空气声隔声试验
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……。
装配式建筑施工中的隔声性能测试方法
装配式建筑施工中的隔声性能测试方法随着人们生活水平的提高和对舒适环境的需求增加,装配式建筑成为现代建筑发展的一个重要趋势。
然而,在选择装配式建筑材料和构件时,其隔声性能成为一个关键指标。
本文将介绍装配式建筑施工中常用的隔声性能测试方法。
一、空气声传递损失法空气声传递损失法是一种常用于测量室内外声音传输情况的方法。
这种方法通过在被测隔墙上设置噪声源和接受器,并分别测量两侧室内或室外的噪声水平来评估隔墙对外界噪音的阻挡效果。
具体步骤包括:1. 设置噪声源和接受器,在待测区域内固定位置;2. 测量噪声源到接受器之间的噪声水平;3. 重复以上步骤,并在其中一侧进行必要变化(例如调整隔墙结构、厚度等);4. 比较不同情况下两侧室内或室外的噪音水平差异,从而评估隔声性能。
二、隔声量法隔声量法是一种通过测量材料或构件的隔声降噪指数来评估其隔声性能的方法。
具体步骤包括:1. 设置噪声源和接受器,保持固定距离;2. 测量噪声源直接向接受器产生的噪音级别;3. 将待测材料或构件放置在噪声源和接受器之间;4. 重新测量噪音级别;5. 比较两次测量结果之差,即为材料或构件的隔声降噪指数。
三、衰减度法衰减度法是一种通过测量材料或构件对特定频率下的声波能量进行衰减来评估其隔声性能的方法。
具体步骤包括:1. 设置发射器和接收器,并将它们固定在待测材料或构件两侧;2. 发射特定频率下的音波信号;3. 测量原始信号和穿过待测材料或构件后的信号强度;4. 比较两次测量结果之差,即为该特定频率下材料或构件的衰减度。
四、吸声系数法吸声系数法是一种测量材料或构件对声波的吸收能力的方法。
具体步骤包括:1. 将待测材料或构件放置在一个有一定铺地面积的吸声室中;2. 在吸声室中发射特定频率下的音波信号;3. 测量原始信号和经过待测材料或构件后的信号强度;4. 计算材料或构件对特定频率下音波的吸收系数。
综上所述,装配式建筑施工中常用的隔声性能测试方法包括空气声传递损失法、隔声量法、衰减度法和吸声系数法。
装配式建筑施工中的声学性能测试与处理
装配式建筑施工中的声学性能测试与处理一、引言装配式建筑作为一种快速、高效的建筑方式,在现代社会得到了广泛应用。
然而,由于其结构较为轻盈且模块化,装配式建筑容易造成声音传递和隔音问题。
因此,在施工过程中,进行声学性能测试和合理处理是确保装配式建筑安静舒适的关键。
二、声学性能测试方法1. 噪声测试在开始施工前,应使用专业的噪声测试仪器对周围环境进行噪声测量。
这有助于评估周边噪音对装配式建筑的影响,并选择合适的隔音材料。
2. 空气隔声测试通过空气传导方式进行了室内外空气隔声实验,以确定装配式建筑的隔音性能。
通常采用ISO 140-4标准对各类构件进行评估。
3. 震动传导测试通过震动传导方式测量振动频率和传导路径,以评估装配式建筑在震动环境下的隔振性能。
三、声学性能处理方法1. 隔音设计与材料选择在装配式建筑的设计阶段,应充分考虑材料的声学性能,选择适合的隔音材料。
常用的隔音材料包括吸声板、吸音棉、隔音膜等,可以根据实际情况进行组合使用。
2. 合理施工在安装过程中,注意保持构件之间的密封性能,减少传声裂缝产生地点。
在连接处增加柔性接头以减少震动传导和噪音产生。
3. 空气隔声处理可以采用双层墙体结构或者墙体内填充吸音材料等方法来提高房间内外的空气隔声效果。
4. 结构振动控制通过增加质量和刚度来降低结构振动,在楼板、墙体等重要部位设置隔振层和缓冲层。
四、声学性能测试与处理对比案例分析以一座装配式学校建筑为例,该学校位于市区繁华地段,周围环境较为嘈杂。
利用上述声学性能测试方法测试后发现,在施工前未进行有效测试和处理,导致室内外噪音相互干扰,严重影响了学生的学习环境。
为改善这一问题,进行了声学性能处理。
首先,在设计阶段选择了隔音效果较好的材料,并在施工过程中注意构件间的密封性。
同时,在学校墙体内填充吸音材料,采用双层墙体结构和隔振层,提高了空气隔声效果和结构的抗震性能。
经过处理后,测试结果显示室内外噪音显著降低,学生学习环境得到明显改善。
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。
海南隔声检测方案
海南隔声检测方案概述隔声检测是指对建筑物或设施的声音隔离性能进行评估的过程。
隔声检测方案的设计和执行可以帮助确定建筑物或设施中声音隔离的有效性,以及确定是否需要采取额外的隔声措施。
本文将介绍海南地区隔声检测方案的一般流程、方法和注意事项。
流程海南隔声检测方案的一般流程如下:1.制定计划:确定需要进行隔声检测的建筑物或设施,并制定详细的测试计划,包括测试的范围、目标和方法等。
2.准备工作:调查建筑物或设施的结构和材料,了解其声学特性,并准备测试所需的设备和工具。
3.进行测量:根据测试计划,在不同位置和条件下进行声音测量。
可以使用声级计、频谱分析仪等设备来获取准确的测量数据。
4.数据分析:将测得的数据进行处理和分析,评估建筑物或设施的隔声性能。
可以比较不同位置和条件下的测量结果,找出可能存在的问题。
5.发布报告:根据分析结果编写检测报告,包括测量数据、分析结论和建议,向建筑物或设施的所有者或管理者提交。
6.推荐改进措施:根据分析结果,在报告中提出改进建议,包括可能的隔声措施和材料选择。
7.实施措施:根据报告中的建议,采取必要的隔声措施来改善建筑物或设施的隔声性能。
8.重新检测:在实施了改进措施后,重新进行隔声检测,以验证改进效果是否达到预期。
方法海南隔声检测方案中常用的方法包括以下几种:空气声传透检测空气声传透是指声音在建筑物或设施的围护结构中传播的过程。
通过在声源侧和接收侧进行声音测量,可以确定建筑物或设施的空气声传透性能。
步骤:1.在声源侧设置声音发生器,并调整至设定的频率和声压级。
2.在接收侧选择一系列测量点,并使用声级计进行声音测量。
3.分析测得的声音传递特性,包括声音的透射损失、透射声压级和透射频率特性等。
结构声传递检测结构声传递是指声音通过建筑物或设施的结构元件(如墙体、天花板、地板等)传播的过程。
通过在结构元件上进行敲击或振动,并在接收端测量声音,可以确定建筑物或设施的结构声传递性能。
加气混凝土砌块的隔声性试验
加气混凝土砌块的隔声性试验隔音是一个建筑设计中的重要考虑因素,特别是在多人居住的公共住宅或商业建筑中。
加气混凝土砌块作为一种轻质、多孔、低密度的材料,被广泛应用于建筑行业。
然而,加气混凝土砌块的隔声性能如何是一个重要问题,本文将讨论加气混凝土砌块的隔声性试验方法和结果。
一、试验方法为了评估加气混凝土砌块的隔声性能,我们可以采用以下试验方法:1. 空气声隔声试验:通过在试验室中设置一组声源和接收器,测量加气混凝土砌块在不同频率范围内的声传输损失。
试验可以按照国际标准ISO 140标准进行。
2. 声吸收试验:通过测量加气混凝土砌块的声透过系数和声反射系数,评估其声吸收性能。
可采用国际标准ISO 354进行。
3. 结构声隔声试验:在一个实际建筑环境中,通过在两个相邻房间中设置一组声源和接收器,测量加气混凝土砌块在结构声透过方面的性能。
可以采用国际标准ISO 10848进行。
以上试验方法中,空气声隔声试验是最常用的方法,因为它可以直接评估加气混凝土砌块在控制空气传播噪音方面的性能。
二、试验结果根据之前的研究和试验,加气混凝土砌块在隔声性能方面表现出一定的优势。
以下是一些常见的试验结果和结论:1. 声传输损失:加气混凝土砌块在低频范围内具有较好的隔声性能,特别是在100 Hz以下的频率。
然而,在高频范围内,加气混凝土砌块的隔声性能相对较差。
2. 声吸收性能:加气混凝土砌块具有较好的声吸收性能,能够减少噪音的反射和回声,提供良好的室内声环境。
3. 结构声透过:加气混凝土砌块在结构声透过方面表现出较好的性能,能够有效控制声波的传输。
根据以上试验结果,我们可以得出结论:加气混凝土砌块适用于需要较好隔声性能的建筑项目,特别是在低频范围内的隔声效果较好。
然而,在高频范围内,需要采取其他隔声措施来增强隔音效果。
三、结论加气混凝土砌块的隔声性试验是评估其隔声性能的重要方法。
通过空气声隔声试验、声吸收试验和结构声隔声试验等方法,我们可以准确评估加气混凝土砌块的隔声性能,并提供相关的数据和结果。
建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法
建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法
本文旨在确定建筑门窗空气声隔声性能的评分标准和检测方法,为满足使用要求提供指导。
建筑门窗空气声隔声性能分为三类,即良好(Level 1)、一般(Level 2)、不良(Level 3)。
按照空气声在入口、途经、出口处的平均传输损失,以及空气声在入口处门窗系统有效整体噪声隔离度,将门窗空气声隔声性能划分为三个等级,在影响空气声传输的比例系数小于0.30的各平面可以满足要求。
(1)Level 1:大于35分贝的门窗,空气声传输的比例系数小于0.30,空气声在入口处有效整体噪声隔离度大于45分贝;
1、检验方法。
建筑门窗空气声隔离度应采用有效空气声隔离度测试和空气声传输比例系数测试方法。
2、检验设备。
应采用技术上符合国家标准的空气声测试设备,包括空气声数字模拟仪、空气声测试室等。
3、检验方案。
进行空气声隔离度检验应考虑影响空气声传播的结构和装饰材料、内部装修等因素,以确保检验结果的准确性。
4、检验记录。
应根据测试结果,编制详细的测试报告,如上空气声隔声性能检验记录及门窗空气声隔声性能检验表等。
三、结论
本文确定了建筑门窗空气声隔声性能的评分标准和检测方法,为满足使用要求提供了指导。
门窗空气声隔声性能检测应从针对能够影响声隔离性能的所有因素进行全面检测,并仔细罗列测试结果、采取调整措施,以确保用户使用需求得到满足。
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。
应用手册-空气声隔声测量
XL2-TA 声级计本应用手册描述了使用 XL2-TA 声级计验证建筑物内空气声隔声量的过程。
所有测量都符合 ISO16283-1 标准,该标准取代了老版本 ISO140-4 中的相应部分。
空气声隔声用于描述两个房间之间的分隔墙能削弱多少传播中的声压级。
隔声量的计算需要结合多个声压级与混响时间的测量。
考察的频率范围为 50 Hz 到 5 kHz。
测试结果可以用来量化,评估和对比空房间或陈设完备的房间的空气声隔声性能。
测得的空气声隔声量基于频率,也可以转换为表征声学特性的单值评价量。
本应用手册适用于容积大于或等于 25 m3 的房间。
适用于小房间的特殊测量方法请参照 ISO 16283-1 标准。
相关标准:ISO 16283-1描述现场测量建筑物空气声隔声量的流程。
(取代 ISO140-4 中的相应部分)ISO 717描述建筑物内空气声隔声量的分级IEC 61672-1描述了一级声级计的要求IEC 61260描述了倍频程和 1/3 倍频程带的要求 ISO 3382-2描述了混响时间 RT60 的测量仪器配置声级计必须满足 IEC 61672-1 标准一级声级计的要求。
NTi Audio 的专业声压级测量系统包括:• XL2-TA 声级计• 安装扩展声学包(用于 1/3 倍频程混响时间 RT60 的测量)• M2230 量测麦克风• ASD 缆线• NTi Audio 精准校准器• 三脚架• 全指向性扬声器(要求具有全方向一致的声辐射表现)• 空气声隔声量测量报告表需要测量• 声源室声压级• 接收室声压级• 接收室背景噪声• 接收室混响时间 RT60在每天测量开始和结束时,整个声压级测量系统都必须用精准校准器校准。
必须满足 IEC 60942 标准的一级要求。
1. 房间选择空气声隔声量需要在两个房间之间测量。
一个房间作为声源室,另一个是接收室。
如果两个房间大小不一,那么较小的那个应作为接收室。
2. 测量接收室背景噪声 Lb准备• XL2-TA 声级计声压级测量功能实时频谱 RTA 页面。
构件空气声的隔声测量
可表示为:R=L1-L2+10lg —
A
式中:L1、L2分别是发声室、收声室倍频的平均声压级
S为构建面积
A为受声室的吸声量
实验方法:1.根据实验室现场条件,在实验老师的指导下,通过公式(1)推导出具体的测量公式。
2.打开标准打击器,使之工作,测量关门情况下,受声室的倍频程声压级,共测五次取平均值。
建筑物理实验报告
建筑学院建筑物理实验室制
一.实验目的、原理及方法
实验目的:巩固空气隔声的基本原理,增强隔声影响因素的感性认识。
实验原理:构建的隔声量R(也算透声损失),是发声时投射到构件上的声能与投射到受声室的声能比,然后取其常用对数值,并乘以系数10,单位为分贝(dB)。如果声场可看成是均匀扩散的,那么此时构件的隔声量R
当然对测量结果的准确性影响最大的因素为人为因素,比如测量期间,其他人交流声音过大,影响标准打击器的发声;在测量期间,有人在标准打击器与组合声学分析仪之间经过或驻留,阻挡了声的传播;记录过程中小组人员过多,吸声太多,导致结果不准;记录时,记录人员玩手机影响结果;两小组人员人数差的多,导致人体吸声量不同,以致结果不准;记录时,视觉误差等。
87.3
87.2
87.2
87.2
房间2
42.5
42.3
41.9
42.2
42.0
42.18
R
39.0
39.0
39.7
39.3
39.5
39.3
门内
87.9
87.8
87.8
87.9
88.0
87.88
门外
59.6
59.6
59.6
59.4
59.3
59.5
构件空气声的隔声测量--实验报告
青岛理工大学2014-2015学年第一学期
建筑物理实验报告
项目名称:构件空气声的隔声测量实验
专业年级:建筑学2011级(3班)
组别:徐飞鹏导师组
指导教师:于红霞
实验学生:陈瑜20103324
邓路20103328
李文20103330
周明20103332
柏杨20103333
王林20103335
李乐20103337
王聪20103342
张博20103345
王会20103348
孙君20103351
张山20103354
实验时间:2014年6月6 日16:00
实验地点:建筑馆建筑物理声学实验室
建筑学院建筑物理实验室制
三.实验仪器、用具及材料
实验仪器:标准打击器、组合声学分析仪
用具及材料:笔、纸
四.实验过程
打开室外标准打击器,然后关闭隔声门,按着上述实验步骤分别记录五组实验数据打开隔声门,按着上述实验步骤再分别记录五组实验室据
隔声门正面隔声门背面
隔声门构造详图
测量公式推导:R=R关门-R开门
=L1关门-L2关门+10lgS/A-(L1开门-L2开门+10lgS/A)
=L2开门-L2关门
六.实验结果分析。
从图表中可以看出:
隔声门对中频的隔声效果最好。
从总体趋势上看,隔声门对高频音的隔声效果好于对低频音的隔音效果。
建筑隔声测量标准
建筑隔声测量标准
建筑隔声测量主要包括空气声隔声测量和撞击声隔声测量。
测量标准如下:
1.空气声隔声测量:
在声源室选择至少5个传声器位置,同一房间内各传声器位置在水平和垂直方向上均匀分布于房间的空间内,水平方向以对角线均匀布点方式平均布置,垂直方向以传声器可以达到的最大高度(1.7m)与最低距离要求之间平均布置。
两个传声器位置的间距应不小于0.7米,任一传声器与房间边界或扩散体的间距不小于0.5米,任一传声器位置与声源的间距至少为1.0米。
2.撞击声隔声测量:
撞击器有五个锤子,排列在一条直线上,两端锤子中心的距离为400毫米。
连续撞击的时间间隔为100±5毫秒。
锤子无摩擦自由下落的距离为40毫米(±25%)。
每个锤子的有效质量为0.5公斤(±2.5%)。
锤子撞击楼板的部分用黄铜或钢材制成,与楼板的接触部分是一个半径约500毫米的球面。
撞击室至少随机布置4个撞击器位置,撞击器与房间边界墙面成45度角放置以保证一排锤的连线与梁或肋的方向成45度角,标准撞击器的位置与楼板边界之间的距离应不小于0.5m,当
楼板为有梁或肋等的各向异性楼板结构时,要放置更多位置。
以上标准仅供参考,如需更详细的建筑隔声测量标准,建议查阅国家、地区或国际标准,或者咨询专业的建筑声学顾问或工程师。
astme90实验室测量建筑物隔离和构件空气中声传输损失的试验方法
astme90实验室测量建筑物隔离和构件空气中声传输损失的试验方法引言隔音是建筑物重要的功能之一,对于提供舒适的室内环境和保障隐私具有重要意义。
为了评估建筑物隔音效果以及构件在不同频段声波下的隔音性能,ASTM E90提供了一种实验室测量建筑物隔离和构件空气中声传输损失的试验方法。
本文将详细介绍该试验方法的步骤和要求,以及实验结果的解读和应用。
试验方法试验设备在进行ASTM E90试验时,需要准备以下设备和仪器:1.声源:为了产生不同频率和强度的声波,需要使用一种合适的声源设备。
常用的声源设备包括扬声器和白噪声发生器。
2.隔声室:为了提供封闭、静音的环境,需要将试验区域设置在一个隔声室内。
这个隔声室应具备良好的隔声特性,以确保外部噪声不会干扰试验结果。
3.测试材料和构件:需要准备待测试的建筑构件和材料样品,如墙板、天花板和门等。
4.测试仪器:为了测量声波传输损失和反射特性,需要使用声级计、麦克风、测试扬声器等仪器。
试验步骤根据ASTM E90的试验要求,可以按照以下步骤进行测量:1.准备工作:确保试验室的环境满足要求,包括温度、湿度和噪声等。
检查并校准测试仪器,确保其准确性和可靠性。
2.样品准备:根据需要,将建筑构件或材料样品安装在测试区域内。
确保样品的安装和固定方式符合要求,并尽量消除任何外界影响。
3.噪声测量:使用声级计测量隔声室中的背景噪声水平,并记录下来。
这个步骤的目的是在后续试验中能够对噪声进行补偿。
4.声源设置:根据试验要求,设置合适的声源位置和强度。
声源通常放置在试验室的一个特定位置,并通过调整声源的音量来控制声强度。
5.频谱扫描:使用麦克风和频谱分析仪对声源产生的声波进行频谱扫描。
这个步骤的目的是确定声源所产生声波的频率分布情况。
6.测试样品测量:将麦克风安装在待测试的建筑构件或材料上,并通过测试扬声器逐一产生一系列不同频率和强度的声波。
使用麦克风记录下通过构件传播的声波数据,并记录下来。
住宅隔音检测标准
住宅隔音检测标准
一、楼板撞击声隔声检测
楼板撞击声隔声检测主要检测住宅楼板上承受的撞击声及其传递特性。
测试方法为在住宅楼板的上方设置声源,在住宅室内和楼板下方分别设置测点,测量并记录各测点的声压级大小。
测试结果以楼板撞击声隔声性能等级进行评价,等级越高表示楼板的撞击声隔声性能越好。
二、空气声隔声检测
空气声隔声检测主要检测住宅楼板和墙体对空气声的隔绝能力。
测试方法为在住宅室内和楼板下方设置声源和测点,测量并记录各测点的声压级大小。
测试结果以空气声隔声性能等级进行评价,等级越高表示楼板和墙体的空气声隔声性能越好。
三、墙体隔声量测试
墙体隔声量测试主要检测住宅墙体的隔声性能。
测试方法为在墙体的一侧设置声源,在墙体的另一侧设置测点,测量并记录各测点的声压级大小。
测试结果以墙体隔声量的大小进行评价,数值越高表示墙体的隔声性能越好。
四、窗户隔声检测
窗户隔声检测主要检测住宅窗户的隔声性能。
测试方法为在窗户的一侧设置声源,在窗户的另一侧设置测点,测量并记录各测点的声压级大小。
测试结果以窗户隔声量的大小进行评价,数值越高表示窗户的隔声性能越好。
总之,住宅隔音检测标准是评价住宅隔音性能的重要依据,通过对楼板撞击声隔声、空气声隔声、墙体隔声量和窗户隔声等指标的检测和评价,可以有效保障居民的居住环境质量,提高住宅的隔音性能。
空气声隔声测试原理
空气声隔声测试原理嘿,朋友们!今天咱来聊聊空气声隔声测试原理。
这事儿啊,就好比是一场声音的“捉迷藏”游戏。
你想啊,声音就像个调皮的小孩子,到处乱跑。
而我们要做的呢,就是想办法抓住它,不让它乱跑,特别是不让它从一个地方跑到另一个地方去捣蛋。
那怎么抓住这个调皮的声音小孩呢?这就得靠一些专门的工具和方法啦。
比如说,我们得有个像超级大罩子一样的东西,把要测试的地方给罩起来,这就好比给声音小孩建了个围场,让它跑不出去。
然后呢,我们在一边发出声音,就像是给声音小孩一个信号,让它开始活动。
这时候,我们再看看另一边能听到多少声音,这就知道这个围场是不是够牢固啦。
要是这边听到的声音很大,哎呀,那说明这个围场不太靠谱呀,声音小孩很容易就跑出去啦;要是听到的声音很小很小,嘿嘿,那说明我们的围场建得不错,把声音小孩给困住啦!你说这是不是很有意思呀?就像我们小时候玩捉迷藏,总是想找个最隐蔽的地方藏起来,不让别人找到。
空气声隔声测试不就是在找那个最能藏住声音的办法嘛!而且啊,这可不仅仅是好玩哦,它可有大用处呢!你想想,要是我们住的房子隔音不好,那晚上睡觉的时候,外面的声音都能传进来,多烦人呀!还有那些工厂啊、办公室啊之类的地方,如果隔音不行,那不是乱套啦?所以说呀,搞清楚空气声隔声测试原理,那就是在为我们的生活保驾护航呢!让我们能有一个安静、舒适的环境。
这就好像是给我们的生活加了一道屏障,把那些不想要的声音都挡在外面。
我们可以在自己的小天地里,安安静静地做自己喜欢的事情,不用担心被外界的声音打扰。
大家说,这个空气声隔声测试原理重不重要呀?它可真是个神奇的东西呢,能让我们的世界变得更加美好,更加安静!难道不是吗?原创不易,请尊重原创,谢谢!。
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实验(7) 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围护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 (D=L p1-L p2)。
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 A S L L R p p lg 1021+-=一共测试100-3150Hz 的16个1/3倍频带的隔声量,得到隔声曲线,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 60161.0T VA =(T 60 :混响时间,实验(6) 室内混响时间测定中测得)L P1:声源室的平均声压级 L P2:受声室的平均声压级D :声源室与受声室平均声压级差 D=L P1-L P2四、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,每个测点布置两名组员,其中一个观察,另一个负责记录数据。
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。
7、注意分析仪的量程调整,减少实验误差。
8.所有测点距离距离房间边界或扩散体应大于0.7m9.测点位置取3个点,每个位置至少测两次混响时间七、实验数据及处理容积V:4.1×5.5×6.9=155.595m2 ,试件面积S:(2+1.5)×5.5=19.25m2 ‘源室声和收声室的测量记录数据频率(HZ)声压级测试点Ⅰ测试点Ⅱ测试点ⅢL p(平均)1 2 3 1 2 3 1 2 3100 P1 55.40 55.60 54.90 59.60 60.90 57.70 68.30 69.70 71.00 61.46 P2 18.10 18.20 18.30 23.30 22.20 24.00 35.00 34.70 33.00 25.20125 P1 56.70 57.40 57.00 73.60 57.90 73.70 70.30 73.00 72.40 65.78 P2 19.40 20.20 21.40 29.10 30.10 28.70 41.20 42.60 41.70 30.49160 P1 64.50 66.10 65.80 74.90 74.30 74.10 71.10 78.50 78.40 71.97 P2 33.50 33.70 33.80 34.00 33.90 35.50 47.50 46.70 47.40 38.44200 P1 74.50 74.00 73.90 74.80 74.50 75.90 84.80 84.40 84.60 77.93 P2 39.40 39.10 39.70 42.90 43.80 43.50 50.30 51.00 50.60 44.48250 P1 71.90 72.30 72.30 75.50 74.50 75.80 84.10 84.30 84.20 77.21 P2 35.40 35.50 32.90 43.00 36.10 38.40 45.60 45.20 45.60 39.74315 P1 73.00 72.70 72.60 75.70 76.30 76.10 79.90 80.00 80.30 76.29 P2 27.50 27.30 27.10 33.80 33.40 34.10 45.20 38.60 38.20 33.91400 P1 75.20 75.70 74.70 76.20 75.30 76.70 80.70 79.60 79.50 77.07 P2 26.40 31.90 28.00 33.90 35.10 32.60 33.90 35.20 34.60 32.40500 P1 72.00 72.20 72.20 75.80 77.50 77.20 78.30 78.60 78.20 75.78 P2 28.60 29.90 32.10 32.80 33.00 34.20 33.70 33.80 33.60 32.41630 P1 75.50 75.30 75.40 77.60 78.00 77.30 79.00 78.50 79.10 77.30 P2 30.10 31.00 30.20 36.40 35.70 36.60 35.00 32.80 34.00 33.53800 P1 74.10 74.00 74.10 77.30 76.20 76.90 75.70 75.80 75.70 75.53 P2 29.50 29.40 30.00 38.30 32,4 34.10 35.50 34.70 32.50 33.001000 P1 75.40 74.30 75.20 77.20 77.40 77.20 75.30 76.70 76.60 76.14 P2 29.30 29.50 29.20 35.10 33.30 31.90 34.70 33.00 32.30 32.031250 P1 76.60 76.20 76.60 78.40 82.40 78.30 78.30 78.10 77.80 78.08 P2 31.80 31.90 31.70 32.90 31.90 31.70 29.80 30.10 28.20 31.111600P1 79.90 79.80 79.70 82.50 83.40 82.70 79.90 80.10 79.40 80.82 P2 29.30 29.20 28.90 34.10 36.20 33.30 30.10 28.10 27.90 30.79 发声室平面示意收声室平面示意2000 P1 82.40 82.60 81.90 83.20 83.80 83.70 81.10 82.10 81.70 82.50 P2 31.80 31.90 31.70 37.30 37.10 37.60 33.00 32.70 33.20 34.032500 P1 80.50 80.40 80.60 82.00 81.80 84.10 77.60 77.70 77.40 80.23 P2 25.30 34.00 33.90 39.10 39.50 39.40 33.50 34.00 33.40 34.683150 P1 81.40 80.90 80.80 84.30 84.40 84.80 80.40 80.80 80.70 82.06 P2 36.70 36.60 36.30 43.90 43.30 43.80 35.60 37.10 37.30 38.964000 P1 76.50 76.30 76.50 80.20 82.00 83.00 76.00 75.90 76.10 78.06 P2 36.50 30.00 29.40 34.60 34.40 34.80 29.10 29.90 28.80 31.94P1(声源室) P2(收声室) 实验记录和计算数据频率(HZ)T60(s)A(㎡) L p1(平均)(dB)L p2(平均)(dB)D(dB)隔声量R(dB)100 2.08 12.04 61.46 25.20 36.26 38.40 125 1.06 23.63 65.78 30.49 35.29 35.47 160 0.98 25.56 71.97 38.44 33.52 35.13 200 0.81 30.93 77.93 44.48 33.46 34.30 250 0.81 30.93 77.21 39.74 37.47 34.30 315 0.78 32.12 76.29 33.91 42.38 34.14 400 0.64 39.14 77.07 32.40 44.67 33.28 500 0.60 41.75 75.78 32.41 43.37 33.00 630 0.60 41.75 77.30 33.53 43.77 33.00 800 0.62 40.40 75.53 33.00 42.53 33.14 1000 0.60 41.75 76.14 32.03 44.11 33.00 1250 0.64 39.14 78.08 31.11 46.97 33.28 1600 0.68 36.84 80.82 30.79 50.03 33.54 2000 0.67 37.39 82.50 34.03 48.47 33.48 2500 0.69 36.30 80.23 34.68 45.56 33.60 3150 0.69 36.30 82.06 38.96 43.10 33.60 4000 0.69 36.30 78.06 31.94 46.11 33.60T60:混响时间A :收声室吸声量 A=0.161V/T60L P1:声源室的平均声压级L P2:收声室的平均声压级D :声源室与收声室平均声压级差 D=L P1-L P2R :隔声量 R=L p1—L p2+10lg(S/A)=D+10lg(S/A)R w =33dB八、实验结果分析结果显示:空气声计权隔声R w =33dB,与实际测得隔声量接近。