传统声屏障在隔绝噪声的同时阻断了空气的流通,然而仍有许多特殊场合需同时满足通风和降噪。例如,当今城市日益严重的环境噪声污染下,绿色建筑的自然通风设计不可避免地伴随着外界噪声的侵扰。近日,同济大学的科研人员提出了一种兼具高效通风和宽带隔声的声功能结构,其基本单元由中心开孔与螺旋叶片共同组成。该通风隔声单元厚度为5cm(约为工作频带低频下限对应波长的1/8),在保证空气流通的条件下(样件空心部分直径约为整体直径的1/2),在900Hz–1418Hz的频段范围内能有效隔绝90%的入射声能量。该研究突破了传统隔声窗的高气流压力损失及现有超构隔声窗的窄带隔声等局限,为解决城市绿色建筑的环境噪声难题提供了可能。撞击声隔声测量(结构声),需要用经校准的标准撞击器打击地板产生噪声源。建筑工程隔声检测分析仪器
传声器的发展历史传声器的历史可以追溯到19世纪末,贝尔(AlexanderGrahamBell)等科学家致力于寻找更好地拾取声音的办法,以用于改进当时的发明------电话。期间他们发明了液体传感器和碳粒传感器,这些传感器效果并不理想,只是勉强使用。1949年,威尼伯斯特实验室(森海塞尔的前身)研制出MD4型麦克风,它能够在嘈杂环境中有效抑制声音回授,降低背景噪音。这就是抑制反馈的降噪型传感器。1961年,德国汉诺威的工业博览会上,森海塞尔推出了MK102型和MK103型传感器。这两款传感器诠释了一全新的传感器制造理念——RF射频电容式,即采用小而薄的振动膜,振膜具有体积小、重暈轻的特点,同时能够保证出色的音质。它们对气候的影响具有很强的抗干扰性能,适用于一些新的领域。二十世纪,传声器由**初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的传声器技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圏等传声器,以及当前使用的电容传声器和驻极体传声器。东莞绿色建筑隔声检测设备楼板撞击声隔声测试方法。
OMNI5”声源经设计可在全功率下连续运行几个小时。声音小巧而坚固,可提供均匀的声音辐射。
OMNI5”由12个高质量扬声器组成,这些扬声器是为建筑声学应用而适当设计的。
OMNI5”由轻巧便携的AMGMini功率放大器提供动力,该功率放大器包括具有均衡输出信号的粉红和白色噪声发生器。当与AMGMini功率放大器一起使用时,即使在高隔断墙和大房间中,高声功率级也可确保准确测量。
合规法律:UNIENISO:140-4,10140,16283-1,3382,354;方向性(D)根据:140,16283和3382。符合CE指令。
技术特点:
直径:350mm
重量:12.5kg
比较大声功率级别:127dBA
阻抗:3+3Ω
2022年2月18日,声学所第3期学术交流会在DSP大楼多功能厅召开,田静研究员作了题为“INTER-NOISE2021与宁静中国”的报告,所内职工和学生近200人通过现场和网络视频方式参加了会议。会议由科技发展部和噪声与音频声学实验室联合组织,刘宏伟主任、程晓斌主任主持了会议。
田静首先与大家分享了2021年国际噪声控制工程学术会议的总体情况,重点介绍评议了会议的热点和有新意的内容。田静结合声学所的相关工作,介绍了声景观、深度学习降噪、声学超材料、网络化噪声监测等前沿领域的研究及应用进展。
随后,田静介绍了全国人大2021年12月修改通过的《中华人民共和国噪声污染防治法》的相关情况,这是声学领域的一件大事。加快发展噪声控制科技,有力支撑新版噪声污染防治法的实施,是我们义不容辞的时代责任。、
田静向大家介绍了噪声与音频声学实验室组织论证发起“宁静中国”行动计划的背景、愿景、目标与主要内容,强调我们要坚定信心,统筹谋划噪声控制的学科基础与技术体系,分类组织开展基础研究、关键技术攻关与典型应用,全力支撑“宁静、和谐、美丽”社会建设,支撑制造强国建设。 SVANTEK专业提供撞击器。
测听室-统称隔音室,用途:听力体检,诊断,筛查检查使用的辅助型产品,功能:隔音降噪,在室内做听力检查时,被检查者处在相对安静的环境中,不受外界环境背景噪音所影响,从而达到听力检查*理想的结果。目前有很多系列测听室(如:电测听室/纯音测听室/听力检查室/听力筛查室/声场测听室等)型号:常用系列有L1.2m*W1.2m*2.3m L1.5m*W1.5m*2.45m 结构:目前两种结构:钢木结构/全钢结构两种结构,两款系列,钢木结构价格要便宜很多。也是目前市面上使用率*多的结构层,安装:大部分使用模块式组装方式,简单,快捷,后期如拆迁也方便。翁迪仪器专业提供质检站隔声检测声级计。湛江隔声检测设备方案
建筑隔声检测声源箱。建筑工程隔声检测分析仪器
振动传感器原理
振动传感器是将振动信号(加速度、速度及位移)转换成电信号的装置,振动传感器在测试技术中是关键部件之一,它的作用主要是将机械量接收下来,并转换为与之成比例的电量。由于它也是一种机电转换装置。所以我们有时也称它为换能器、拾振器等。振动传感器并不是直接将原始要测的机械量转变为电量,而是将原始要测的机械量做为振动传感器的输入量M,然后由机械接收部分加以接收,形成另一个适合于变换的机械量N,由机电变换部分再将N变换为电量E,因此一个传感器的工作性能是由机械接收部分和机电变换部分的工作性能来决定的 建筑工程隔声检测分析仪器