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厅堂扩声特性测量标准 GB/T 4959-2011 厅堂扩声特性测量方法限值要求:GB 50371-2006 厅堂扩声系统设计规范 规定了装有扩声系统的厅堂声学特性测量方法。 本标准适用于装有扩声系统的各类厅堂(如剧院、多功能厅、会议厅、体育馆等及其他类似场所)的声学特性测量。体育场的声学特性测量也可参照。
测量厅堂基本音质参数的方法: ①混响时间。用一声源作发声系统,当声音在厅堂内达到稳态后切断声源,声音的衰减信号经测点的传声器拾取,通过接收系统把衰减曲线记录下来,根据衰减曲线的斜率和记录纸的纸速便可量度出混响时间。此外,还可用数字频率分析仪和台式计算器作自动测量。 ②声场不均匀度。声源发出稳态声信号,通过接收系统测量各测点的声压级,可得出声场的不均匀度。 ③方向性扩散。用声源发出稳态的声信号,以声透镜作,沿水平方向 360° 旋转,通过接收系统描绘出对应水平各个方向的声音强度的分布图形,根据图形可计算出水平方向性扩散值。 ④反射声分布。用另一声源的火花放电发出脉冲声,通过接收系统,利用示波器可观察到直达声和按时间排列的反射声分布图形。也可以用时间延迟频谱(TDS)装置测量反射声的能量分布。 ⑤清晰度。它是一项主观测听指标。由发音人按规定时间间隔发出若干单音节,经过听者收听并记录(或在印好的字表上听音划字),然后统计听者正确听到的音节数占所发音节数的百分比,此值即为音节清晰度。
混响时间不但是建筑声学设计中的重要内容,还是在很多工程实际测量中,需要考虑的重要因素。 对于建筑声学而言,不同用途的房间均需要一个合适使用要求的混响时间,例如对于教室而言,为了**良好的语音清晰度,要求混响时间不可过高;而对于音乐厅而言,为了**音乐的饱满度,也要求有着一定的混响时间。 同时对于声压测量时,当周围环境均为刚性壁面时,就需要考虑声波在周围反射引起的声压级修正,这也是通过测量混响时间来确定的;而对于建筑构件现场的隔声测量时,也需要考虑接受室混响时间的影响。 因此噪声检测中的混响测试的主要作用有: 1. 确定各种厅堂(音乐厅,教室,演剧院)混响时间是否满足使用要求。 2. 在发射声压级和声功率测试中得到环境修正因子K2 3. 空气隔声和撞击隔声得到修正因子 4. 为车间厂房吸声降噪提供依据 同时混响时间也是影响语音清晰度的一个重要参数。
振动模态是弹性结构固有的、整体的特性。通过模态分析方法搞清楚了结构物在某一易受影响的频率范围内的各阶主要模态的特性,就可以预言结构在此频段内在外部或内部各种振源作用下产生的实际振动响应。因此,模态分析是结构动态设计及设备故障诊断的重要方法。 机器、建筑物、航天航空*行器、船舶、汽车等的实际振动模态各不相同。模态分析提供了研究各类振动特性的一条有效途径。首先,将结构物在静止状态下进行人为激振,通过测量激振力与响应并进行双通道快速傅里叶变换(FFT)分析,得到任意两点之间的机械导纳函数(传递函数)。用模态分析理论通过对试验导纳函数的曲线拟合,识别出结构物的模态参数,从而建立起结构物的模态模型。根据模态叠加原理,在已知各种载荷时间历程的情况下,就可以预言结构物的实际振动的响应历程或响应谱。 近十多年来,由于计算机技术、FFT分析仪、高速数据采集系统以及振动传感器、激励器等技术的发展,试验模态分析得到了很快的发展,受到了机械、电力、建筑、水利、航空、航天等许多产业部门的高度重视。已有多种档次、各种原理的模态分析硬件与软件问世。