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厦门消声室无混响室设计,真诚的信誉,实在的服务

价格:面议 2024-11-14 09:00:01 474次浏览

(一)隔声和隔振

通过现场数据采集和实地考察,确定待建消声室位置附近的低频噪声源和环境噪声,根据采集结果分析确定设计方案,为了提高隔声和隔振效果,一般采取与原有建筑完全分离的“房中房”式隔声结构。

(二)浮筑地面

为了隔绝因撞击引起的固体声,采用弹性垫层的浮筑地面进行隔振。其做法是在原地面上铺上一层15cm厚(经压实后为10cm)的玻璃棉保温板作为隔振弹性垫层,在它的上面再做一层厚20cm的钢筋混凝土地板,与外墙留有5cm的问隙,以防止与外墙的刚性连接,隔绝大楼内和户外固体声的传入。

(三)隔墙

在浮筑地面上砌一层厚24cm的砖墙作为内墙,与外墙之间留有20cm的间隙,砌墙砖缝要求砂浆饱满,以防缝隙漏声。

(四)隔声吊顶

考虑到施工和减轻隔声平顶的重量,采用双层钢丝网水泥抹灰,中间留有10cm空气层的隔声平顶,其特点是隔声量高、重量轻。为了使消声室能获得尽量大的有效高度,支承楼板的大梁让其部分向下凸出。

(五)隔声门

消声室门具有隔声和吸声功能,它由隔声门和吸声尖劈门组成,设在与仪器室之间的分隔墙上,安装有两道单开钢质复合结构隔声门以及内壁的吸声扯门。其特点是大大缩小一般推拉式吸声尖劈门所占的空问位置,而且开关也很方便。由于消声室设计采用了短吸声尖劈,为此将靠壁面的一组吸声尖劈朝内安装,留空档解决扯门位置。

(六)吸声尖劈

吸声尖劈的设计是保证消声室声场特性和测试下限频率的决定因素。为了尽可能增大有效空间,尖劈的长度由截止频率暨1/4波长理论决定,具体的计算方法为L=1/4*(340/Fc)。其中Fc为截止频率;340为声波在空气中的传播速度,单位为m/s;L则为要达到截止频率的吸音消声尖劈理论上的长度。用4mm的冷拔钢丝做骨架,内填充环保型无甲醛吸音消声材料,采用定制模具切割,切割后整体填充,确保每一个尖劈的外型一致而美观,无碎棉和棉渣,确保玻璃棉不外漏、内层面采用新型高织数白色玻璃布整体套裁,接缝处用魔术贴粘接;外层面采用防火的灰白阻燃洞布,整体套裁确保规格统一,后接缝处都处于尖劈底部,手工封口。

(七)地网结构

为了测试方便,消声室设有一工作地网。根据消声室的高度,地网设在离地面64cm处。工作地网一方面应有足够的强度和刚度,以保;另一方面不允许地网声反射影响声场特性。为此,选用4高强度钢丝,两端分别连在固定于墙圈梁上的花篮螺丝和拉钩上,利用花篮螺丝把钢丝收紧,使地网保持平直,钢丝间距为10cm。

地网在靠墙角处设计有一个1m×1m的人孔,以便安装网下地面上的尖劈,必要时

由于实际需要,自70年代起发展了一种称为半消声室的声学实验室。此半消声室除要求地面为硬质刚性反射面外,其余与消声室相同。当声源或接收器置于地面上时,声源和接收器之间只有直达声而没有反射声,故在地面上的半空间中有同消声室中那样的自由场。半消声室的优点是由于地面是硬的,能承受较大的重量,适宜测量如车辆、大型机器、设备等的噪声功率且使用方便,造价比消声室低廉;缺点是当声源的等效声中心或接收器高出地面较多时,声反射的影响使声场严重偏离自由场,这种现象在频率高时更为显著,因此半消声室存在有高频限。

卦限消声室是一个相邻的三个面为硬反射面,另三个面上装有吸声尖劈的实验室。三个反射面形成三面镜子,如声源或接收器置于此三反射面的交点上,则声源和接收器之间和半消声室相同,只有直达声而没有反射声,使在其中形成自由场。由于声源或接收器只能置于交点上,故在实际使用中将受到很大限制。

功用

声学混响室的功用主要是:测定材料的吸声系数,空气中的声吸收,声源和机器、设备等的声功率及频谱,测量某些电声器件和设备的效率等声学性能以及对灵敏机件作噪声疲劳试验等。

电波混响室技术研究的早期,在电磁兼容性测试技术中引人混响室测试平台的初衷主要是混响室可以利用较小的功率输入获得强辐射场。

由于电波混响室提供的电磁环境具有以下特性:空间均匀,室内能量密度各处一致;各向同性,在所有方向的能量流是相同的;随机极化,所有的波之间的相角以及它们的极化是随机的。所以混响室可用于多种涉及辐射场的测量其中包括:

l 辐射抗扰度和辐射发射测量。在混响室内可形成各向同性、均匀的场,因而特别适合进行辐射抗扰度测量,尤其是对于大型的EUT

l 屏蔽效能测量。对屏蔽衬垫、屏蔽材料的屏蔽效能测量的特点是在大的混响室内设置另外一个较小的屏蔽壳体,并在此壳体内对由屏蔽材料泄漏进入的场也进行模搅拌,并分别接收混响室中及屏蔽壳体内电磁场的功率,从而求得屏蔽效能。

l 天线效率测量。在天线参数测量中,天线效率的测量是比较困难的。这主要是由于测量一付天线在全部立体角范围内辐射的总功率是十分困难的。因为任何一付实用的天线都不可能是完全全向的,不同立体角的辐射功率密度也是不同的。但这些困难在混响室测量中不复存在。

在无线通信领域,利用电波混响室的多反射形成的漫射场模拟无线通信中的多入多出环境。其研究内容较多,比如汽车内部的超宽带通信等。

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