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利用计算隔声单值量及其测量不确定度的方法,根据ISO 12999-1以及GB/T 31004.1—2014给出的标准偏差,分别计算声压法和声强法在普通频率范围(100~5 000 Hz)以及低频扩展范围(50~5 000 Hz)的测量不确定度。结果表明声强法在普通频率范围的不确定度小于声压法,在低频扩展范围时会更显著小于声压法,这体现了声强法有更好的低频段测量鲁棒性,与前人的实验对比研究结果一致。最后对比了两个隔声构件的不确定度,结果显示构件的低频隔声性能较差会产生较大的不确定度。 相似文献
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针对传统建筑构件隔声量实验室测量方法,研制了基于物联网技术的隔声量智能实验室测量系统。通过引入无线测量方案,减少测量设备的使用,开发智能移动终端测量控制软件,满足建筑构件隔声量自动精准测量的要求,使得隔声测量更加智能和便利。实验测量结果表明:测量设备和测量系统满足JJF 1789—2020《隔声测量室校准规范》和GB/T 19889.3—2005《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分》的要求,可以实现建筑构件隔声量的精准快速测量,提高测量效率约1倍,通过不确定度分析得出隔声量的最佳不确定度为1.0dB。 相似文献
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我国的建筑隔声分级评价体系和绿色建筑的隔声性能评价方法都未能体现建筑构件空气声隔声单值量的测量不确定度,从而造成测量与评价的困难。根据ISO 12999-1所规定的隔声单值量不确定度评定方法计算30个构件的隔声单值量不确定度,并结合GB/T 50121规定的分级评价体系进行分析。结果表明在普通频率范围内,对于三种不同频谱修正的全正相关不确定度皆随计权隔声量的增加而加大,而在扩展低频范围时,这种斜率的差异会更明显,这是因为建筑构件在低频范围较弱的隔声性能会极大影响其不确定度;若构件在低频范围和高频范围分别受阻尼控制作用和吻合作用而产生"低谷",则低谷越大,其隔声单值量不确定度越大;采用隔声单值量的测量不确定度后,方能较好地利用隔声单值量进行建筑隔声分级评价以及绿色建筑隔声性能评价。 相似文献
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利用结构-声耦合法对仪表板进行声传递损失分析,与隔声实验对比验证了该方法的可靠性和方便性。与钢制仪表板进行隔声性能对比,证明镁质仪表板具有很好的隔声性能。建立仪表板声辐射模型,利用镁质仪表板对入射声场的响应,计算得到仪表板在驾驶室侧的辐射声场,找出辐射声压和声功率峰值频率。通过对声功率和透射声场声压最大处的声贡献度分析,确定了对隔声低谷影响最大的区域。针对该区域进行结构更改从而改变模态值,对其进行计算隔声量。结果表明,改进后的仪表板隔声低谷比改进前提升5dB,仪表板整体隔声性能提高。 相似文献
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对两类中国民族乐器声频谱修正曲线在建筑构件空气声隔声测量评价中的适用性作进一步分析。首先对民族乐器声压级频谱和标准中给出的两类噪声声压级频谱进行比较,以一种加气混凝土砌块轻质隔墙为对象进行空气声隔声实验室测量。通过对比测量得到的声级和计算得到的频谱修正量,说明民族乐器声频谱修正曲线适用于两类民族乐器声源的建筑构件空气声隔声频谱修正量的计算。 相似文献
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1引言
隔声现场测量主要方法有交通噪声源现场测量和扬声器声源现场测量.现行国家标准和国际标准中[1],将扬声器声源放在测试现场离隔声构件一定距离并与隔声构件的中心轴成一定角度处,测量此时构件的隔声量作为该构件的现场隔声量.标准规定扬声器发出声波与构件中心轴所成的角度为45°.扬声器噪声源的现场测量方法针对声波在某一角度入射时测得的隔卢效果,而现场噪声可视为半自由场入射,因而测量数据与现场声场条件下构件的实际隔声量存在差异.本文提出了扬声器声源现场测量的改进方案,采取扬卢器多角度放置进行现场测量再按角度求隔声量的平均值,实验结果与理论预测基本一致.这种改进测量方法受外界环境的影响较小,且实验测得的隔声量接近现场的实际隔声效果. 相似文献
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全国声学标准化技术委员会最近讨论通过了等同采用ISO140的建筑构件空气声隔声测量的新修订国家标准。文章旨在介绍此标准修订过程中的一些背景材料,有助于该国标(GB/T19889)的执行和开展这方面的研究工作。 相似文献
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Verification of sound insulation in residential building – the new DIN 4109 / Nachweis des Schallschutzes im Wohnungsbau – die neue DIN 4109 下载免费PDF全文
Dr.‐Ing. Andreas Meier 《Mauerwerk》2016,20(6):451-460
The central sound insulation standard for building in Germany, DIN 4109, was issued in a revised version in July 2016. The calculation procedures described in the standard can now be used to verify constructional sound insulation for masonry buildings with insulated external walls. For other building materials and construction methods, the minimum requirements can be verified, or if required the enhanced requirements. Measurements in completed buildings confirm the results and show that provided the construction materials are suitable and the specialist design is correct, good sound protection is regularly achieved. 相似文献
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