GB/T 19889.7-2022 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分:撞击声隔声的现场测量.pdf

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GB/T 19889.7-2022 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分:撞击声隔声的现场测量.pdf

Li.Fmx=10lg10L.mj/10)

以撞击器作为撞击源,使用机械化连续移动传声器测量声压级时,传声器应以近似恒定的角速度沿 圆形轨迹机械移动或沿围绕固定轴旋转角度在270°和360°之间的弧形轨迹进行机械扫测。扫测半径 至少应为0.7m。移动平面应倾斜,以覆盖大部分可供测量的房间空间,且与房间的各个面(墙、楼板或 天花板)的角度不应小于10°。 单次扫测的持续时间应至少为15s。可能需要重复每次完整扫测,以满足7.7.2中对平均时间的 要求。 当使用至少六个撞击器位置时,连续移动传声

对每个撞击器位置应进行相同次数的测量云南省沾益县水洞山水库渠道工程施工方案,且应至少进行一次测

参照7.3.3计算标准化搅击声压级或规范化撞击声压级。其中,平均声压级应按7.8. 计算。

7.5撞击器作为撞击源时的手动润测传声器测

当房间有足够空间时,手动扫测传器应采用圆形、螺旋形或圆柱形轨迹的扫测路径;当房间没有 足够空间时,应采用三个半圆形轨迹组成的路径。四种扫测路径如图1所示。为满足7.7.3中对平均 时间的要求,可能需要重复每次完数扫测。 当使用至少六个撞击器位置时,进行手动扫测的固定点的位置可以改变。

对每个撞击器位置应进行相同次数的测量,且应进行至少一次测量

参照7.3.3计算标准化撞击声压级或规范化撞击声压级。其中,平均声压级应按7.8.2的公式 计算。

7.5.4手动扫测路径

7.5.4.1圆形路径

圆形路径如图1所示。操作人员应站立,伸出手臂握住传声器或声级计,同时将身体旋转270° 360°。圆形轨迹平面应倾斜,以覆盖大部分可供测量的房间空间,且与房间的各个面(墙、楼板或天花 板)的角度不应小于10°。如果需要,可以弯曲膝盖以降低传声器的整体高度;当在房间中的其他位置 重复此路径时,应始终保持此动作。为了使操作人员的噪声最小化,可以在路径中途暂停测量以利于操 作人员在继续扫测之前改变身体的位置。 操作人员应在扫测过程中保持恒定的角速度,最大角速度约为20°/s

7.5.4.2螺旋形路径

螺旋形路径如图1所示。操作人员伸出手臂,握住传声器或声级计,在地板上方0.5m处的位置 开始,然后身体从麟伏到站立,至少旋转两次360°,最后在传声器距天花板至少0.5m的位置结束。为 了使操作人员噪声最小化,可以在路径中途暂停测量以利于操作人员在继续扫测之前改变身体的位置。 操作人员应在扫测过程中保持恒定的角速度,最大角速度约为20s。

7.5.4.3圆柱形路径

圆柱形路径如图1所示。操作人员应使用0.3m~0.9m的加长杆固定传声器。对于右手操作人 员来说,路径从距离左侧约90°、在地面上方0.5m处的位置开始,然后杆在平行于地面的圆形轨迹平 面中扫测大约220°,扫测继续沿直线垂直向上,直到传声器距天花板0.5m,之后沿相反方向扫测另 圆形轨迹平面,覆盖大约220°,然后沿垂直直线下降到起始点。对于左手操作人员,方向相反。 在两端圆形轨迹平面中扫测时,操作人员应保持恒定角速度,最大角速度应为每秒约20°。直线路 径上的最大速度约为0.25m/s。

7.5.4.4三个半圆形路径

三个半圆形路径如图1所示。操作人员应站立,伸出手臂握住传声器或声级计,并以大约45°~60° 的间距扫出三个半圆形轨迹平面。每个半圆形轨迹平面与房间的各个面(墙、楼板或天花板)的角度不 应小于10°。如果需要,可以弯曲膝盖以降低传声器的整体高度。当在房间中的其他位置重复此路径 时,也应保持此动作。 在每个半圆形轨迹平面中扫测时,操作人员应力求保持恒定角速度,最大角速度约为20°/s

7.6传声器位置的最小间距

对于常规测量,以下间距为最小值,若有可能宜取更大的间距 a)固定传声器位置的间距0.7m; b)任一传声器位置与房间边界的间距0.5m; c)任一传声器位置与被撞击源激励的间壁的间距1.0m

7.7撞击器作为撞击源时的平均时间

7.7.1固定传声器位置测量

在每个传声器位置,对100Hz~400Hz范围内的各

7.7.2机械化连续移动传声器测量

80Hz,平均时间应至少为60s

7.7.3手动扫测传声器测量

平均时间应覆盖全部扫测的位置,对100Hz~5000Hz,平均时间应至少为30S,对50Hz 80 Hz,平均时间应至少为 60 S。

3.1撞击器作为撞击源时的固定传声器位置测量

接收室内的平均声压级由公式(10)确定:

.2摘击器作为撞击源时的机械化连续移动传声器或手动扫测传声器测量 接收室内的平均声压级由公式(12)确定

2=101g(≥104/0)

L:101g(105/10)

p?(t)dt L,=10lg po

p(t)dt L,=10lg po

Li,L2,",L, 一室内n次不同扫测的平均声压级,单位为分贝(dB)

7.8.3橡胶球作为撞击源时的固定传声器位置

Li.Fmaxj=10lg 10Li.Pmax.j./10 n

Li,Fmax,j,k 对橡胶球位置i,室内第k个传声器位置处的最大声压级(k=1,2,"",n),单位为 贝(dB)

8撞击器作为撞击源时的低频段声压级

撞击器作为撞击源时的低频段声压级测量

当接收室容积小于25m(修约至整数)时,对50Hz、63Hz和80Hz的1/3倍频程应采用低 量方法。通过声压级测量确定在撞击器工作时接收室内角落处的最高声压级,以及撞击器关闭 文室内的背景噪声级。

撞击声应由满足附录A要求的擅击器产生

8.2.2撞击源的位置

至少在符合7.2.2规定要求的常规测量所使用过

对于低频段角落测量,应使用固定传声器置于房间角落进行测量,传声器与形成角落的每个房 早的距离应为0.3m~0.4m,参见图2中的示例。 注:传声器与形成角落的每个边界的距离不必相同。例如,可以将其定位在距一个边界0.3m、距另一边界0. 和距其余边界0.4m的位置

图2传声器在角落位置的示例

对于每个撞击源位置,应使用固定传声器或手持式传声器测量至少四个角落 对于每组测量的四个角落,两个角应在地面,另两个角应在顶板上,这些角可与间壁相邻。应使用 由三个相交表面(如墙壁、门、窗、楼板或天花板)形成的角落,每个相交表面的面积至少为0.5m²,且彼 比垂直,在距角落0.5m范围内不宜有如家具等任何物体。 当无法满足上述要求时,也可选用以下情形的角落: 三个相交表面在成对的表面之间的夹角在45°和135°之间; 存在与三个相交表面接近的物体的角落:

由诸如橱柜的物体构成相交表面之一的角落。 对于50Hz、63Hz和80Hz的1/3倍频程,根据8.5计算接收室的室内低频平均撤击声压级,然后 按公式(1)计算标准化撞击声压级或按公式(3)计算规范化撞击声压级

对于低频段测量,在每个传声器位置,平均时间应至少为15s

8.5室内低频平均撞击声压级计算

将谨出器在一不位直上运行时测 得到的各角落 处的声压级测量值按9.2进行背景噪声修正后,分别确定出50Hz、63Hz和80Hz各频带测量角落组 中的最高声压级。然后对于每个频带,按公式(15)计算室内角落撞击声压级

Li.Coner = 10lg gp

9背景噪声(常规测量和低频段测量

Li,LF =10lg ZX10

注:对于50Hz、63Hz和80Hz各频带,计算Li.Carme所用的声压平方值可能与房间的不同角落相关联。因此,各额 带可能需要对背景噪声级进行单独修正。 背景噪声测量的最小平均时间应满足7.7的要求。使用恰好等于这些最小时间段的平均时间只适 用于背景噪声稳定且连续的情况;否则,应使用较长的平均时间。 要检查接收系统的电噪声,用传声器头替代传声器。

9.2背景噪声对信号级的修正

对于常规测量和低频段测量,在每个频带内背景噪声级应比信号和背景噪声叠加的总声级至少低 6dB(最好低10dB以上)。如果声级差小于10dB而大于6dB,按公式(17)计算平均撞击声压级、角落 撞击声压级和平均最大化撞击声压级的修正。

式中: 修正的信号级,单位为分贝(dB); Lb一一信号和背景噪声叠加的总声级,单位为分贝(dB); L一一背景噪声级,单位为分贝(dB)。 在公式(17)使用之前,L和L的值应修约至小数点后一位。 如果任一频带的声压级差小于或等于6dB,采用修正量1.3dB进行修正。对于常规测量、低频段 测量的各个频带,报告中应明确表示已进行1.3dB修正,且数值是测量的限值。 注:橡胶球测量的平均最大化撞击声压级不使用最大背景噪声级来修正。这是因为难以确定背景噪声的最大声级 是否已经影响到橡胶球撞击测量得到的信号级,

10接收室的混响时间(常规测量和低频段测量)

本章规定了测量接收室内各频带混响时间的常规测量方法,以及当接收室体积小于25m"(修约至 整数)时应使用的低频段混响时间测量方法。 混响时间测量应按照GB/T36075.2和GB/T25079中规定的中断声源法或脉冲响应积分法进行。 虽然可以使用精密法,但宜优选工程法。 在衰变曲线上从声压级比衰变开始时低5dB起计算混响时间,使用的衰变范围在20dB左右,选 用的衰变曲线的下端应至少高于背景噪声级10dB。 在接收室进行声压级测量及混响时间测量的人员应是同一个操作人员。操作人员可以在传声器固 定在三脚架上的情况下出现在房间中,或者操作人员在固定位置使用手持式传声器;在这两种情况下, 操作人员身体的躯干应与传声器保持至少一个手臂长度的距离。 用于确定规范化撞击声压级的吸声量,可根据混响时间采用公式(2)计算,

应使用符合附录B指向性要求的固定位置的扬声器发声。可同时使用多个扬声器,只要它们属于 同一类型,并且由相似但不相关的信号在相同声级上驱动。 对于常规测量,室内产生的声场应稳定,并在测量的频率范围内具有连续频谱。可使用宽带噪声信 号在所需的1/3倍频程范围内进行并行测量。如果源信号的滤波用于每个被测频带,则使用具有相应 频带中心频率的滤波器,该中心频率频带至少具有1/3倍频程的带宽。 对于低频段测量,室内产生的声场应稳定,并且至少在63Hz倍频程所覆盖的频率范围内具有连续 的频谱。

在容积大于25m(修约至整数)的接收室中测量50Hz~5000Hz范围内的1/3倍频程的混响时 间时,或者在容积小于25m(以最接近的立方米计算)的接收室中测量100Hz~5000Hz范围内的 1/3倍频程的混响时间时,常规测量应使用10.5中所述的中断声源法或10.6中所述的脉冲响应积 分法。

当接收室容积小于25m"(修约至整数)时,低频段测量最应使用10.5中所述的中断声源法或10.6中 所述的脉冲响应积分法。该测量要求在63Hz倍频程中心频率而不是在50Hz、63Hz和80Hz的1/3 音频程中心频率测量混响时间,并且在计算LnT、L或Li,Fnax,V.中使用该单个测量值来表示50Hz 3Hz和80Hz频带。 注1:在房间容积较小时,确定50Hz、63Hz和80H2额带中衰减曲线的房间模式相对较少。因此,在来自1/3倍 额程的衰减曲线上使用20dB或30dB的计算范围易于产生误差,因为单斜率衰减曲线通常仅在每个频带中 存在许多模式时发生。若使用63Hz倍频带滤波器,该间题将获得部分解决。 注2:在具有石膏或木板衬里的木结构或钢框架建筑物中,在50Hz、63Hz和80Hz频带中的混响时间会足够短: 使得衰减曲线受到分析器中1/3倍频程滤波器的衰减时间的影响。避免该间题的方法是使用63Hz倍频程 滤波器,因为其较宽的带宽允许测量较短的混响时间,

对固定传声器或手持式传声器位置,对于每一频带的混响衰变,要至少测量6次。对每一种情况至 少用一个扬声器位置和三个固定传声器位置,每个测点需有两个读数,或者六个固定传声器位置,每个 测点有一个读数。 对机械化连续移动传声器,对于每一频带的混响衰变,应至少测量6次。对每一种情况至少用一个 杨声器位置,并沿传声器扫测路径进行6次测量

南通海关支局综合楼投标施工组织设计(水电暖通部分)10.6脉冲响应积分法

对于脉冲响应积分法,应使用固定传声器位置测量混响时间。 使用脉冲源时,对于每一频带要至少测量6次。对每一种情况至少用一个源位置和六个固定传 置。 混响时间应通过对脉冲响应的平方进行时间反向积分来计算

当撞击器作为撞击源时,如果在倍频程中需要标准化撞击声压级或规范化撞击声压级,则应分别使 用公式(18)或公式(19)按照1/3倍频程的测量数值计算这些值:

当橡胶球作为撞击源时,如果在倍频程中需要标准化最大撞击声压级,则应使用公式(20) 倍频程的测量数值计算这些值:

在使用公式(18)、公式(19)、公式(20)之前,1/3倍频程的数值应修约到小数点后一位,这是通过 取最接近报告值的十分之一分贝值来实现的,比如XX.XYZZZ如果Y小于5主要工程施工工艺流程图_secret,则四舍五人为XX.X, 如果Y等于或大于5,则四舍五人为XX.X十0.1。以不高于0.1dB的精度呈现最终结果。

撞击声隔声的表达,应将1/3倍频程所有测量频率的LnT、Ln或Li,Fmax,V,T数值以dB为单位,精确 到小数点后第一位,并以表格和曲线形式给出。 测试报告的图应表示出以dB为单位的声压级和对数刻度的频率的关系,使用以下尺寸: a)5mm表示一个1/3倍频程; b)20mm表示10dB。 宜使用附录F中的表格形式,其中也列出了所有关于测量场地、结构、测量方法和测量结果的相关 信息。

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