空气声隔声测量

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声学 建筑和建筑构件隔声测量 实验室测量程序和要求-最新国标

声学 建筑和建筑构件隔声测量 实验室测量程序和要求-最新国标

目次1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 测量程序和要求 (2)频率范围 (2)声压级测量 (2)背景噪声修正 (3)空气声隔声测量 (4)撞击声隔声测量 (4)混响时间和吸声量测量 (5)结构混响时间测量 (6)从构件表面振速测量辐射声功率 (6)5 隔声性能测定 (7)一般要求 (7)空气声隔声性能测定的一般流程 (7)撞击声隔声性能测定的一般流程 (8)附录A(资料性)低频测量补充程序 (9)附录B(规范性)结构混响时间测量 (10)声学建筑和建筑构件隔声测量第9部分:实验室测量程序和要求1 范围本文件规定了在实验室测试设施中测量建筑构件隔声性能的一般程序、技术要求和测试流程。

本文件适用于建筑构件空气声隔声性能和撞击声隔声性能的实验室测量。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 11349.2 振动与冲击机械导纳的试验确定第2部分:用激振器作单点平动激励测量(GB/T 11349.2-2006,ISO 7626-2:1990,IDT)GB/T 19889.1-202X 声学建筑和建筑构件隔声测量第1部分:实验室测试设施和设备的要求(ISO 10140-5:2021,MOD)注:G B/T 19889.1-202X被引用的内容与ISO 10140-5:2021被引用的内容没有技术上的差异。

GB/T 19889.3 声学建筑和建筑构件隔声测量第3部分:空气声隔声的实验室测量(GB/T 19889.3-202X,ISO 10140-2:2021,MOD)GB/T 19889.6 声学建筑和建筑构件隔声测量第6部分:撞击声隔声的实验室测量(GB/T 19889.6-202X,ISO 10140-3:2021,MOD)GB/T 19889.8-202X 声学建筑和建筑构件隔声测量第8部分:特定产品的应用规则(ISO 10140-1:2021,MOD)注:G B/T 19889.8-202X被引用的内容与ISO 10140-1:2021被引用的内容没有技术上的差异。

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%。

ASTM E90 建筑材料撞击声隔声测试介绍

ASTM E90 建筑材料撞击声隔声测试介绍

建筑材料空气声隔声测试介绍1. 概述:空气声隔声是建筑环境噪音评估的一项重要指标,为了保证室内环境的私密性,降低外界噪音的影响,建筑物之间的隔声性能非常重要。

隔声测试用于墙体材料,以隔声量来衡量墙体材料的隔声性能,隔声量越大,证明材料的隔声性能越好。

隔声性能跟面密度有关,面密度越大的产品,隔声性能越好。

2. 空气声隔声测试过程试样的安装:对于间隙的安装,洞口尺寸约为10m2,对于楼板,洞口尺寸为10-20m2之间,并且墙和地板的短边不小于2.3m。

门,窗,玻璃和外墙构件这类试件的安装方法和间壁的相同,如果试件小于测试洞口,则需要在测试洞口里增加一个隔声性能足够高的特殊填隙隔墙,将该试件放置于该填隙墙内。

声源室生场的产生:声源室所产生稳态声音,并且在所考虑频谱范围内具有连续频谱。

扬声器放于声源室的一个或者多个位置,各扬声器应同时工作,具有相同的驱动接收室在所有频带上的声压级均应高出背景噪音的15db以上,因此要求所发声音的声功率足够高。

平均升声压级的测量:平均声压级可以通过下列多种方法得到,采用单个传声器在不同位置测量;或采用固定排列的一组传声器;或连续移动单个传声器;或用转动的传声器。

对于所有声源位置,在不同测点测得的声压级应按能量算法进行平均测量频率范围:声压级采用1/3倍频程滤波器测量时,至少包括18个中心频率Hz:100 125 160 200 250 315 400 500 630800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 50003. 空气声隔声测试标准ISO 10140-2 建筑构件隔声的实验室测量.第2部分: 空气声隔声的测量ISO 140-3 建筑和建筑构件隔声测量,第3部分:建筑构件空气声隔声的实验室测量ISO 717-1 声学.建筑和建筑构件的隔声评级.第1部分: 空气隔声.ASTM E90 实验室测量建筑物隔离物和构件空气中声传输损失的试验方法ASTM E413隔音等级的分类GB/T 19889.3 建筑和建筑构件隔声测量第3部分:建筑构件空气声隔声的实验室测量GB/T 50121 建筑隔声评价标准4. 结果表达:建材产品检测服务:陶瓷砖,石材,水泥纤维板,硅酸钙板,WPC地板,人造板,铝塑板,架高地板,轻质隔墙板,石膏板,轻钢龙骨,天花吊顶,建筑玻璃,门窗五金,SPC地板……认证服务:法国A+认证,NSF认证,WATERMARK认证,UL认证,CUPC认证,FSC认证,绿色建材认证,COC认证,CE认证,SABER认证……。

珠海隔声检测方案

珠海隔声检测方案

珠海隔声检测方案1. 引言隔声检测是指对建筑物或房间进行隔音性能的评估和测试工作。

在建筑设计、建设和装修中,为了满足对声音传输的控制需求,隔声检测是必不可少的环节。

本文将介绍在珠海地区进行隔声检测的方案。

2. 目标本方案的目标是对珠海地区的建筑物和房间的隔音性能进行评估和测试,确保其满足相关的隔声要求和标准。

3. 测试方法隔声检测通常采用以下方法进行:3.1 空气声隔声测试空气声隔声测试是对建筑物外墙、内墙和楼板等进行的评估,主要测试建筑物对空气声的隔离能力。

测试中使用声源将一定频率范围内的声音发送到被测物体的一侧,然后测量另一侧接收到的声音的衰减程度。

3.2 隔声试验室测试隔声试验室测试主要针对室内房间进行,通过在声源与接收器之间设置隔声门、墙面等,模拟真实环境下的声音传输情况。

测试者在不同频率下采集声音,并评估被测试房间的隔音性能。

3.3 噪声传递路径测试噪声传递路径测试是对建筑物或房间内的噪声传递路径进行评估,以确定需要采取的隔声措施。

测试者会通过各种方式产生噪声并记录传递路径,然后提出相应的改进方案。

4. 测试设备进行隔声检测需要使用一些专门的测试设备,包括:•声源:用于产生一定频率范围内的声音。

•音频分析仪:用于测试声音传输和衰减情况。

•噪声源:用于产生噪声以进行噪声传递路径测试。

•数据记录仪:用于记录和分析测试数据。

•隔声门、墙面等:用于模拟真实环境下的声音传输情况。

5. 测试标准在珠海地区进行隔声检测时,需要遵循相关的测试标准和要求。

以下是一些常用的测试标准:•GB/T 50121-2018《建筑声学检测评价》•GB/T 19889-2015《声学暴露于环境噪声中的人的心理和生理效应的测定要求》•GB/T13934-2018《繁忙区域噪声与震动控制技术标准》根据具体的项目需求,还可以参考一些地方性的标准和要求。

6. 测试结果评估和改进措施根据隔声检测的结果,进行评估并提出相应的改进措施是十分重要的。

建筑构件空气声隔声测量新标准

建筑构件空气声隔声测量新标准
维普资讯
建筑构件空气声隔声测量新标准
文章编号 :0 6—15 (0 7 0 0 9 0 10 3 5 20 )2— 0 7— 6
建 筑 构 件 空气 声 隔声 测 量 新 标 准
— 丁/’ 王 季 卿 L 一 J
( 同济大学 声学研 究所, 上诲 2 09 ) 0 02
ee ns lme t,whc se uv ln o te I O 1 0. T i p p rit d c ste b c go n nomain a o t ih i q iae tt h S 4 h s a e nr u e h a k ru d ifr t b u o o
程 度 亦为 未知 因数 , 因此 同一 构 件 由不 同 实验 室 提 供 的测试 数 据也 无从 比较 。 两 室之 间 的传声 途径 共有 两部 份组 成 。一 是直
工程隔声设计的预期效果提供可靠实验数据 。它基 本上等同采用 IO 10在 9 S 4 O年代 以来的各部分修 订版( 共有 1 8部分 ) 。对 照老 国标 G J5— 4 建 B7 8 《
摘 要 : 国声 学标 准化技术委员会最 近讨 论通过 了等同采用 I 0的建 筑构 件空气声 隔声测量 的新修订 全 S 1 O 4 国家标准 。文章 旨在介绍此标 准修订 过程 中的一些背 景材料 , 助于该 国标 ( B T 18 9 的执行和开展这方 面的 有 G / 9 8 ) 研究 工作 。 关键词 : 声学 ;房屋 隔声 ;空气声 隔声测 量 中图分类号 :U12 2 1 T 1 . ’ 文献标识码 : A
收稿 日期 :06 1-0 20 —01
图 1 隔声测试 套间 中, 可能传声的各个途径 。
测 试设 施 中必 须 努力 排 除 , 者 把 它们 抑 制 到 无 足 或

外墙构件和外墙空气声隔声的现场检测原理

外墙构件和外墙空气声隔声的现场检测原理

外墙构件和外墙空气声隔声的现场检测原理一、构件隔声测试1.原理:构件隔声测试的原理是通过测量构件对声音的阻隔效果,评估构件的隔声性能。

测试过程中,需要将构件置于两个声源之间,一个声源发出声音,另一个声源则接收声音。

通过测量接收声源收到的声音大小,可以评估构件的隔声效果。

2.设备:测试设备包括声源设备、接收设备、测量仪表等。

声源设备可以发出一定频率和强度的声音,接收设备则可以测量声音的大小。

测量仪表可以记录和显示测量结果。

3.环境:测试环境应尽可能安静,以避免其他声音干扰测试结果。

测试场地应平坦、开阔,以方便测试设备的放置和操作。

4.步骤:先将构件放置在两个声源之间,确保构件与声源保持一定距离,且平行于两个声源。

然后,开启声源设备,让其在一定频率和强度下发出声音。

接着,使用接收设备在构件的两侧分别进行测量,记录测量结果。

最后,根据测量结果计算构件的隔声性能。

二、空气声隔声测试1.原理:空气声隔声测试的原理是通过测量空气中的声音传播情况,评估构件的空气声隔声性能。

测试过程中,需要在构件的一侧发出声音,在另一侧测量声音的大小。

通过比较测量结果和理论值,可以评估构件的空气声隔声效果。

2.设备:测试设备包括声源设备、接收设备、测量仪表等。

声源设备可以发出一定频率和强度的声音,接收设备则可以测量声音的大小。

测量仪表可以记录和显示测量结果。

3.环境:测试环境应尽可能安静,以避免其他声音干扰测试结果。

测试场地应具有较好的隔音效果,以避免声音传播到外界。

4.步骤:将构件放置在声源和接收设备之间,确保构件与声源和接收设备保持一定距离,且平行于两者。

然后,开启声源设备,让其在一定频率和强度下发出声音。

接着,使用接收设备在构件的一侧进行测量,记录测量结果。

最后,根据测量结果计算构件的空气声隔声性能。

三、测量仪器和设备1.测量仪器:包括声级计、频谱分析仪、隔声计等。

这些仪器可以分别测量声音的级别、频率和隔声性能等参数。

2.设备维护:为了保证测试结果的准确性和可靠性,需要对测试设备进行定期维护和校准。

解读空气声隔声的相关参数

解读空气声隔声的相关参数

【Abstr act】 With the economic development, people pay more and more attention to the performance of sound
insulation of the rooms,particularly to the partition wall of two apartments. Airborne sound insulation is separation
!"# 电声技术 2008年第 32 卷第 3 期
响,接收室支承在弹簧减振系统上;接收室的门具有 良好的隔声性能,防止外界漏声干扰,接收室内的背 景噪声应足够低。声源室和接收室要求声场具有良好 的扩散。实验室剖面图如图 1 所示。
待测构件
接收室
传声器 扬声器
声源室
扬声器
传声器
接收室
传声器 扬声器
图 1 实验室剖面图
其中,V 为接收室体积。
范围通常是 100~3 150 Hz,共计 16 个 1/3 oct 中心频
根据 Lp1和 Lp2和 A 以及试件的面积 S(通常是 10 m2), 试件空气声隔声值的计算公式为
率,得到该试件的空气声隔声曲线,并可求得计权隔声 量 Rw。图 2 为空气声隔声评价标准曲线和实际隔声频
准》中在对建筑构件空气声隔声特性进行表述时,应同
时给出单值评价量和 2 个频谱修正量,具体形式是在
单值评价量后的括号中示明 2 个频谱修正量,用分号
隔开,如 Rw(C;Ctr)=41(- 1;- 5)(单位:dB)。
频谱修正量 Cj的计算方法为
! Cj=- 10 lg
10 - X (Lij- Xi)/10 w

隔声检测方法

隔声检测方法

隔声检测方法隔声检测方法是用于测量建筑物、车辆、机器等噪声源的隔声性能的一种测试方法。

通过对隔声材料、隔声结构和隔声门窗等进行测试,可以评估它们的隔声性能是否符合相关标准和要求。

本文将介绍几种常见的隔声检测方法。

1. 声阻抗管法声阻抗管法是一种常用的隔声检测方法。

它通过测量隔声材料在不同频率下的声阻抗系数来评估隔声性能。

测试时,将声源放在一侧,声阻抗管放在另一侧,通过管内的麦克风和声压传感器测量隔声材料的声阻抗系数。

该方法适用于测量较薄的材料和结构。

2. 隔声室法隔声室法是一种精确的隔声检测方法。

它通过在隔声室内测量声压级差来评估隔声性能。

测试时,将隔声材料或隔声结构放置在隔声室中,分别在室内和室外放置声源,测量两侧的声压级差。

由于隔声室可以控制环境噪声和反射声的影响,因此该方法的测量结果更加准确。

3. 声学摄像法声学摄像法是一种新兴的隔声检测方法。

它通过使用声学摄像仪捕捉声波的传播和反射情况来评估隔声性能。

测试时,将声源放置在一侧,声学摄像仪放置在另一侧,通过分析摄像仪捕捉到的声波图像来评估隔声材料的隔声性能。

该方法可以直观地显示声波的传播和反射情况,可以更加准确地评估隔声性能。

4. 声透射法声透射法是一种常用的隔声检测方法。

它通过测量隔声材料对声波的透射率来评估隔声性能。

测试时,将声源放置在一侧,隔声材料放置在另一侧,测量两侧的声压级差,从而计算出隔声材料对声波的透射率。

该方法适用于测量较厚的材料和结构。

隔声检测方法有多种,每种方法都有其适用范围和局限性。

在实际应用中,应根据需要选择合适的检测方法,并结合实际情况进行综合评估。

通过科学的隔声检测方法,可以保证建筑物、车辆、机器等的隔声性能符合相关标准和要求,减少噪声对人们的影响,提高生活和工作质量。

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空气声隔声测量
一、实验目的和要求
了解如何减少外界的声音传入室内,或者室内的噪声传入邻室形成干扰。

通过实验加强对墙体、楼板、和门窗等构件的隔声性能的认识,有利于合理的进行隔声设计和施工。

二、实验内容
测试办公室隔墙的空气声隔声性能。

三、测试原理
根据建筑声学原理,判断隔墙降低房间噪声实际效果的最终指标是:隔墙一边的噪声发声室的声压级与另一边受声室的声压级差D (21p p L L D -=)。

因此,对隔墙空气声隔绝量的测试就归结为测量隔墙一边的噪声发声室与另一边的受声室的声压级差。

再根据空气声隔声量 R :
A S D A S L L R p p lg 10lg 1021+=+-= 计算出各频率的隔声量。

最后绘出隔墙的空气声隔声量的频率特性曲线,并按国家标准《建筑隔声评价标准》GB/T50121-2005求得计权隔声R w 。

A :受声室吸声量 60
161.0T V
A =
(T 60 :混响时间,实验(6) 室内混响时间测定中测得) 1P L :声源室的平均声压级 2P L :受声室的平均声压级
D :声源室与受声室平均声压级差
四、测试设备
实验室(声源室、受声室)、噪声信号源、滤波器、GZ021-A 功率放大器、全指向声源、 JT121声学分析仪、HS5671A 型噪声频谱分析仪、卷尺
五、实验步骤
1、测试对象:由于测试环境限制,因此选择墙体两侧的房间,一为声源室,另一为受声室,两 房间中间隔墙为测试试件。

2、按要求布置好声源和测点位置,关闭好门窗,接好仪器设备。

仪器应事先做好核对工作,并 作必要的预热。

3、将传声器放在规定的测点处,声源室和受声室的测点数都不少于3个。

4、调整信号源,发出100—3150HZ中心频率的1/3倍频程的白噪声。

5、测量并计算平均声压级L p1和L p2,每一个测点的每一频率直接读取其声压级平均值或读取几个值后再求其平均值。

最后再求每一频率几个测点的平均声压级值,则为该频率的声压级。

6、受声室吸声量的测量,该数据已由“实验(6) 室内混响时间测定”中测得其混响时间而算出了。

六、注意事项
1、声源系统应稳定,在测量的频率范围内具有连续的频率。

2、声源应具有足够的声功率,保证受声室内任何一频带的声压级比环境噪声声压级至少高10dB。

3、受声室的混响时间不能太长,最好不大于2s。

4、传声器放置高度应距地面1.5m以上,各测点之间距离不小于1.5m。

5、HS5671A型噪声频谱分析仪在测量之前应进行校准。

6、测量时房间的门窗必须关闭,防止外界的噪音干扰。

七、实验数据及处理
接收室:容积V:4.1×5.5×6.9=155.595m2 试件面积S:(2+1.5)×5.5=19.25m2
八、实验结果分析
结果显示:空气声计权隔声R w =46dB 比实际的隔声量偏低(隔墙为24砖墙,隔声量为54dB ) 分析原因:
1、吸声量A 的数据采用的是“实验(6) 室内混响时间测定”中测得其混响时间而得出的数据,因实验(6)所得的各频率混响时间存在误差而导致所算出的相应的隔声量也存在着误差,导致结
果存在一定的误差。

2、受声室与声源室未互相脱开,存在刚性连接,存在侧向传声的影响。

同时也存在基础和地基连接的传声,外部走廊人员活动的震动与噪声等的影响,使得受声室的声压级相对实际偏高,导致最终测得的隔墙的隔声量偏低。

简言之,受声室除被测试件外其它部分未做隔声处理,使得外部的噪声通过除被测试件外的其它部分绕射进入受声室内,使得受声室声压级偏高。

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