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河源隔声检测设备方案

来源: 发布时间:2024年04月01日

声学是物理学中早深入研究的分支学科之一,随着19世纪无线电技术的发明和应用,机械波的产生、传输、接收和测量技术都有了飞跃发展,此声学从古老的经典声学进人了近代声学的发展时期。近代声学的渗透性极强,声学与许多其他学科(如物理、化学、材料、生命、地学、环境等)、工程技术(如机械、建筑、电子、通讯等)及艺术领域相交叉,在这些领域发挥了重要又独特的作用,并进一步发展了相应的理论和技术,从而逐步形成为声学分支,如非线性声学、量子声学、分子声学、次声学、超声学、光声学、电声学、热声学、建筑声学、环境声学、语言声学、物理声学、生物声学、水声学、大气声学、地声学、生理声学、心理声学、音乐声学及声化学等,所以声学已不是一门科学,也是一门技术,同时又是一门艺术。隔声检测可以帮助确定建筑物或设备的隔音性能是否符合行业标准。河源隔声检测设备方案

建筑声学遵循标准

ISO16283-1:2014建筑物和建筑构件隔声的现场测量

第1部分:空气声隔声ISO16283-2:2015建筑物及建筑构件中隔声的现场测量

第2部分:撞击声隔音测量ISO16283-3:2016建筑物和建筑构件隔声的现场测量。

第3部分:外墙隔音ISO3382-2:2008声学房间声学参数的测量一般房间混响时间测量ISO140-14:2004GB/T19889.14-2010建筑物和建筑构件的隔声测量。

第14部分:现场特殊情况指南ASTME336建筑物内部空间中空气声隔声测量的试验方法

GB/T50121-2005建筑隔声评价标准GB/T19889声学建筑和建筑构件隔声测量

•第1部分:侧向传声受抑制的实验室测试设施要求;

•第2部分:数据精密度的确定、验证和应用;

•第3部分:建筑构件空气声隔声的实验室测量;

•第4部分:房间之间空气声隔声的现场测量;

•第5部分:外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量;

•第6部分:楼板撞击声隔声的实验室测量;

•第7部分:楼板撞击声隔声的现场测量;

•第8部分:重质标准楼板覆面层撞击声改善量的实验室测量;

•第10部分:小建筑构件空气声隔声的实验室测量

GBT50076-2013室内混响时间测量规范

GB/T20247-2006声学混响室吸声测量

GB/T4959-2011厅堂扩声特性测量方法

GB50118-2010民用建筑隔声设计规范 汕头建筑门窗空气声隔声检测系统仪器隔声检测方案,专业机构!

噪声引起的听力损失普遍的职业健康问题之一。数以百万计的工人处于风险当中—他们年复一年、日复一日地反复暴露在高噪声环境中。有害的噪声并不总会引起疼痛,所以往往不会有直接反应或工人即时的投诉。但是,一旦造成损害,由于失去熟练工人、提前退休和对工人的补偿,对社会和心理的伤害会导致潜在的巨额费用。听力保护计划已经在大多数国家得到实施,并受到国家和国际标准的约束。任何此类计划都涉及使用手持式声级计或个人噪声剂量计来评估噪声暴露量。

建筑隔声检测的主要目的是评估建筑物的隔声性能,以确保建筑物内外的环境舒适度和满足相关声学标准的要求。建筑隔声检测的方法主要包括实验室测试和现场测试两种。

实验室测试是在实验室内进行的,通过使用专业的声学仪器和设备,模拟不同频率和幅值的噪声信号,测试建筑材料的隔音性能和建筑结构的隔声性能。实验室测试具有较好的控制性和可重复性,可以针对不同的建筑材料和结构进行系统的测试和比较。

现场测试是在建筑物现场进行的测试,包括对建筑物整体或局部进行声学测试,以及对外界噪声进行测量。在现场测试中,可以使用便携式声学仪器或固定安装的声学监测系统,对建筑物内部的噪声水平、外部环境噪声水平和建筑物的隔声性能进行测量。

总之,建筑隔声检测的主要目的是通过测试建筑材料的隔音性能和建筑结构的隔声性能,评估建筑物的隔声性能,以确保建筑物内外的环境舒适度和满足相关声学标准的要求。建筑隔声检测的方法主要包括实验室测试和现场测试两种,需要根据国家相关标准和规范的要求,采用不同的仪器和设备进行测量,并对测试数据进行分析和处理。 隔声检测-专业检测机构-广州翁迪仪器!

ISO3382-1标准规定了室内声学使用的声源的主要特征。

方向性:声源应在所有方向均匀传声,也就是说,扬声器应具有无指向性。以上标准对方向性进行了定义,方向性是扬声器的功能,不受声源房间特性的影响。

频谱:测量隔声是指测量声压级的差异,但标准规定,相邻1/3倍频程间的差异不得超过6dB。由于房间的频率响应会影响测量结果,因此该要求针对于测量,而非设备。简而言之,测量时的目标是捕获声源房间内可能产生的平坦的声音信号。

声功率级:扬声器的声功率输出应足够高,使接收到的声压级远高于背景噪声级,该要求适用于扬声器与驱动扬声器的功率放大器。一般而言,一个建筑声学用高质无指向性扬声器每频带产生100dB的声音(即声音非常大)。

声压级的稳定性:为保证建筑声学测量的稳定性,声功率不应随时间有较大变化。随着扬声器温度的升高,“压缩”效应会减小声压级,因此应补偿该效应,使声压级的减小速度小于0.2dB/min。 隔声检测可以帮助确定建筑物或设备的隔音性能是否符合可维护性标准。佛山建筑门窗空气声隔声检测设备方案

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声波是海洋中进行远距离目标探测,舰艇水下导航、遥感以及通信等的工具。近年来在海洋声学传感领域,人们已经在电子学和声信号与信息处理等方向获得了巨大的成功。因此,新型水声功能材料和器件的开发是继这些成功技术之后亟待解决的关键技术之一,它们能够进一步推动声呐技术、海洋传感以及医学超声等多个领域的发展。但是,目前功能材料和器件的匮乏已成为水声传感领域实现技术突破的瓶颈。

在另一方面,声学人工材料是目前新兴的研究领域,它拓宽了传统声学材料的概念,为声学功能材料和器件的研发提供了全新的思路和方法。声学人工材料是一类由亚波长结构单元构成的人工复合介质,能够对声波进行时域,频域以及空间上的操控。目前已经实现了诸如负折射率材料、声学隐身、超分辨率成像、声学拓扑绝缘以及声学黑洞等许多新奇的物理声学现象。人们在这些研究基础上开发了一系列新型的声学功能器件,代表性工作包括声透镜、声学隐身斗篷、超材料声学吸收体、声二极管、超表面器件和超材料传感器等。可以预见该研究领域未来将会极大地推动水下声学功能材料和器件的发展,在水声传感、水下通信、医学超声成像等领域发挥重要作用。 河源隔声检测设备方案

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