构件隔声量测量

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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%。

隔声测量方法

隔声测量方法

隔声量的测量⽅法通常有实验室测量⽅法和现场测量⽅法两类。

①实验室隔声测量:实验室测量要求在由两个专门设计的混响室组成的隔声试验室进⾏。

把试验结构放在两个互相隔声的混响试验室间壁上,⼀个混响室作为声源室,另⼀个混响室作为接收室。

②现场声压级差测量:使⽤声压级差D来表征隔声结构的实际隔声效果,它定义为隔声结构两侧空间内的声压级差:现场测量可以在相邻近的两个房间的⼀个房间作为声源室,放置声源,另⼀个房间为接收室,测量两个房间的平均声压级差,来表⽰现场测量的隔声性能。

如果考虑接收室混响时间的修正,则可以得到标准声压级差:③插⼊损失测量:⽤插⼊损失来表征隔声结构的实际隔声效果,也是现场测量经常使⽤的⼀种⽅法。

它定义为离声源⼀定距离某固定测点,测得⽆隔声构件(或隔声罩、隔声间等隔声结构)时间的声压级和有隔墙(或隔声罩、隔声间等隔声结构)时的声压级之差:。

插⼊损失经常被⽤来评价隔声罩、隔声间、隔声屏障等的实际隔声效果。

建筑物建筑声学测量标准

建筑物建筑声学测量标准

建筑物建筑声学测量标准建筑声学测量是建筑物设计、建设和运营过程中必不可少的一项工作。

为了确保建筑物的声学性能满足相关标准和要求,需要进行合理、准确的测量和评估。

本文将介绍建筑物建筑声学测量的标准和方法。

一、测量标准概述建筑声学测量标准主要包括噪声标准和隔声标准。

噪声标准用于评估室内或室外噪声的水平,包括环境噪声、设备噪声和交通噪声等。

隔声标准用于评估建筑物内部各个房间之间、室内外空间之间的隔声效果。

二、噪声测量标准1. 环境噪声测量环境噪声测量用于评估建筑物周围环境的噪声水平。

在测量时,需要选择代表性的测点,并按照规定的时间间隔进行测量。

常用的测量指标包括等效声级(L_eq)和噪声频谱。

2. 设备噪声测量设备噪声测量用于评估建筑物内部设备的噪声水平。

测量时,应选取适当的测点,并按照设备运行状态进行测量。

通常采用的测量指标有噪声级(L_A)和声功率级(L_W)。

3. 交通噪声测量交通噪声测量用于评估建筑物周围交通道路、铁路等交通噪声的水平。

测量时,应选择典型的交通时间段和测点,并记录相关参数,如车辆类型、车速等。

常用的测量指标包括等效声级(L_eq)和噪声频谱。

三、隔声测量标准1. 室内隔声测量室内隔声测量用于评估建筑物内部各个房间之间的隔声效果。

测量时,应选择典型的房间和墙体,并按照规定的频率范围进行测量。

常用的测量指标有隔声衰减量(D)和声传递类别(STC)。

2. 室内外隔声测量室内外隔声测量用于评估建筑物室内与室外空间之间的隔声效果。

测量时,应选择典型的空间和界面,并按照规定的频率范围进行测量。

常用的测量指标有隔声衰减量(D)和声传递类别(STC)。

四、测量方法建筑声学测量方法主要包括现场测量和实验室测量两种。

1. 现场测量现场测量是对实际建筑物进行的测量,其结果更为真实准确。

在进行现场测量时,需要注意选择合适的测点和测量设备,避免干扰因素对测量结果的影响。

2. 实验室测量实验室测量通常用于对材料和构件的声学性能进行评估。

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。

建筑物建筑物理性能检测规范

建筑物建筑物理性能检测规范

建筑物建筑物理性能检测规范引言:建筑物的物理性能检测对于确保建筑品质、保护用户安全以及维护社会稳定至关重要。

本文将从建筑物的结构安全、隔音效果以及节能性能等方面,探讨建筑物的物理性能检测规范。

通过合理规范的物理性能检测,我们能够更好地推动建筑业的可持续发展。

一、结构安全性检测1.1 材料质量控制结构材料的质量对建筑物的结构稳定性至关重要。

在进行结构安全性检测前,必须确保材料的质量符合相应的标准和规范。

相关检测应重点关注钢筋、混凝土等材料的强度、韧性、抗渗性等指标。

1.2 结构力学性能测试建筑物的结构力学性能检测应包括荷载试验、振动试验、抗风试验等内容。

通过对结构构件进行综合检测,可以验证其承载能力、变形能力以及抗外力作用的能力,从而确保结构的安全性。

1.3 特殊工况试验在建筑物设计和使用过程中,还应进行特殊工况试验,如火灾试验、地震试验等。

这些试验能够评估建筑物在特殊情况下的抗灾能力,为安全疏散和紧急救援提供科学依据。

二、隔音效果检测2.1 建筑声学设计隔音效果是评价建筑物声学性能的重要指标之一。

在进行隔音效果检测前,应确保建筑物的声学设计符合相关规范。

建筑声学设计包括材料的选择、隔声构造的设计以及空间布局等。

2.2 隔声量测建筑物隔声量测是评价其隔音效果的关键环节。

通过采用声学测试设备和方法,对建筑墙体、门窗等构件的隔声性能进行准确测量。

隔声量测结果能够帮助评估建筑物的隔音效果,确保满足国家的相关标准要求。

2.3 噪音控制除了隔音效果的检测,建筑物还应进行噪音控制,确保室内外噪音不会对用户的生活和工作造成干扰。

噪音控制涉及到建筑物的外墙、门窗以及通风系统等方面的设计和施工。

三、节能性能检测3.1 热工性能测评节能是建筑物设计和使用的重要考虑因素。

热工性能测评包括建筑热工计算、能耗分析等内容。

通过对建筑物的外墙、屋顶、门窗等部位的热工性能进行测试,可以评估建筑物的保温性能和隔热性能。

3.2 气密性测试建筑物的气密性对于维持室内温度稳定以及降低能耗非常重要。

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
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实验九构件隔声测量
一、实验目的
掌握构件隔声量的测量原理及测试方法
二、实验要求
1.正确理解隔声量的定义,熟悉混响室法测隔声量的原理。

2.了解Pulse 3560C的基本功能及其应用。

三、实验环境
1.混响室和消声室
2.BK声学测量平台9.0
3.自由场传声器BSWA
4.声级监视器HS6288
5.Pulse 3560VC
6.功率放大器BK2716
7.全指向性声源BK4296
8.通用计算机及M6k
9.被测构件:混响室安装测件的窗口
10.声级校准器4321
四、实验内容、步骤
1.实验内容:测量航空隔声板的隔声量。

测试系统如下图所示:
隔声量测量系统连接示意图
2. 实验原理:
假设发声室有一声源以声功率W 辐射时,则发声室内混响声能密度
1
14R c W
=
ε 式中R 1为发声室中的房间常数,c 为声速。

经过计算可得入射到试件上的声功率为
1114
1
cS W ε=(S l 为试件面积)
假设试件的传递系数为τ,则透过试件的声功率W 2为
11124
1
cS W W τετ==
于是,接收室内的混响声能密度为
2
2
24cR W =
ε 式中R 2为接收室内的房间常数,利用声能密度与声压有效p 之间的关系
c
p ρε2
= 根据以上四式,并利用声压级与声压关系,可得到
2
1
21lg
10R S L L TL +-= 式中L 1,L 2分别为发声室和接收室内的声压级。

3. 试验方法和计算
(1) 声源室内声场的产生
将球形声源放在试件对面的角落处,在所考虑的频率范围内有—个连续的频谱,使它产生一个尽可能稳定的扩散声场,并且距实验试件有一定距离,使它对试件的直接辐射不占主要成分。

(2) 测量平均声压级
可按下式计算出在室内不同点测量结果的平均声压级
2
2
2221 lg 10np p p p L n
+++=(dB ) 式中p 1,p 2,…,p n 是室内n 个不同位置上的有效均方根声压。

μ200=p Pa 是参考声压,n 是测点数目。

(3) 测量的频率范围
应采用1/3倍频程的滤波器测量声压级。

滤波器的频率特性应该按照IEC 225
规定。

至少要采用以下中心频率的1/3倍频程滤波器,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2500,3150 Hz 。

(4) 测量和计算等效吸收量
(5) 通过测量混响时间T ,并且用赛宾公式计算得到
T
V
A 161.0=
式中A 是等效吸声面积(m 2);V 是接收室体积(m 3),T 是混响时间(s)。

4. 实验步骤
(1) 按要求的一起连接好测试系统;
(2) 标定,用4321声级校准器对每个传声器进行标定;
(3) 调节信号输出幅度(粉红噪声)及功放增益,保证混响声级达到95dB 以
上;
(4) 设置Pulse 数据记录软件,记录测量数据;
(5) 改变发声室及接受室传声器位置2次,重复步骤4,记录下所有数据; (6) 测量发声室接受室的有关几何尺寸。

五、 实验结果
1. 发声室和接收室内平均声压级
按公式2
2
2221 lg 10np p p p L n
+++=求得发声室的1号和2号传声器、接收室3号和4号传声器测得两次平均声压级及总的平均声压级为
2. 各频段的隔声量
发声室和接收室各频段的平均声压级为
由公式21L L TL -=
求得各频段的隔声量为
3. TL 与频率的关系曲线(按1/3倍频程)
六、讨论思考题
本实验中测量隔声量的方法与国家标准(GBJ75-1984)是否一致?其误差如何修正?
基本上与国家标准是一致的,但标准要求实验室应由两个相连的混响室构成在两个混响室之间应有一个安装试件的洞口,实际操作时是一个混响室和一个消声室。

误差修正:一般每个测点测量2~3次取平均值分析。

注:参考文献GBJ 75-1984 建筑隔声测量规范。

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