混响时间不但是建筑声学设计中的重要内容,还是在很多工程实际测量中,需要考虑的重要因素。
对于建筑声学而言,不同用途的房间均需要一个合适使用要求的混响时间,例如对于教室而言,为了保证良好的语音清晰度,要求混响时间不可过高;而对于音乐厅而言,为了保证音乐的饱满度,也要求有着一定的混响时间。
同时对于声压测量时,当周围环境均为刚性壁面时,就需要考虑声波在周围反射引起的声压级修正,这也是通过测量混响时间来确定的;而对于建筑构件现场的隔声测量时,也需要考虑接受室混响时间的影响。
因此噪声检测中的混响测试的主要作用有:
1. 确定各种厅堂(音乐厅,教室,演剧院)混响时间是否满足使用要求。
2. 在**声压级和声功率测试中得到环境修正因子K2
3. 空气隔声和撞击隔声得到修正因子
4. 为车间厂房吸声降噪提供依据
同时混响时间也是影响语音清晰度的一个重要参数。
扫描式测量方法中,声强法向分量的曲面积分是由其曲线积分近似代替的,这势必产生声功率流的估算误差。但数值模拟结果表明:在理想条件下扫描式测量方法(即使在声强探头移动速度不是常值的情形下)比**式测量方法的测量精度高;扫描式测量方法的近似估算误差和由于声强探头移动速度变化而引起的测量误差都很小,当用P-P技术测量声功率流时,无论声强探头移动速度多慢,采样的信号不是处于同一空间位置的声压信号,测量的声压信号相关函数通常较低。因为声压互谱密度函数是空间位置的函数,但这并不意味着扫描式声功率流测量值的随机误差大。研究表明:只要声强探头移动缓慢,例如,0.1m/s,扫描式测量方法和**式测量方法具有相似的随机测量误差,它主要取决于声源和声场特性,采样时间等因素,与测量方式无关。在较为理想的声场条件下,声功率流测量值的随机误差较小。但是当测量曲面上有负向功率流存在时(例如外部噪声被声源上的吸声体吸收),则无论采样时间多长或者声强仪移动速度多慢,声功率流的随机测量误差总是较大。
与**式测量方法相比,扫描式测量方法具有测量速度快、操作简便等优点已被广泛地应用在工程测量中。已有很多文献报告对这两种测量方法进行了比较,其结论是两种测量方法获得的结果“等同”,其差异在测量精度范围内。
声压法测试声功率标准:
GB/T 3767-2016声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法
GB/T 3768-2017声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法
测试步骤:
确定测试包络面和测点,并依次测量各个测点的噪声和背景噪声
测量室内混响时间,得到环境噪声修正因子K2
计算测得的声功率级。
测试设备:
BSWA 308声级计
B&K 4231声校准器
扬声器
粉红噪声发生器
声强法测试标准:
GB/T 16404.1-1996声学 声强法测定噪声源的声功率级 *1部分:离散点上的测量法
GB/T 16404.2-1999 声学 声强法测定噪声源的声功率级 *2部分:扫描测量
GB/T 16404.3-2006 声学 声强法测定噪声源声功率级 *3部分:扫描测量精密法
测试设备
B&K 3560C采集仪
B&K 3599声强探头
南京同韵声学科技有限公司成立于2013年,主要是为各类工业设备和家用电器的噪声问题开展系统和完整的噪声控务,即针对各类产品的噪声,开展噪声测试分析,降噪方案设计,声学材料设计以及降噪方案实施和评价,系统完整的解决该产品的噪声问题。 公司目前已成立了一支由声学博士为**的技术研发队伍,已发表多篇学术论文和**申报。公司于2013年度获得南京*型科技创业计划,于2015年通过首届江苏省社会信用管理贯标验收。公司现与同济大学和*科技大学等相关院系建立了良好的合作关系。公司技术特点在于: 1)具备深厚的振动噪声理论和测试经验,可开展系统的噪声与振动控制理论和测试技术等培训。 2)具备大量的工业设备和家用电器等项目噪声控制经验。 3)具备吸声材料、隔声材料和阻尼材料的设计能力以及丰富的声学材料数据库。 4)已建成LMS 12+ 振动噪声掌上采集和分析系统、B&K PULSE 振动噪声采集和输出系统、B&K 声强探头、B&K 传声器校准系统和B&K PULSE振动噪声分析软件。