杭州B&K音频分析仪 蓝牙耳机测试仪
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产品描述

可售卖地全国 型号TYPE4128C 厂家B&K 应用声学实验室一致性评测 用途声学产品研发 产地丹麦 名称头与驱干模拟器 HATS
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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一、电容传声器测量的性能优势及构成:
  1、、测试电容传声器是声学测量仪器中的关键部件,其性能的好坏对声学测量仪器的准确度有决定性的影响。传声器的开路灵敏度和频响是传声器性能的两个重要指标
  2、电容传声器是—种依靠电容量变化而起换能作用的传声器,也是目前运用广、性能较好的传声器之一。主要由头、前置放大器、化电源和电缆等部分组成。
  3、电容传声器测量的工作原理是:当振膜在声波作用下产生振动而引起电容量变化时,电路中电流也随之相应变化.这时负载电阻上就有相应的电压输出,从而完成了声电转换。
  4、头串接到直流化电源和负载电阻的电路中。由于电容量发生变化时,充电电荷来不及释放或继续充入,所以电压的变化与电容量的变化是成反比的。
  5、由于电容式传声器的电容小,负载电阻大,所以其头都需要连接一个阻抗变换用的前置放大器,将高阻抗转换为低阻抗。前置放大器早期多采用小型电子管阴输出器,目前都已改用中频段具有低内部噪声电压的场效应晶体管射随器,也有采用固体电路的。
  6、化电源有两组供电,—组供给预放大器,—组供给头振膜的化电压。化电压一般为标准V,采用外接电源时,一般为标准V。化电源部分,有时还附有低频指向特性换能器。
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建筑声学测量系统:建筑声学是研究建筑中声学环境问题的科学。它主要研究室内音质和建筑环境的噪声控制。也是一门研究声音如何从某一住宅或房间传到另一住宅或房间以及如何测量与量化声音传递的学科。建筑声学有两种噪声类型,分别是空气传播噪声与撞击声。建筑法规规定了相邻公寓与连栋房屋间应满足的隔声要求。隔声是建筑隔墙的功能,而不是房间的功能。新建筑建好后,必须测量建筑声学,确认建筑的隔声是否符合法规的要求。这类测量通常是简单测量房间(即放置声源的房间与接收噪声的房间)之间传播的噪声。
  测量建筑设备噪声的方法,可分为测量噪声声压级和声功率级两种。
  声压级测量:测量方法是采用声级计直接测量,或再接一台记录仪把噪声信号记录下来。也可以用数字频率分析仪进行测量,便于对噪声信号作快速分析和数据处理。
  声功率测量:采用声功率计算器可直接测量出噪声源的声功率。若用声强分析系统测量则更为方便,它可以在多个噪声源的情况下,鉴别被测的噪声源及判定其方位和声功率。
  建筑声学测量系统属于记录和分析设备。测量常用噪声的基本仪器设备可分为下列几类:
  1.声源和振动源测量设备。包括振荡器、噪声发生器、滤波器、功率放大器、扬声器、火花发生器和撞击器等。
  2.接收设备。包括传声器、声透镜、声抛物镜和拾振器等。
  3.记录和分析设备。包括测量放大器、滤波器、声级计、声谱仪、频率分析仪、记录仪、录音机、示波器、声功率计算器、数字频率分析仪、声强分析系统、台式计算器和电子计算机等。
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一、环境振动的简介:
  1、振幅很小(只有几微米)的环境地面运动。系由**的和(或)人为的原因所造成,例如风、海浪、交通干扰或机械振动等。常用于确定场地和工程结构动态特性。
  2、振动环境试验是指在现场或实验室通过模拟的方法使产品承受振动环境的试验,目的是检验产品在振动环境中工作的可靠性,估算产品寿命。
  3、发现设计工作中的薄弱环节并找出改进方向等。由于现场环境很难不失真地再现,而且振动环境的一次测试结果只是一个特例(子样),不能代表产品可能经历的所有环境(总体)。
  4、所以,试验规范必须在对现场环境进行大量测试、分析和归纳的基础上以及在对产品进行失效调查以后,用数理统计方法按一定等效准则来制订。
  二、环境振动测量前,测量位置及拾振器的安装要求:
  1、测量位置
  测点置于各类区域建筑物室外0.5米以内振动敏感处,必要时,测点置于建筑物室内地面。
  2、拾振器的安装
  确保拾振器平稳地安放在平坦、坚实的地面上,避免置于如地毯,草地或雪地等松软地面上。
  3、拾振器的灵敏度主轴方向应与测量方向一致。
  三、振动测量条件
  1、测量时振源应处于正常工作状态
  2、测量应避免足以影响测量值的其他环境因素,如剧烈的温度变化,强电磁场,强风及其它非振动污染源引起的干扰。
  四、测量数据记录和处理
  测量按待测振源的类别,选择对应的表格记录,测量交通振动,必要时应记录车流量。
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