福州戏剧院混响测试
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产品描述

资质CMA 服务领域全国 技术团队声学博士核心 品牌宁韵 设备B&K
南京宁韵环境检测有限公司是一家开展各类振动噪声第三方检测机构。公司组成了一支由声学博士为核心的技术队伍,已建成LMS 12+ 振动噪声分析系统、B&K PULSE分析系统、B&K 声强、B&K 2250声级计、B&K 声校准和BSWA 1级精度声级计。 公司具备各类酒店、商务场所、住宅以及乘用车、船舶、高速列车、机械设备等多个领域的振动噪声测试经验。已取得检验检测机构资质证书(CMA)。
混响时间声级衰变记录设备
形成(显示和/或评价)衰变曲线的记录仪应采用如下任意一种平均方式:
a)指数平均,输出连续曲线;
b)指数平均,对连续平均值进行依次离散采样得到输出值;
c)线性平均,对线性平均值进行依次离散采样得到输出值。
平均时间:指数平均设备(或类似设备)的时间常数应小于并尽可能接近于T/30;线性平均设备的时间常数应小于T/12,此处T为测得的混响时间。
对于记录离散点序列衰变曲线的设备,各点的时间间隔应小于设备时间常数的1.5倍。
测试时记录设备可随时进行调整,可以调整时间刻度使视觉上衰变曲线斜率尽可能的接近45°。
注1:指数平均设备的平均时间为4.34[=10lg(e)]除以衰变率,其中仪器的衰变率为分贝每秒(dB/s)。
注2;记录声压级随时间变化的商业化仪器,基本等同于指数平均的记录设备。
注3:当使用指数平均设备时,不宜把时间常数设置成远小于T/30。当使用线性平均设备时,不宜把点与点之间的间隔设置成远小于T/12。在一些连续测量的过程中,可把时间常数在不同的频带设成不同的值,但在其他测量过程中这样做可能不切实际,可使用按上述方法确定的短混响的频带的时间常数或者间隔,从而满足所有频带的测量。
福州戏剧院混响测试
混响时间一直被视为室内音质的主导性声学性能参量。在混响时间作为重要参量的同时,为了更完整地评价室内音质,还有必要测量其他的声学参量,这些参量包括:相对声压级、早期/后期声能比、侧向声能比、双耳互相关函数及背景噪声级。
混响时间测试标准ISO 3382,它等同于GB/T 36075-2018,它提供了基于脉冲响应法和中断声源法获得混响时间的方法。在附录中介绍了一些新声学参量测量的概念和细节,但这些附录非本部分的规范性附录。本部分旨在使混响时间测
量具备较高的确定性和测量结果可比性,促进新参量的应用并新参量测量达成共识。
附录A提出一些建立在脉冲响应平方基础上的测量,包括厅堂中更深人的混响测量(早期衰变时间)和相对声压级、早期/后期声能比、侧向声能比的测量。对此,还需进一步工作以确定哪些参量适宜进行标准化。因为这些参量都是从脉冲响应中得到的,有必要引人脉冲响应作为标准测量的基础。附录B介绍厅堂双耳测量和双耳测量所需的头部和躯干模拟器(人工头)。附录C介绍基于脉冲响应的舞台音质参量测量,这些测量有助于从音乐家的角度来评价音质。
福州戏剧院混响测试
混响测试条件
很多房间中,现场人员的数量对混响时间有很大的影响。混响时间的测量宜在室内无人的状况下进行。但如果一个房间内的在场人数不**过两人,该房间仍可被认为是处于无人占用状态,除非另有规定。如果测量结果用于校正所测量的声压级,那么在场人数宜与测量声压级时相同。大房间中,空气吸收引起的衰减对高频吸声产生显著影响。对于精密级测量,通常应测量房间空气的温度和相对湿度。
如果在2kHz混响时间小于1.5s,在4kHz混响时间小于0.8s.空气吸收的贡献可忽略。在此情况下,没有必要测量温度和相对湿度。
测量设备
声源
测量用声源的辐射特性宜尽可能接近于无指向性辐射。对于精密级测量,声源的指向性应满足GB/T 36075.1-2018中A.3.1的要求;对于简易级和工程级测量,对指向性无特别要求。声源应能产生足够大的声压级,以保证衰变曲线上所要求的小动态范围,且不被背景噪声所影响。
传声器及分析设备
应使用全指向传声器测量声压级并通过以下方式之一获得输出:直接接入放大器、滤波器、显示衰变曲线的仪器或获得脉冲响应的分析仪器。接入信号录音装置以备后期分析。
传声器及滤波器
传声器宜尽可能小,直径不宜大于14mm,如传声器是压力响应型或自由场响应型,并配置了无规入射校正器,其直径允许达到27mm。倍频程或1/3倍频程滤波器应符合IEC61260的要求。
福州戏剧院混响测试
GB/T36075.2规定了测量准确度的混响时间测量,包括简易级、工程级和精密级,它们的主要差别在于所要求的测点位置数量不同,因此总测量时间也不同。附录A包含混响时间测量不确定度的一些信息。简易级测量选项的引入旨在使混响时间在相关房间中的测量更频繁,显然,一个很简单的测量总比不测量好。
混响时间测量的需求主要有两个层面:先,噪声源的声压级、言语可懂度和房间中声音的私密感均与房间混响时间密切相关,房间包括居室、楼梯间、工作间、工厂车间、教室、办公室、餐馆、展览用房、体育用房、旅客站房和机场航站楼等;其次,声学测量中为确定房间吸收的修正项,需测量混响时间。如根据GB/T19889 (所有部分)进行隔声测量和根据GB/T14367进行声功率测量。
我国在相关建筑规范中规定了教室等房间的混响时间要求,但对绝大多数的房间,需要设计者根据房间相应的使用功能要求来确定混响时间指标和进行合理设计。GB/T36075.2部分旨在规范混响时间的测量,并其对房间音质的重要性达成共识,促进其应用。GB/T36075.2部分中规定了确定混响时间的两种不同评估范围,即20dB和30dB。
传统的测量技术基于目视检查每条衰变曲线,但使用现代测量设备,衰变曲线通常不显示,这可能会引人异常衰变曲线用于混响时间计算的风险。为此,附录B介绍了量化衰变曲线的非线性程度和弯曲程度的方法。这些量化分析可用于当衰变曲线呈非线性时提出警示,在此情况下的测量结果宜标记为不可靠或不的混响时间,
对于使用旋转传声器扫测衰变曲线,鉴于该测量过程中物理意义不够明确,因此规定只有在使用中断声源法、且测量结果只用于计算测量修正项时才允许使用旋转传声器。涉及混响时间测量的其他标准有GB/T36075.1和GB/T20247-2016.前者包含厅堂和观演空间测量,后者为混响室吸声测量,但这两项标准均不适用于如上所述的普通房间。因此,GB/T36075.2部分填补了建筑物声学性能测量的空白。
公司客户领域主要包括工业、商业、住宅、酒店、办公和文化教育等行业;已形成以江浙沪为主的服务区域,并在北京、天津、山东、广东等20多个省级区域开展业务。
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