1、测量材料吸声系数的方法有两种,一种是混响室法,一种是驻波管法。混响室法测量声音无规入射时的吸声系数,即声音由四面八方射入材料时能量损失的比例,而驻波管法测量声音正入射时的吸声系数,声音入射角度仅为90度。
2、两种方法测量的吸声系数是不同的,工程上常使用的是混响室法测量的吸声系数,因为建筑实际应用中声音入射都是无规的。
3、在房间中,声音会很快充满各个角落,因此,将吸声材料放置在房间任何表面都有吸声效果。吸声材料吸声系数越大,吸声面积越多,吸声效果越明显。可以利用吸声天花、吸声墙板、空间吸声体等进行吸声降噪。
4、吸声系数测量系统定义:是表征吸声性能的参数,它表征材料(结构)吸收的声能(包括透射的声能)和入射到材料(结构)声能的比值。吸声系数和声波的入射条件、声波频率等因数有关。
5、吸声系数和声波的入射方向有很大关系,声波的入射方向不同,相应采用的吸声系数的测量方法也不同。
6、垂直入射吸声系数:垂直入射是指声波垂直地入射到材料表面,实际上是一种的入射情况,与实际情况有一定的差异。
7、垂直入射吸声系数通常采用驻波管法进行测量。为声压值和声压小值的比值,如果直接测量出声压值和声压小值的声压级差,可以利用下列关系计算出比值N。
8、这种测量方法要保证在管内形成平面波,测试的频率应和管径相适应,即存在一个上限频率,对于圆形管道,它的上限频率为。为管道截面半径;为管内声速。矩形管道,上限频率为。为管道大尺寸边长。
9、为了保证至少能测量一对声压值和声压小值,驻波管的长度要满足测量频率的要求。
10、无规入射吸声系数:无规入射是指声波从所有方向以相同的概率入射到材料的表面,和大多数实际情况比较接近。
11、无规入射吸声系数的测量采用混响室法,主要原理是根据混响室内放进吸声材料(或吸声结构)前后混响时间的变化来确定其吸声特性。
12、在混响室测量的无规入射吸声系数可按下式计算:为混响室体积;未装试件时的混响时间;装试件时的混响时间;试件的总面积。
13、垂直入射吸声系数和无规入射吸声系数的关系:在混响室法中,试件的安装可以模拟现场条件,能够较为确切地反映试件在房间内的吸声性能。
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多通道噪声振动频谱分析仪是一种多通道信号测量与分析仪器,它可以任意组合噪声及振动测量通道,实现噪声、加速度、速度、位移等物理量的实时测量,该仪器配置不同的软件可实现不同的功能。它利用通用计算机(PC)的高速计算、大容量存贮能力对采集到的信号进行时域、频域的分析计算,具有价格低、功能强大、一机多用、精度高等优点,可广泛的用在环境噪声测量、环境振动测量、噪声源的快速频谱分析、实时FFT分析、建筑声学测量等领域。它除了可以对噪声及振动信号进行分析,还可对转速、压力、温度等信号进行采集分析。
多通道噪声振动频谱分析仪由计算机、软件包、高速A/D板、测量放大板、电荷放大板、加速度计、前置级、测试传声器等部分组成。
多通道噪声振动频谱分析仪的主要功能和特点:
1.多通道实时噪声、声功率级、振动加速度、速度和位移测量;
2.声压、声压级、加速度随时间变化测量(时间历程);
3.噪声、振动扣背景测量;
4.噪声、振动测试通道自动校准;
5.频谱分析:多通道噪声、振动同步1/1、1/3倍频程、FFT窄带自功率谱分析;
6.自动生成含有检测分析数据、图谱的检测报告。
推广应用:
1、声阵列噪声源识别;
2、声级计和测试传声器自动测试与校准;
3、加速度计和振动仪自动测试和校准;
4、听力计自动测试;
5、功率谱密度、功率谱;
6、模态分析;
7、机器故障监测和运行分析等。
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音频分析就是以数字音频信号为分析对象,以数字信号处理为分析手段,提取信号在时域、频域内一系列特性的过程。
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