水泵房的噪声主要由制冷机组、电动机、风机等组成,其噪声主要为中低频噪声,中低频噪声的特点就是绕射能力强,透射能力强,吸声困难,是噪声治理中**棘手的问题,机房内声能量密度过大,从而加重了透射噪声的污染程度。而且水泵房的振动相当剧烈,振动通过结构基础传递到楼上,再辐射噪声,形成固体传声。吊顶采用刚性连接,不能起到减振作用,反而加速了振动的传播,管道的振动通过刚性连接直接传递到基础,影响居民的正常生活和休息,需进行噪声治理和减振处理。水泵房噪音治理的关键问题首先是水泵的噪声,这是一种机械噪声和流体噪声,主要通过基础传播,软连接和减振是治理的关键点,而减振系统的设计又是重中之重。第二个关键问题是室内声能量,过高的声能量会增加透射的声能量,结构吸声是水泵房室内吸声比较有效的方式。抓住水泵房噪音治理的关键问题,治理的难度也就减少了,**重要的是设计合理的减振系统和吸声结构。郑州佳音吸音材料有限公司是一家专业从事噪音治理的环保型企业,多年以来以声学装修,家庭隔音,环境噪音治理为主,隔音材料、吸音材料及减振材料的销售为辅的经营模式,服务于社会。 砂岩吸音板可直接用于室内装修,绿色环保的声学材料。上海酒店公寓声学隔振块
即隔而不断,在隔离的前提下,相互间有一定的声音耦合,可使录制声音融洽和有活度。因此,可在棚内设置各种活动隔断或声屏障即可。l另一种观点则认为应完全隔离,即要求传声器有35~40dB的隔离度,理由是可提高声音的力度,防止相互干扰,减少某一声道演奏差错,以免影响整体效果。这种状况就要求建立完全隔离的小室。以上两种观点至今没有统一,因此建筑师必须按甲方录音师的要求,进行设计。,都要避免由界面传至传声器的强反射声,特别是延时较长的反射声,*允许录制乐器本身演奏的直达声。因此,棚内各个界面都应作强吸声处理。控制噪声控制的内容与自然混响音乐棚相同,但标准要求原则上应低于自然混响音乐棚,理由是传声器通常离乐器不到,当选用方向性较强的传声器时,周围噪声的干扰影响较小。因此,棚内(或小室内)的允许噪声级在30~35dBA范围内是不会影响分声道录音效果的。但目前录音师习惯于以听不到乐器演奏声以外的其它声音作为标准,因此,通常也要求沿用25dBA作为设计指标,其实是没有必要的。多声道录音棚在噪声控制中应特别注意各个隔离小室通过风道(送、回风)串音,以免影响相互的隔离度。此外,打击乐的振动也应作特殊隔振处理。浙江博物馆声学超细无机纤维喷涂求声学测试并出声学报告的公司?
报告厅声学,报告厅声学设计和报告厅音质怎么做?阶梯教室,大教室的声音纯洁度,教室的声学问题主要有来自师生活动噪声,机电设备噪声,尤其是暖通设备噪声,交通噪声,邻班的噪声和室内混响过长及其他音质缺陷。因此,教室声学设计主要是音质设计和隔声。教室声学设计的要求1、足够的响度在教室内的各个位置都能听到适量的声音。室内的响度应高于室内噪声的5-10dB,但又不能过响,使人感到吵杂。室内适宜的响度为60-70dB。2、室内各点声音大小基本一致室内的声场分布均匀,避免产生回声,多重回声,声聚焦等音质缺陷。3、比较好的混响时间教学用房要求有较高的语言清晰度,这就决定了教室的混响时间足够短。混响时间的控制主要是通过合理的布置吸声材料来完成。4、避免受到噪声的干扰控制室内噪声,主要通过对设备用房的隔声减振和对暖通设备的消音以及设计隔墙等方法。各类教室混响时间参考值房间名称房间容积(m3)500-1000Hz混响时间平均值均值(s)普通教室200大教室500-1000音乐教室200电化教室200-1000表中的混响时间值,可允许有;房间容积可允许有10%的变动幅度。教室的允许噪声可取NR-25标准。
也可以采用在传声器区域内的顶部悬吊反射板,然后按需要调整其悬吊高度和倾角。;而声场不均匀度是指厅内不同位置上接收到的声压级差别。目前都以棚内测得的声压级**大值Pmax与**小值Pmin之差值来表征,即Pmax-Pmin<±。它与棚的声扩散是属同一问题的两个方面,一般说来声扩散好,声场不均匀度值就小。因此,达到均匀声场的具体措施与声扩散是相同的。录音方式,传声器离各声部的距离较大,因此,棚内噪声对录音效果有明显的影响。根据经验棚内背景噪声应控制在A声级25dB以下,与此相应的噪声评价曲线为NR-20(或PNC-20)。为了要控制棚内噪声达到设计要求,必须严格把握围护结构的隔声和空调系统的消声设计。l录音棚的墙体必须采用重结构,如490mm厚砖墙,当周围环境噪声较高时,应设置双层240mm厚砖墙,中间设100mm厚空气层,或双层相同面密度的钢筋混凝土墙体。l录音棚的屋顶应采用180~240mm厚钢筋混凝土预制楼板,并在下面追加轻质水泥板(如FC板)吊顶,以防止雨点撞击屋顶板引起的噪声。l当采用大型屋面板或其它轻质屋面时,必须追加能起到隔声作用的吊顶。l出入录音棚的门,必须设双层隔声门所构成的“声锁”,开向棚内控制室的窗。上海做录音棚隔音吸音的公司?
平行墙面引起的多次声反射)、声音聚焦等各种特殊听音现象。④由于声反射形成的干涉而出现房间的共振,引起室内声音某些频率的加强或减弱。(2)室内几何声学忽略声音的波动性质,以几何学的方法分析声音能量的传播、反射、扩散,称作“几何声学”。与此相对,着眼于声音波动性的分析方法叫做“波动声学”或“物理声学”。对于室内声场的分析,用波动声学的方法只能解决体型简单、频率较低的较为单纯的情况。在实际的大厅里,其界面的形状和性质复杂多变,用波动声学的方法分析十分困难。但是在一个比波长大得多的室内空间中,如果忽略声音的波动性,用几何学的方法分析,其结果就会十分简单明了。因此在解决室内声学的多数实际问题中,常常用几何学的方法,就是几何声学的方法。当然,这并不是说波动理论不重要,为了正确运用几何声学的方法,对声音的波动性质也应有正确和足够的理解。几何声学的方法就是把与声波的波阵面相垂直的直线作为声音的传播方向和路径,称为“声线”。声线与反射性的平面相遇,产生反射声。反射声的方向遵循入射角等于反射角的原理。用这种方法可以简单和形象地分析出许多室内声学现象。防潮防火砂岩吸音板微粒吸音板厂家。江苏配音室声学测试
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除需满足对混响时间控制的要求外,还应避免产生不利的反射声,不同吸声特性的吸声材料及吸声结构搭配使用,避免出现有的频段吸收过多,而有些频段吸收不够的现象。3)观众厅的后墙距离声源较远且直对主扬声器,容易在观众席的前区产生回声,同时,对其他区域的观众席产生有害的反射声,因此,这个部位需要做成强吸声面,或根据具体情况也可做成具有一定倾斜角度的吸声墙面,4)影幕的后墙、两侧墙及影幕上方的吊顶,尤其是影幕后墙,靠近三组主扬声器及次低频扬声器,是布置吸声材料的重点位置,为使主扬声器发出的声音不受到反射声的干扰,该区域的墙面为强吸声面。二、观众厅噪声控制基于多厅影院的现状,及其在隔墙的隔声处理与空调噪声控制方面存在诸多限制因素,观众厅噪声控制是多厅影院声学设计的重点、难点,也是决定影院声学性能好与坏的关键环节。安静的环境是观众欣赏电影**基本的条件。背景噪声高,将干扰观众欣赏电影,甚至使观众产生烦躁的情绪,影响影院的经营,影片音响效果随场景、情节的变化,有很大的动态范围,特别是表现安静氛围,需要有更安静的环境,因此立体声电影院技术标准对观众厅背景噪声有较高要求。上海酒店公寓声学隔振块