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广州外墙构件空气声隔声检测设备方案 广州市翁迪仪器供应

信息介绍 / Information introduction

建筑噪声检测标准第二部分:

GB/T19889.10—2006声学建筑和建筑构件隔声测量第10部分:小建筑构件空气声隔声的实验室测量

GB/T19889,广州外墙构件空气声隔声检测设备方案,广州外墙构件空气声隔声检测设备方案.14—2010声学建筑和建筑构件隔声测量第14部分:特殊现场测量导则

GB/T20247—2006声学混响室吸声测量

GB/T21232—2007声学办公室和车间内声屏障控制噪声的指南

GB/T25079—2010声学建筑声学和室内声学中新测量方法的应用MLS和SS方法

GB50118—2010民用建筑隔声设计规范

GB/T50121—2005建筑隔声评价标准

GB/T50356—2005剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范

CJ/T312—2009建筑排水管道系统噪声测试方法

JGJ/T170—2009城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准

JG/T279—2010建筑遮阳产品声学性能测量

JJF1142—2006建筑声学分析仪校准规范 建筑外墙的隔声性能和内墙同样重要,广州外墙构件空气声隔声检测设备方案。测量外墙隔声时,声源放置在建筑外部。广州外墙构件空气声隔声检测设备方案

“第二届全国计算声学大会-CCCA 2022”暨“计算声学分会学术交流2022年会”拟于2022年08月12-14日在山东省胶州市召开。本次会议由中国声学学会计算声学分会主办,南京航空航天大学承办,胶州市人民**和江苏省力学学会协办。会议秉承促进声学计算方法及其应用研究人员之间的学术交流的宗旨,旨在推动计算声学在声学设计与噪声控制中的应用,为国内计算声学领域从业人员、单位、团体提供一次高水平的学术交流和企业展示平台。

诚邀声学学会计算声学分会的委员、团体会员和个人会员,国内计算声学的**、学者、工程技术人员和业内人士踊跃参会,介绍研究成果、交流研究心得,促进国内声学计算学科发展。 广州绿色建筑隔声检测现场仪器翁迪公司专业生产混响测定用声源。

   传声器的主要参数

     1.灵敏度灵敏度是表征传声器声电转换能力的一个指标,是在单位声压作用下的输出电压或电功率,是传声器输出端的输出电压和输入端的声压之比,其单位为mV/Pa。

     2.频率响应频率响应是指传声器输出电平与频率间的关系,通常用给定频率范围内的不均匀度或是在一定的不均匀度内的有效频率范围来表述。一般来说,频率响应越好的传声器,性能就越好。传声器灵敏度随频率变化的特性曲线即频率响应曲线。

     3.动态范围动态范围是指传声器可以测量到的比较低声压到比较高声压的整个区间。这不仅是传声器独有的特性,与传声器配套使用的前置放大器也有自己的动态范围/传声器的动态范围在很大程度上取决于它的灵敏度。

    4.比较大声压级当传声器的谐波失真大到一定允许值时的声压级,即为传声器的比较大声压级。比较大声压级反应了传声器工作的上限。

     振动传感器的供电方式和管脚定义:

     供电方式有两种:

      1.IEPE方式:因为由加速度传感器产生的电量是很小的,因此传感器产生的电信号很容易受到噪声干扰,需要用灵敏的电子器件对其进行放大和信号调理。IEPE加速度传感器带有一个放大器和一个恒流源。电流源将电流引入加速度传感器。加速度传感器内部的电路使它对外表现的像一个电阻。传感器的加速度和它对外表现出的电阻成正比。因此传感器返回的信号电压和加速度也成正比。

     2.直流供电(电压恒定):区别于IEPE供电方式,这类加速度传感器需要外置供电电源。加速度传感器所要求的供电电压大多是9~30V,使用直流供电的加速度传感器抗干扰能力强。管脚定义:不同类型的加速度传感器管脚定义也不尽相同,大多数加速度计由3脚、4脚或者5脚。其中:3脚包括供电正,地,信号正,4脚包括X、Y、Z方向信号,供电正(外壳是电源地和信号地,抗干扰能力差),5脚包括X、Y、Z方向信号,供电正,地(外壳是屏蔽,抗干扰能力强)。 隔声检测系统具体操作方法。

根据《住房和城乡建设部关于印发2021年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标函〔2021〕11号),我部组织哈尔滨工业大学等单位修订了行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》(见附件),现向社会公开征求意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:

通信地址:哈尔滨市南岗区黄河路73号,哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司;邮政编码:150090。意见反馈截止时间为2022年8月16日。附件:《老年人照料设施建筑设计标准》(局部修订条文征求意见稿)

老年人照料设施建筑设计标准(局部修订条文征求意见稿)规定

7.1.7老年人照料设施建筑的卫生间给排水管道宜暗装敷设,且不宜靠近与卧室贴邻的内墙。排水管道应采取满足隔声要求的措施。 混响时间是重要的声学特性之一。不管是日常起居室,演出场所还是办公室,知道其混响时间都有重要的意义。广州空气声隔声检测系统仪器

建筑隔声测量传声器。广州外墙构件空气声隔声检测设备方案

第三节 隔声减噪设计
第4.3.1条 位于交通干道旁的学校建筑,宜将运动场沿干道布置,作为噪声隔离带。
产生噪声的校办工厂与教学楼间,应设足够距离的噪声隔离带。如教室有门窗面对运动场时,教室外墙至运动场距离不应小于25m。
第4.3.2条 教学楼内如无足够保证的减噪措施,不得设置发出强烈噪声和振动的机械设备。
第4.3.3条 教学楼内的封闭走廊、门厅及楼梯间的顶棚,条件许可时宜设置吸声系数不小于0.50(中频200~800Hz)的吸声材料或在走廊的顶棚和墙裙以上墙面设置吸声系数不小于0.30的吸声材料。吸声材料的选用,应符合防火的要求。
第4.3.4条 各类教室的混响时间,应符合表4.3.4的规定。
各类教室混响时间 表 4.3.4
房间名称
房间体积(m³)
500HZ混响时间(使用状况)(s)
普通教室
200
0.9
合班教室
500~1000
1.0
琴房
<90
0.5~0.7
健身房
2000/4000/8000
1.2/1.5/1.8
舞蹈教室
1000
1.2
音乐教室
200
0.9
注:表中混响时间值,可允许有0.1s的变动幅度;房间体积可允许有10%的变动幅度。
第4.3.5条 产生噪声的房间(音乐教室、舞蹈教室、琴房、健身房)如与其它教学用房同设于一教学楼内,应分区布置,并应采取隔声措施。
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