论知识,和后期老师的亲自指导使得我们能在进行实验中得心应手。

建筑物理实验是建筑学专业对学生进行科学实验基本训练的一门必修课,是培养学生进行科学实验能力的重要环节。

通过实验,使学生掌握进行建筑物理实验的基本知识,基本方法和基本技能,提高学生分析问题和解决问题的能力。

通过观察、测量和分析,加深对建筑声学、光学、热工等理论知识的理解,更好的服务建筑设计,同时培养学生严谨的科学作风首先我们进行的是声实验,房间混响时间测定、噪声级的测定。

声学测量必须具备声源,可控制学环境和声接收分析设备系统三个条件。

室内混响时间的测定在混响室内进行,混响室是具有扩散声场的实验房间,它吸声很小,混响时间很长,室内声波经过多次反射形成声能分布均匀的房间。

通过白噪声发生器发出固定频率的白噪声,使噪声在室内分布均匀,然后声源停止发音后,室内声能密度按指数规律衰变,降低60dB所需要的时间。

通过不同的声源发出125HZ,250HZ,500HZ,1KHZ,2KHZ,4KHZ的频率,多次测得混响时间不同。

实验得出频率越高,混响时间越短。

之后我们还进行噪声级的测定,我们用AWA6291型实时信号分析仪,这仪器主要是采用数字信号处理技术的手持式实时分析仪,它可以对噪声,震动或其他电信号进行倍频程分析等。

我们把它放于学校大门围墙附近,主要是测这大门围墙附近的噪声级,测这马路上开的车给这学校带来的噪音,看这是否满足规范。

进行这实验的目的主要是为了让我们能更好的了解分析声环境,掌握室内外环境噪声的检测方法,能更好的掌握声级计的应用。

接下来的一天我们进行的是室内热环境气候参数的测定、环境及维护结构温度测试(红外热像仪使用)。

室内热环境参数的测定的目的主要是对影响室内外热环境的主要参数(如室内外空气的温度、相对湿度、室内风速、维护结构内表面温度及太阳辐射照度等)进行测量,通过实验可以使我们更好地掌握影响室内外热环境的主要因素及其测定方法。

建筑物理环境混响时间实验报告

建筑物理环境混响时间实验报告

建筑物理(声)实验报告姓名:学号:指导老师:华中科技大学建筑与城市规划学院建筑系2014年12月实验一建筑混响时间测定实验时间:2014年11月19日实验地点:华中科技大学南四楼物理实验室实验人员:衣着情况:羽绒服天气状况:晴朗实验目的与要求:混响时间是目前用于评价厅堂音质的一个重要指标,对于各种用途不同的房间对应有不同的混淆时间,因此在厅堂音质设计中混响时间的设计师一个重要的方面,对于音乐厅,影剧院,多功能厅,会议厅等鉴定其音质质量,混响时间测试是最主要的手段之一。

混响时间测量国内外一般都采用专用的直读式混响计,测量0。

3到10秒的混响时间。

实验原理与要求:混响时间T60的定义:室内声场达到稳态,声源停止发声后,房间内声能密度衰减60Db(即为百万分之一)时所经历的时间(秒)。

房间混响时间的测量就是根据这一定义,通过测量声场中声压级的衰减曲线求出混响时间的。

由于实测中难以得到高于室内本底噪声60dB的声压级,且从实测中发现,衰减曲线的初始阶段的声场是扩散,故常取衰减曲线以其声压级5~35dB一段为准,因此测量时稳态声压级必须高于本底噪声40dB以上,最后根据曲线斜率计算混响时间。

要求每个中心频率测量三次。

实验装置与方框图:声源装置:由讯号源、功率放大器和输出声源讯号的扬声器组成。

接收装置:由传声部器、测量放大器或声级计带滤波器和电平记录仪组成。

我们这次实验用的是丹麦的直读式混响计,主要包括扬声器、传声器、滤波器、信号发生器。

由丹麦生产,所用频程为1/3倍频程。

操作简单,方便快捷。

实验方法:1、声源的布置:为了激发所有的低频简正振动方式,扬声器应放在墙角处。

因为该处所有简正振动方式均为极大。

扬声器要求在使用频段内频响较平直。

一般不宜采用号筒式或声柱。

常用两只扬声器置于两角并朝房间的主对角线方向。

2、传声器的位置:对于声场是完全扩散的,测点位置将于衰变曲线无关,因此测点应保证在混响声场内进行,一般传声器的位置应离开声源1.5米以外,离开反射面1米以外,高度1.5米。

混响时间实验


T 60
T 60
0.161V = Sa
0.161V = - Sln 1
-
a

2260正面按键介绍
电源开关,关机时要 按照提示按两次 电源状态检查 校准键 回调数据 测量参数设置,如 A计权、快慢档平均 显示测量数据, 切换到测量状态 系统自带帮助 系统设置:如应用 程序、时钟等 传输数据 保存数据 (2260D 建
筑声学软件必须使用)
4189型传声器 前置放大器
量程设置 暂停/继续测量 删除测量数据并归 零,重新测量 显示/隐藏菜单项 背景灯对比
‹#›
Machine Diagnosic
4
噪音在水平和垂直方向的分布规律 测试实验
• 实验要求: • 1.测试噪音在垂直方向的分布规律。选一高层建 筑物,每层一个测定,为了避免测试数据的随机 性,每一个测点测40次,求平均值,去掉大于平 均值20%的数据,再求测定平均值。 • 2.测试噪音在水平方向的分布规律。选定道路有 阻挡物(树木、围墙)区域,测定阻挡物高度, 在水平方向每2米一个测定,水平距离是阻挡物的 高度十倍。为了避免测试数据的随机性,每一个 测点测40次,求平均值,去掉大于平均值20%的 数据,再求测定平均值。
如应用程序时钟等回调数据传输数据保存数据2260d筑声学软件必须使用测量参数设置如a计权快慢档平均量程设置暂停继续测量显示测量数据切换到测量状态删除测量数据并归零重新测量系统自带帮助显示隐藏菜单项背景灯对比2260正面按键介绍噪音在水平和垂直方向的分布规律测试实验1
报告厅混响时间测试实验
一、实验要求 1.混响时间测点3~5个 2.测量出报告厅的体积及吸声材料的大概面积。 3. 1/3倍频中心频率:125、250、500、1000、 2000赫兹。 二、实验报告要求 1.测量地点及名称 2.测量项目、测量人员、测量日期。

建筑物理实验报告.

建筑物理实验报告.————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ建筑物理实验报告[建筑热工、建筑光学和建筑声学实验]XXXXXXXXXXXXXX建筑物理实验报告第一部分建筑热工学实验(一)温度、相对湿度1、实验原理:通过实验了解室外热环境参数测定的基本内容;初步掌握常用仪器的性能和使用方法;明确各项测量的目的;进一步感受和了解室外气象参数对建筑热环境的影响。

2、实验设备:TESTO 175H1温湿度计3、实验方法:`(1)在测定前10min左右,把湿球温度计感应端的纱布用洁净水润湿。

(2)若为手动通风干湿球温度计,用钥匙上紧上部的发条,并把它悬挂于测点。

待3~4min,当温度计数值稳定后,即可分别读取干、湿球温度计的指示值。

读数时,视平线应与温度计水银面平齐。

先读小数,后读整数。

(3)根据干湿球温度计的读数,获得测点空气温度。

(4)根据干、湿球温度计读数值查表,即可得到被测点空气的相对湿度。

4、实验结论和分析室内温湿度仪器:TESTO 175H15.对测量结果进行思考和分析根据测量的数据可以看出,室内各处的温度及湿度较为平均。

暖气上方的区域温度较高而导致相对湿度较低。

桌子由于靠近暖气,所以温度较高。

柜子由于距离暖气较远,温度相对较低,较为接近室内的平均气温。

门口处由于通风较好,温度较低,湿度相对较高。

位置湿度(%)温度(℃)暖气上方A 24.5 17.5 桌面上方B 25.6 17.0 南边靠墙柜子C 25.5 16.8 室内门口处D25.116.5(二)室内风向、风速1、实验原理:QDF型热球式电风速计的头部有一直径约0.8mm的玻璃球,球内绕有镍镉丝线圈和两个串联的热电偶。

热电偶的两端连接在支柱上并直接暴露于气流中。

当一定大小的电流通过镍镉丝线圈时,玻璃球的温度升高,其升高的程度和气流速度有关。

建筑物理实验报告

建筑物理实验报告建筑物理实验报告摘要:本实验旨在研究建筑物理学中的几个关键参数,包括热传导、声传播和光传播。

通过实验测量和数据分析,我们得出了一些有关建筑物理学的重要结论,并对实验结果进行了讨论。

引言:建筑物理学是研究建筑物中各种物理现象及其相互作用的学科。

在建筑设计和施工过程中,准确理解和掌握建筑物理学的知识对于提高建筑的舒适性、节能性和可持续性至关重要。

本实验旨在通过实际测量和分析,深入了解建筑物理学中的几个重要参数。

材料与方法:本实验使用了一系列仪器和设备,包括热传导测量仪、声传播测量仪和光传播测量仪。

在每个实验中,我们选择了不同的建筑材料和结构,以模拟真实建筑环境。

实验结果与讨论:1. 热传导实验:通过测量不同材料的热传导系数,我们发现不同材料的导热性能存在明显差异。

例如,金属材料的热传导系数较高,而绝缘材料的热传导系数较低。

这些结果对于建筑保温和节能设计具有重要意义。

2. 声传播实验:我们测量了不同材料中声音的传播速度和衰减程度。

实验结果表明,密度较大的材料对声音的传播具有较好的隔音效果,而空气中的声音传播速度较快。

这些结论对于建筑噪音控制和声学设计具有指导意义。

3. 光传播实验:通过测量不同材料对光的透射和反射能力,我们研究了建筑中的光传播特性。

实验结果显示,透明材料对光的透射效果较好,而金属材料对光的反射效果较强。

这些结果对于建筑采光和能源利用具有重要意义。

结论:通过本实验,我们深入了解了建筑物理学中的几个重要参数,并对实验结果进行了分析和讨论。

这些研究成果对于建筑设计和施工具有重要指导意义,有助于提高建筑的舒适性、节能性和可持续性。

在未来的研究中,我们将进一步探索建筑物理学中其他关键参数的测量和分析方法,以推动建筑科学的发展。

混响时间测定

实验(6) 室内混响时间测定一、实验目的和要求混响时间是目前用于评价厅堂音质的一个重要的和有明确概念的客观参数,是判断室内的语言清晰度和音乐丰满度的一个定量指标。

根据房间的使用要求不同,它的混响时间也不相同,使观众认为合适的混响时间称为“最佳混响时间”。

学会用定量的方法了解分析室内声环境质量,混响时间是室内音质的最重要的评价指标,是厅堂音质设计的主要依据。

因而混响时间的测量也是建筑声学测量的重要内容。

掌握混响时间的测定方法,是城市规划专业和建筑学专业的声学实验内容。

混响时间测量国内外一般都采用专用的直读式混响计,测量范围是0.3到10秒的混响时间。

二、实验内容测试封闭办公室的混响时间,测试环境为空室情况下。

三、测试原理W ·C ·赛宾通过研究提出,当声源停止发声后,声能的衰减率对人耳的听觉效果有明显的影响。

他曾对室内声源停止发声后声音衰减到刚听不到的水平所需时间(秒)进行了测定,并定义此过程的时间为“混响时间”。

他发现这一时间为房间容积和室内吸声量的函数。

混响时间T60的定义:当室内声场达到稳态,声源停止发声后声音衰减60dB 所经历的时间(以秒计),即平均声能密度自原始值衰减至百万分之一(60dB )所需的时间,称为混响时间。

计算混响时间的赛宾公式为:AVT 161.060=进一步完善的伊林-努特生公式为:mVS VT 4)1ln(161.060+--=α式中 60T —混响时间 0.161—常数 V —房间容积(m ³) A —室内总吸声量(㎡) S —室内总表面积(㎡) m 4—空气吸收系数本实验因使用JT121声学分析仪,可直接读出混响时间值。

四、测试设备厅堂混响时间测量的常用仪器设备分为声源装置和接收装置两大部分。

1.声源部分:由讯号源、讯号功率放大器和输出声源信号的扬声器组成。

常用的讯号源为由讯号发声器发出的啭声或白噪声。

本实验使用的声源是白噪声发声源。

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建筑物理(声)实验报告
姓名:
学号:
指导老师:
华中科技大学建筑与城市规划学院建筑系
2014年12月
实验一建筑混响时间测定
实验时间:2014年11月19日
实验地点:华中科技大学南四楼物理实验室
实验人员:
衣着情况:羽绒服
天气状况:晴朗
实验目的与要求:
混响时间是目前用于评价厅堂音质的一个重要指标,对于各种用途不同的房间对
应有不同的混淆时间,因此在厅堂音质设计中混响时间的设计师一个重要的方面,对
于音乐厅,影剧院,多功能厅,会议厅等鉴定其音质质量,混响时间测试是最主要的
手段之一。

混响时间测量国内外一般都采用专用的直读式混响计,测量0。

3到10秒
的混响时间。

实验原理与要求:
混响时间T60的定义:室内声场达到稳态,声源停止发声后,房间内声能密度衰
减60Db(即为百万分之一)时所经历的时间(秒)。

房间混响时间的测量就是根据这一定义,通过测量声场中声压级的衰减曲线求出混响时间的。

由于实测中难以得到高
于室内本底噪声60dB的声压级,且从实测中发现,衰减曲线的初始阶段的声场是扩散,故常取衰减曲线以其声压级5~35dB一段为准,因此测量时稳态声压级必须高于本底
噪声40dB以上,最后根据曲线斜率计算混响时间。

要求每个中心频率测量三次。

实验装置与方框图:
声源装置:由讯号源、功率放大器和输出声源讯号的扬声器组成。

接收装置:由传声部器、测量放大器或声级计带滤波器和电平记录仪组成。

我们这次实验用的是丹麦的直读式混响计,主要包括扬声器、传声器、滤波器、信号
发生器。

由丹麦生产,所用频程为1/3倍频程。

操作简单,方便快捷。

实验方法:
1、声源的布置:为了激发所有的低频简正振动方式,扬声器应放在墙角处。

因为该处所有简正振动方式均为极大。

扬声器要求在使用频段内频响较平直。

一般不宜采用号筒式或声柱。

常用两只扬声器置于两角并朝房间的主对角线方向。

2、传声器的位置:对于声场是完全扩散的,测点位置将于衰变曲线无关,因此测点应保证在混响声场内进行,一般传声器的位置应离开声源1.5米以外,离开反射面1米以外,高度1.5米。

在实际声场中一般选择若干测点(三点以上)进行测量,然后取其平均值。

3、仪器矫正:声级计或测量放大器的校正如前所述。

电平记录仪的校正,将其输入衰减器置0dB、低频响应置“20Hz”、记录速度置“315mm/s”、整流响应置“有效值”、输入电位器置“1 0”,按下“100mv”校准电压开关,记录笔应停留在
28dB位置,如数值相差太大,说明仪器有故障。

4、测量步骤
(1)将电平记录仪电源开关置“开”、将输入衰减器置0db、低频响应置“20hz 三记录速度置“315mm/s”、整流响应置“有效置”、按下“100mv”校准电压开按钮,调节输入电位器使笔位于20db线处。

(2)将滤波器的频率选择在测试的倍频率的中心频率上,依次取
125HZ,250HZ,500HZ,1000HZ,2000HZ,4000HZ,6300HZ七个中心频率。

(3)按下开始,仪器将自动读数。

(4)将仪器自动读取的数据依次记录下来。

(5)实验结束后,关上各仪器的电源开关,拔下电源插头。

实验数据的整理:(原始数据附表1
所测空间混响时间影响因素分析:
出现上述结果的原因肯定跟所测实验室的空间特性有关,下面我们就根据实验的结果尝试分析一下:
由赛宾公式:混响时间T60=K*V/A (K-常数,一般取1.61;V-房间容积;A-室内总吸声量,与房间平均吸声系数成正比,而又与各表面材料的吸声系数有关)知,混响时间与房间容积,房间各表面所使用的材料和室内的陈设等因素有关。

我们所测的实验室空间:
1、容积小,由赛宾公式,其他因素不变,混响时间也小。

这也许是低频混响时间
低,比中频混响时间低的主要原因之一。

2、表面材料,地面为木地板,墙面和顶部为白色涂料,门为木门,梯段为木质,
天穹的表面材料为塑料类,窗为铁窗框。

不同材料的吸声系数不同,不同频率的声音遇相同的材料的吸收情况和反射情况也可能不相同。

所以出现不同频率的混响时间不同。

实验二区域环境噪声和交通噪声测量和评价
实验时间:2014年11月19日
实验地点:华中科技大学南四楼物理实验室
实验人员:杜晓薇,李春晓
天气状况:晴朗
实验目的与要求:
随着城市人口的增长,现代工业、交通运输事业的迅速发展,各种机器设备和交通运输工具数量急剧增加,以工业和交通噪声为主而产生的噪声污染日趋严重,甚至形成了公害。

它严重破坏了人们生活环境的安宁,危害人们的生心健康,影响人们的正常工作与生活,噪声已成为当今世界的四大公害之一。

消除噪声是城市人民的迫切愿望,是城市建设和管理工作者的职责。

我国为适应四个现代化建设的需要,在降低城市环境噪声中做了不少工作,近年来先后制定了《环境保护法》、《城市区域环境噪声标准》、《噪声污染防治条例》、《工业企业噪声卫生标准》、《城市交通噪声测试规范》等。

对于从事建筑设计和城市规划的工作者来说,控制和降低城市环境噪声是一项十分重要的工作,所以对于如何正确地进行实地测量环境噪声以及如何分析结果是必须掌握的。

通过实验要求同学能够正确地使用仪器,按规定的测试方法进行测量,以及掌握测试数据的整理与分析方法。

测量仪器:
精密声级计、普通声级计或自动化程度较高的噪声自动测量系统。

测量前应先进行校准。

测量条件:
1.测量一般选择在无雨、无雪的时间,风力在三级以上时,传声器应加防风掣,大风天气停止测量以避免风噪声影响。

2.测量地点应避免外加噪声的干扰。

3.传声器的高度应离地而1.2米,在一米内无反射面。

测量方法和内容
(一)区域噪声环境的测量
1、测点选择
2、测量方法:
用声级计的A声级、慢档,每隔5秒在每个测点上读一次瞬时值,连续读一百个
数据。

并在记录表上记下声环境,判断主要噪声来源。

(二)交通噪声测量
1.测点选择:城市干道机动车流量在每小时100辆以上的街道可视为检测对象,
测点布置时,应离开车站50~100米以上,测点应离开交叉路口,沿人行道边沿1.2米处,传声器高度为1.2米。

2.测量方法:用声级计的A声级、慢挡,方向朝上,这样可以使马路上的车辆噪声都近似于90º方向入射,具有相同的灵敏度频率响应,要避免传声器周围有许多人围观。

每隔五秒钟在每个测点上读一次瞬时值,连续读取200个数据。

与此同时记录下车流
量和车种(货车、大客车、拖拉机为重型车,旅游车、吉普车、卧车为轻型车)。

有条
件的情况下可同时用秒表测定车速,并计算平均车速。

3.测量时间:随机或定时统计。

实验数据:
(一)区域噪声环境的测量(原始数据附表2)
(二)交通噪声的测量(原始数据附表3、4)
车辆统计
问题与建议:
从整体上来看,武汉科技大学声环境质量状况一般,声环境基本满足正常的教学、科研、居住等方面的要求,符合国家标准。

为了更好地改善我校声环境质量,特提出以
下几点建议:
学校正门附近的噪声源是长期存在的,它将在一个相当长的时期内影响校园声环境质量,处理好这个区域的噪声污染,对整个校园声环境质量是一个很大的提高。

可以从以下两个方面减弱其影响力:
( 1 )控制声源。

可以和有关部门协商,对学校正门前的公路段加强管理,如在此路段
内禁止鸣笛、控制车速以及减少车流量等措施。

从而减少噪声的来源,提高校园声环
境质量。

( 2 )控制声音传播。

由于植物具有吸纳噪声的能力,我们可以通过加强校园周围绿化,尤其是靠近公路的地方,以减弱噪声的污染,从而降低噪声污染等级
(3)加强声环境保护工作,积极宣传教育,提高全校师生的声环境保护意识,使降低噪声污染、保护校园环境成为人们自觉的行为。

实验照片:。

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