佛山外墙构件空气声隔声检测现场仪器

时间:2024年03月10日 来源:

《深圳经济特区绿色建筑条例》
第十八条 建设单位在建设工程交付或者移交使用时,应当向建筑物所有权人、使用权人或者其委托的物业服务企业提供绿色建筑专项验收报告、质量保证书和使用说明书。
质量保证书中应当载明绿色建筑等级及相关指标,明确质量保修范围、期限等质量保修责任和违约责任。使用说明书中应当载明绿色建筑相关性能要求、绿色技术措施、设施设备清单和使用说明。
第十九条 建立绿色住宅使用者监督机制。房地产开发企业销售房屋时,应当在房屋销售合同中载明和在销售现场明示绿色建筑等级及相关性能指标,并在房屋交付或者移交使用时向购房人提供验房指南,配合购房人做好验房工作。
隔声检测可以帮助确定建筑物或设备的隔音性能是否符合可维护性标准。佛山外墙构件空气声隔声检测现场仪器

  建筑声学中楼板撞击声检测设备之标准撞击器

     VLab239标准撞击器是进行建筑隔声测量及开展实验室研究的一种主要设备。它主要用于对建筑物的楼板撞击隔声性能进行测量,通过模拟人在楼板上走动或撞击物体时产生的声音,提供稳定的撞击声源。该标准撞击器采用了无线射频技术,可以远程控制,保护操作者免受噪音影响。SVLab239可以轻易穿过墙壁和天花板,其一体化结构设计不仅保证了强度,还实现了轻便。本产品还支持电池和交流供电,能够适应各种测量场景。 茂名建筑门窗空气声隔声检测设备方案隔声检测设备、方案-广州翁迪仪器!

 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。研究成果已经于2020年4月10日以“Broadband Acoustic Ventilation Barriers”为题发表在国际物理学期刊Physical Review Applied第13卷上 [Phys. Rev. Applied 13, 044028 (2019)]。同济大学物理科学与工程学院声学研究所硕士研究生孙曼作者,毛东兴教授、王旭副教授和李勇研究员为论文共同通讯作者。

消声技术主要用于降低管道中传播的噪声。消声器其实是一种能让气流通过时,使噪声衰减的装置,通常这种装置是安装在管道进、出口上的。可有效的降低声音从空气中传播的音量,并减少振动的频率。

消声器是按照消声原理来分类的,大致分为阻性消声器、阻抗复合式消声器、抗性消声器、微孔板消声器、耗散型等等。

**常用的一种消声器是阻性消声器。它是一种以吸收声频进行降低声音的消声器,利用声频在多孔并且串通的吸声材料中,经摩擦和粘滞阻力,将其声能转化为人能进行消耗掉,以此来达到声音消减的目的。

耗散型消声器是用于降低喷注所带来的噪声,其特点是从声源上进行降低和控制声音。它主要分为小孔喷注型、多孔扩散型、节流降压型等类型。 隔声检测方案提供商,专业机构,欢迎咨询!

SVLab233声频功率放大器是一款专门用于建筑隔声、材料隔声、外墙隔声测量的专业设备。

SVLab233功率放大器内置了白噪声和粉红噪声发生器,并支持外部声源输入。此外,它还可同时接收两个无指向声源的双通道输出。我们的功率放大器还配备了距离无线遥控器,可以在隔声测量实验室、跨多楼层进行无线控制。

规格参数:

频率范围20 ~ 20000 Hz

频率响应± 1 dB(50 ~ 20000 Hz)

最大功率360 W

总失真< 0.2 %

信噪比115 dB

通道 双通道

内置声源粉噪 / 白噪声源

输出接口Speakon 接头 

声源切换无指向声源 / 定向声源外部声源 

支持外部声源输入遥控功能声源 

尺寸要求300 × 170 × 145 mm

重量约 3 kg 隔声检测机构-广州翁迪仪器-欢迎咨询!中山住宅隔声检测系统

隔声检测,专业机构,方案提供!佛山外墙构件空气声隔声检测现场仪器

声学超构表面是由声学功能基元按照特定序列构成的超薄平面结构,由于其对声波的灵活调控能力,在声场调控、噪声控制等领域具有重要的应用前景。常规声学超构表面通常被认为是无损系统,通过调节功能基元的等效折射率实部来实现声场操控。值得注意的是,声波系统有别于电磁波系统,由于边界层的存在,声学系统中的损耗效应是自然存在的,当功能基元处于亚波长尺度时,基元中的损耗效应不可忽略,并可能严重破坏器件功能。为了减少损耗对声学超构表面功能的影响,通常做法是通过设计尺寸较大的功能基元来尽可能规避损耗效应,但这也成为限制声学器件进一步微型化的技术瓶颈。佛山外墙构件空气声隔声检测现场仪器

热门标签
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责