声环境学院:隔声测量

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隔声量的测量方法概述

隔声量的测量方法概述

隔声量的测量方法概述下面内容主要是简单的介绍了一下目前常用的几种隔声量的测试方法,分别包括其测试原理原理、测试装置图及测试时所需要注意的问题,还分析了各种方法的利与弊。

主要包括如下几种测量方法:混响室法测隔声量、驻波管法测隔声量,其中在驻波管法测隔声量包含三传感器测量法和四传感器测量法。

1 混响室法测量隔声量1.1 混响室隔声量测量原理图 1-1 测量原理图使用两间紧邻的混响室,一件作声源室,另一间作接受室,两件之间有一个公共墙面,墙面上有一个安装洞孔,用于安装测量材料。

噪声发生器发出白噪声或者粉红噪声,经过滤波器滤波,滤除所需要的频段的信号,经过功率放大器放大信号,由扬声器将电信号转为声信号,在其中一间混响室内发出声波,待室内声场稳定后,由两间混响室内的传声器对室内声压进行测量,将声信号转化为电信号,再经过滤波器滤波出所需要频段的信号。

最后根据混响室隔声量的测量公式计算出所测材料的隔声量。

1.2 混响室隔声量测量要求进行隔声量测量的实验室的侧向传声必须受到抑制,否则无法确定所测得的隔声量能否代表构建本身。

两个混响室之间的传声途径共有两部分组成。

一部分是直接透过构件部分,如图1-2中的C,也就是我们希望用以表征构件隔声量的那一部分:另一部分有许多旁路,如图1-2中的A、B、D,他们都有四周的墙壁参与,统称为侧向传声。

后者在实验室测试设备中必须女里排除,或者尽量把他们抑制,知道对所要测试的参数产生不了大的影响为止。

图1-2 传声途径图所以,混响实验室的房间应符合下列要求:(1)在大的房间中,被激发的低频率较多,声场可较为扩散。

也就是说在同样精度要求下,测定频率可以低一些,但室内声程会较长,空气吸收引起的声场不均匀性依序考虑。

故体积大小应选择一个折中数值。

此外,声源室和接受室两个房间的容积和形状要求不完全相同,这是为了避免两室的简正频率通过实践振动方式的耦合而使隔声量降低。

因此,测试房间的体积不应小于50m3,两个房间的体积和形状不应完全相同,其体积相差不应小于10%。

建筑声环境实验指南 (1)

建筑声环境实验指南 (1)

实验指南实验四建筑声环境实验一、实验目的通过该实验使学生了解声级计的工作原理及使用方法,掌握室内外环境噪声测量和建筑隔声量测量。

二、实验仪器TES-1350A声级计。

三、声级计说明1、工作原理声级计是按照一定频率计权和时间计权测量声音的声压级和声级的仪器,它是声学测量中最常用的基本仪器。

声级计中的及计权网络想象地模拟正常人耳对不同频率声音的响应,使各个频率对总声级读数提供的数量近似地与人们对该频率的主观响度成比例并对测量的量以单一数值表示。

声级计计权特性有A、B、C、D四种频率。

A计权声级计模拟人耳对低频声不敏感的特性,应用较广。

C计权在整个可听范围内几乎不衰减,模拟人耳对85方以上纯音的响应,可以代表总声压级。

声级计还有“线性档”用于测频带声压级。

检波器使交流信号转换成直流信号,以便在指示器上获得适当指标。

指示器响应时间分“慢档”和“快档”,可根据声音信号选择使用。

2、使用步骤(1)检查电池:打开电源开关并选择适当的档位Hi(65~130dB)或Lo(35~100dB)。

若LCD 屏显示“BT”符号,表示此时需更换电池。

(2)要读取及时的噪音量选择Response的F(fast快速),想获得当时的平均噪音量则选择S(slow慢速)。

(3)如果要测量音量的最大读值可使用Max Hold功能:将Response开关选在Max Hold位置,按下Reset按键开始测量最大音量。

(4)要测量以人为感受的噪音量请选择Funct的A加权,如要测量机器所发出的噪音择选择C加权,测量前可先选择CAL94dB自我校正一次判断仪表是否正常。

(5)手持声级计,尽量使麦克风远离人体,以麦克风距离音源约1~1.5m距离测量,且最好离开地面1.2m以上,离开墙面1m以上。

(6)记录数据时,不能用口读数据,只能用眼看数据,以防声级计接收测量者的声音。

(6)测量完毕后将电源开关与Power Off位置。

四、实验内容实验准备:画出所测教室平面图和测点位置。

隔声测量方法

隔声测量方法

隔声测量- 隔声测量编辑本段回目录隔声测量- 正文测量建筑构件(如门、窗和隔墙)的隔声量,可以在现场或实验室进行。

测量时入射的声波可以是无规的,也可以是垂直入射的。

测量原理如入射到构件上的声强度为Ii,传透过构件后的声强度被衰减为It,则构件的隔声能力可用传声系数τ表示,τ=It/Ii。

τ是小数值, 如千分之一或万分之一,它的倒数1/τ就表示声能损失为一千倍或一万倍,采用10 lg(1/τ)式进行运算,即为声能损失的分贝数,称为传声损失(TL)或通常称为隔声量(R),用计算式表达上述概念,即:TL=10 lg(1/τ)=10 lg(Ii/It)=L1-L2式中L1、L2分别为构件前、后两侧的声压级。

因此在理论上只要测量构件前后两侧的声压级就可以求出构件的隔声量。

但实际上,声的传播总是由一个空间(房间)透过构件后进入另一个空间,透过构件的声音强弱,不仅与构件本身的隔声性能有关,而且与构件的透射面积S和声波透过构件进入空间内的吸声量A等因素有关,所以,构件的隔声量除测量构件前后两侧的声压级之差外,在计算时还须加上一个10lg(S/A)的修正项。

测量方法①混响室法:1951年提出,1958年国际标准化组织(ISO)正式推荐,作为测试构件隔声的标准方法。

1964年中国的《隔声测量规范》(草案)也是以此法为依据制定的。

此法规定实验室由两间相邻的混响室组成,体积均在50平方米以上,试件放在公共墙的开口上,开口面积为10平方米。

对于小于10平方米的门窗(包括边框结构)则按实际尺寸砌筑在开口处的隔墙上。

试件的隔声量可用下式计算:测量时声源发出经过滤波的1/3倍频带带宽的白噪声,测量的中心频率范围为100~4000赫,也可以测量中心频率为125、250、500、1000、2000、4000赫6个倍频带。

测量时传声器在声源室和接收室混响区内,低频500赫及以下各取5点,高频500赫以上取3点。

现场测量方法与实验室相似,一般测量后计算标准声压级差Ds式中Ao是在接收室中的标准吸声量,一般取10米2。

声学建筑和建筑构件隔声声强法测量

声学建筑和建筑构件隔声声强法测量

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建筑隔声检测方案

建筑隔声检测方案

建筑隔声检测方案建筑隔声检测方案随着城市的发展和人口的增加,建筑隔声的问题越来越受到人们的重视。

建筑隔声是指建筑物可以有效地减少外界噪音对室内空间的干扰,保持室内相对安静的功能。

在城市中,噪音污染已经成为一个不可忽视的问题,其对人的身心健康产生了很大的影响。

因此,建筑隔声检测方案的制定是非常必要的。

首先,在建筑隔声检测方案中,需要选择合适的检测方法。

常见的建筑隔声检测方法包括:室内声学测试、室外声学测试和实地测试。

室内声学测试主要通过使用声学仪器对建筑内部的声音进行测量和分析,来评估建筑隔声的效果。

室外声学测试主要通过测量建筑外部环境中的噪音水平,来评估建筑隔声的效果。

实地测试是指将模拟噪音源安装在室外,通过对建筑内部的声音进行测量和分析,来评估建筑隔声的效果。

其次,在建筑隔声检测方案中,需要明确检测的指标和标准。

建筑隔声的指标主要包括隔声量和隔声绩效。

隔声量是指建筑材料或结构对声音的阻隔程度,通常用隔声等级来表示。

隔声绩效是指建筑整体对声音的隔离效果,通常用声传递损失等级来表示。

根据国家和地区的相关标准,可以确定建筑隔声的指标和标准,以便进行评估和比较。

进一步,在建筑隔声检测方案中,需要选择合适的检测设备和工具。

常见的建筑隔声检测设备和工具包括声学测量仪器、噪声源模拟装置和数据分析软件。

声学测量仪器可以用于测量声音的频率、强度和时间特性。

噪声源模拟装置可以用于模拟不同噪声源的声音特性。

数据分析软件可以用于处理和分析测量到的声音数据,以便得出准确的结果。

最后,在建筑隔声检测方案中,需要选择适当的检测时间和地点。

建筑隔声检测应该在建筑物完工后进行,以确保测量结果的准确性。

此外,应在不同的时间和环境条件下进行多次测量,以得到一系列可靠的检测结果。

同时,应选择具有代表性的室内和室外场景进行测量,以便评估建筑隔声的效果。

综上所述,建筑隔声检测是保证建筑质量和居住环境的重要环节。

通过选择合适的检测方法、明确检测指标和标准、选择适当的检测设备和工具,以及选择适当的检测时间和地点,可以有效地评估建筑隔声的效果,并采取相应的措施进行改进。

建筑和建筑构件隔声测量方法

建筑和建筑构件隔声测量方法

建筑和建筑构件隔声测量方法
建筑和建筑构件隔声测量方法是用于评估建筑物或建筑构件隔音
性能的一种方法。

隔音性能是指建筑物或建筑构件抵御声音传递的能力。

隔声测量方法包括室内声学测试和室外声学测试。

在室内声学测
试中,使用声学测试仪器测量由声源发出的声音在建筑物或建筑构件
中的传递和衰减情况。

在室外声学测试中,将声源放置在建筑物外部,测量声音经过建筑物或建筑构件后的衰减情况。

隔声测量方法还可以通过开展模拟测试进行。

模拟测试是使用计
算机模拟声波传播的情况,同时考虑包括建筑物或建筑构件本身的声
学特性和周围环境的影响。

基于测量结果,可以评估建筑物或建筑构件的隔声性能是否符合
相关的标准和要求。

同时,还可以通过优化建筑物或建筑构件设计和
选择合适的材料来提升其隔声性能。

测量声环境实验报告

测量声环境实验报告

一、实验目的1. 了解声环境测量的基本原理和方法。

2. 掌握声级计的使用技巧。

3. 测量特定区域的声环境,分析声环境质量,为声环境保护提供数据支持。

二、实验仪器与材料1. 声级计:用于测量声压级,保证数据的准确性。

2. 移动式支架:用于固定声级计,确保测量位置的稳定性。

3. 测量卷尺:用于测量测点间的距离。

4. 记录本:用于记录实验数据。

三、实验原理声环境测量是通过声级计等仪器,测量特定区域内声压级的大小,以评估声环境质量。

声级计将声压信号转换为电信号,通过电子电路处理,最终输出声压级数值。

四、实验步骤1. 确定测点:根据实验要求,选取校园内5个不同的典型位置作为测点,包括临街、操场、图书馆区、宿舍区和教学区。

2. 布置测点:在每个测点处,使用移动式支架固定声级计,确保其高度与人体耳朵水平。

3. 测量数据:每个测点每2分钟读数一次,共计读数15组。

记录每次测量的时间、声压级数值以及测点位置。

4. 数据整理:将测量数据记录在记录本上,并计算每个测点的平均声压级。

5. 声环境分析:根据测量结果,分析校园内各区域的声环境质量,评估噪声污染情况。

五、实验结果与分析1. 数据记录:测点位置 | 测量时间 | 声压级(dB(A))-------- | -------- | --------临街 | 10:20 | 65.9操场 | 10:36 | 75.6图书馆区 | 10:22 | 75.1宿舍区 | 10:38 | 70.6教学区 | 10:24 | 68.7…… | …… | ……2. 声环境分析:通过对测量数据的分析,发现校园内各区域的声环境质量如下:(1)临街区域:声压级较高,主要受到交通噪声的影响。

(2)操场区域:声压级较高,主要受到学生活动噪声的影响。

(3)图书馆区:声压级相对较低,但受到周边环境噪声的影响。

(4)宿舍区:声压级相对较低,但受到周边学生活动噪声的影响。

(5)教学区:声压级相对较低,但受到周边环境噪声的影响。

如何做建筑隔声测量方案设计

如何做建筑隔声测量方案设计

建筑隔声测量方案设计一、前言建筑隔声是指控制建筑物内外传声的效果。

建筑隔声测量是评估建筑声学特性及制定改进措施的重要手段。

为了保证建筑物的使用环境符合相关标准和要求,进行建筑隔声测量是非常必要的。

本文将探讨建筑隔声测量的相关知识,分析测量过程中的关键因素,并提出一套完整的建筑隔声测量方案设计。

二、建筑隔声测量方法建筑隔声测量的主要目的是评估建筑物内外传声的隔声效果,通过测定声音传输的强度和频率特性,得出建筑物的隔声性能。

常用的建筑隔声测量方法有:1. 全频率隔声测量法:采用声压级计和频谱分析仪,对建筑物内外传声进行全频率范围的测量,得出建筑物整体的隔声性能。

2. 频率分段隔声测量法:通过将声频范围划分为若干频段,测量各频段内建筑隔声的效果,分析建筑物在不同频率下的隔声特性。

3. 声特性测量法:通过测定声音的反射、吸声和传导等特性,评估建筑物对声音的反射、吸声和传导的影响。

三、建筑隔声测量方案设计建筑隔声测量方案设计是建筑隔声工程中的重要环节,其设计的合理性和全面性直接影响到建筑隔声测量的准确性和有效性。

建筑隔声测量方案设计应包括以下内容:1. 测量目的:明确建筑隔声测量的目的和要求,确定测量的范围和对象。

2. 测量方法:选择合适的建筑隔声测量方法,包括全频率隔声测量法、频率分段隔声测量法和声特性测量法。

3. 测量设备:选择适合的声学测量设备,包括声压级计、频谱分析仪、吸声材料等,确保测量的准确性和可靠性。

4. 测量参数:确定测量的参数和指标,包括声压级、频率响应、声相响应等,以评估建筑物的隔声性能。

5. 测量程序:制定详细的测量流程和程序,确定测量的时间、地点和方法,保证测量过程的科学性和规范性。

6. 结果分析:对测量结果进行分析和解读,评估建筑物的隔声性能和存在的问题,提出改进建议和措施。

7. 报告编写:撰写建筑隔声测量报告,详细记录测量过程、结果和分析,提供完整的建筑隔声测量数据和结论。

四、建筑隔声测量实施建筑隔声测量的实施是建筑隔声工程中的关键环节,其质量和效果直接影响到建筑物的隔声性能和使用环境。

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维也纳声学院:隔声测量
(1)空气声隔声测量
空气声隔声测量的试验室由两个相邻的混响室组成,一个是声源室,一个是接收室。

在这两个房间之间有一个安装待测试件的洞口,洞口的标准面积是10m 2,通常为4m ×2.5m 。

为了防止侧向传声的影响,声源室和接收室是相互脱开的,它们之间没有刚性连接。

为了避免基础或地基连接的传声,减少外部振动和噪声的影响,接收室通常支承在弹簧或弹性垫层上。

接收室的门也应具有良好的隔声性能。

接收室的体积必须大于50m 3,最好在100m 3左右。

声源室还可稍大一些。

两个房间都要求声场有良好的扩散。

在声源室可以通过尽量少的吸收以达到长混响而建立扩散声场。

在接收室为了能和实际使用情况接近,不希望混响时间太长,最好不大于2s ,这和要求良好的扩散是矛盾的,解决的办法是设置扩散体。

测试仪器的布置见图2.7-7。

信号发生器(通常是白噪声发生器)通过滤波器产生窄带无规噪声——l/3倍频程的白噪声或粉红噪声,也可由正弦信号发生器产生纯音。

信号通过功率放大器反馈给声源室的扬声器发出声音。

声源室和接收室的传声器分别测出各自的声压级1p L 和2p L ,它们都是时间和空间的平均值。

空间的平均可以通过房间中的多个(3~5个)测点所测值的平均,亦可使传声器在一定的范围内连续运动(转动或移动),而由测量仪器作自动平均。

时间的平均比较简单,因为声源系统是稳定的,只要用慢档就可读出。

图 2.7-7 隔声的实验室测试示意图 除测量1p L 和2p L 外,还要测量接收室的混响时间T ,并根据赛宾公式即式(2.3-1)或式(2.7-2)求得吸声量A 。

T
V A 161.0= (m 2) (2.7-2) 式中: 1p L ——声源室(发声室)平均声压级,dB ;
2p L ——接受室(受声室)平均声压级,dB ;
V ——接受室体积,m 3;
S ——试件面积,m 2。

根据1p L ,2p L 和A 以及试件的面积S(通常是10 m 2),就可由式(2.7-3)计算出试件的空气声隔声量R 。

A
S L L R p p lg 1021+-= dB (2.7-3) 测量的频率范围通常是(100~3150)Hz ,共16个1/3倍频程中心频率。

把16个频带的值画在坐标图上,就可得到该试件的空气声隔声曲线,并可按国家标准GB/T50121《建筑隔声评价标准》求得计权隔声量R w 和C ,C tr 。

(2)撞击声隔声测量
撞击声隔声的实验室测量,是由上下相邻的两个混响室组成,上面为声源室,下面为接受室。

两室之间留有安装试件的洞口,洞口标准面积为10m 2。

通常声源室又是空气声隔声测量的声源室,即由三个混响室构成一组隔声试验室,如上图2.7-7所示。

撞击声的声源是一个标准打击器,已由国际标准化组织ISO 加以规定。

标准打击器在试件上的位置至少有4个,各个位置至少离边缘0.5m 。

标准打击器的落锤打击试件的上表面,在试件下方的接收室内测量声压级的空间和时间平均值。

其平均方法和测量空气声隔声时相同。

测量通过1/3倍频程滤波器进行,测量频带的中心频率也是从(100~3l50)Hz ,共16个。

并测量接收室的混响时间以确定接受室的总吸声量A 。

根据测得的接受室的声压级pi L 和A ,由式(2.7-4)计算试件的规范化撞击声级L pn 。

A
A L L pi pn 0lg
10-= (dB ) (2.7-4) 式中:A 0为参考吸声量,取A 0=10m 2。

把16个频带的L pn 画在坐标图上,可得到撞击声级曲线,按国家标准GB/T 50121《建筑隔声评价标准》可得出规范化计权撞击声级L pn,w 。

(3)现场隔声测量
在实际的建筑物中,可现场测量两个房间之间的空气声隔声或撞击声隔声。

测量的量和实验室测量的基本相同,但这时的传声途径不仅是隔墙或楼板,还包括各种侧向传声途径,所以测得的是由下述公式计算的隔声值:
①表示两个房间之间空气声隔声性能的标准声压级差nT D 。

⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛+-=021lg 10T T L L D p p nT (dB ) (2.7-5)
式中:T 0为参考混响时间,对于住宅,T 0=0.5s 。

②表示两个房间之间隔墙隔声的表观隔声量'R 。

⎪⎭⎫
⎝⎛+-=A S L L R p p lg 10'21 (dB )
(2.7-6) 式中:S 为隔墙面积,m 2,A 为接收室的总吸声量,m 2。

③标准化撞击声压级pnT L ' ⎪⎪


⎝⎛-=0lg 10'T T L L pi pnT (dB ) (2.7-7) 式中:T 0为参考混响时间,对于住宅,T 0=0.5s 。

④规范化撞击声压级pn L
⎪⎪⎭

⎝⎛+=0lg 10A A L L pi pn (dB )
(2.7-8) 式中:A 0为参考吸声量,取A 0=10m 2。

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