A)差值34~56~10修正值-3-2-16.测量结果评价各个测点的测量结果应单独评价。同一测点每天的测量结果按昼间、夜间进行评价。**大声级Lmax直接评价。标签:厂界噪声治理厂界噪声处理·上一篇:没有了下一篇:冷却塔噪声处理··网站首页··关于我们·······产品中心··········解决方案········应用案例··············新闻中心·····技术与支持·····声学检测·····联系我们···窗体顶端··窗体底端··简体·English声华声学专注声学录音棚声学配音室声学体育馆声学多功能厅声学浮动地台00001.网站首页00002.解决方案00003.会议室办公空间会议室声学2022-04-27142会议厅声学设计的特点是由会议本身的规模、使用范围和要求所决定的。其特点有如下几方面:1.会议厅规模(容积和容量)的差异比所有会堂都大。小至十几人,能容纳100m3左右;大的可容纳万名听众,容积为100000m3用乃至更大规模的会议厅,差距达千倍。因而相应的混响时间差别也很大,必须根据容积确定混凝土响时间值,通常在。2.会议厅的等级、用途和标准的差异很大,如有本部门或本系统的会议厅,也有供**会议使用的各类会议厅、室。体育馆隔音板体育馆太吵怎么办?办公室声学浮筑楼板隔振块

还常常会有**发言、音乐演奏和歌舞表演等。大多数餐厅经营管理者着重于美食、营养和华丽装修,声环境很少被考虑,进餐者在获得味觉和视觉的享受时,听觉却在遭受蹂躏。餐厅里人声嘈杂、噪声鼎沸,使人很不舒适,这样的声环境严重地干扰了进餐者彼此间的交流,使人们听不清主持人的发言,听不清背景音乐,餐厅中的噪声是一场无形的灾难。餐厅的声环境不*与以人为主的声源有关,而且与餐厅的体形、装修等建筑声学因素密切相关,科学地对餐厅进行吸声处理,可以**降低餐厅的嘈杂程度,提高音质,改善用餐的声环境。餐厅声环境是一种由**声、餐具碰撞声、设备噪声混合而成的持续的背景声,对进餐者的心理和生理都会产生影响。莱曼(Lehmann)曾对不同声级噪声对人体的影响进行了研究和总结,并将结果分为四个噪声品级,如表1所示。噪声对人身**的影响表1噪声品级对人的影响造成的损害***噪声品级L=30-65dB(B)影响程度*限于心理不舒适的感觉;受到干扰的感觉;厌烦的感觉;易怒;被噪声激怒;不能集中精力从事脑力劳动;课堂讲课或作报告接收的信息量降低;工作能力受损,昏昏欲睡。第二噪声品级L=65-90dB(B)心理影响大于***品级,另外还会影响植物神经的活动唾液分泌减少。上海佛堂声学超细无机纤维喷涂微粒吸音板厂家电话。

夜间有频发、偶发噪声影响时同时测量**大声级。被测声源是稳态噪声,采用1min的等效声级。被测声源是非稳态噪声,测量被测声源有代表性时段的等效声级,必要时测量被测声源整个正常工作时段的等效声级。背景噪声测量测量环境:不受被测声源影响且其他声环境与测量被测声源时保持一致。测量时段:与被测声源测量的时间长度相同。测量记录噪声测量时需做测量记录。记录内容应主要包括:被测量单位名称、地址、厂界所处声环境功能区类别、测量时气象条件、测量仪器、校准仪器、测点位置、测量时间、测量时段、仪器校准值(测前、测后)、主要声源、测量工况、示意图(厂界、声源、噪声敏感建筑物、测点等位置)、噪声测量值、背景值、测量人员、校对人、审核人等相关信息。测量结果修正噪声测量值与背景噪声值相差大于10dB(A)时,噪声测量值不做修正。噪声测量值与背景噪声值相差在3dB(A)~10dB(A)之间时,噪声测量值与背景噪声值的差值取整后,按表4进行修正。噪声测量值与背景噪声值相差小于3dB(A)时,应采取措施降低背景噪声后,视情况按执行。仍无法满足前二款要求的,应按环境噪声监测技术规范的有关规定执行。表4测量结果修正表单位为dB。
均匀且极薄地施涂于特定目数的微小颗粒如天然砂粒、矿渣颗粒、建渣颗粒等表面,使颗粒形成特定角形系数的覆膜微粒。在模压工艺下,该微粒经过一系列物理、化学变化,覆膜层固化,使微小颗粒物胶结在一起,形成特定外形的板材,微粒之间天然地形成了大量的、不规则的、相互连通的微小孔隙[1]。微粒粒径级配比与胶结的方式均可精确地调控,进而确定了内部孔隙的大小及排列方式,由此可以根据实际需求进行自定义设计并制作不同声学特性的吸声降噪产品。该工艺中,板材的声学性能将完全取决微粒的级配、形态、胶凝剂的用量和板材的厚度(或结构形式),而板材的力学性能、防火性能、耐候性能则取决于微粒的来源和胶凝材料的种类。吸声原理播报编辑微粒吸声板同时包含了多孔材料[1]吸声原理和共振吸声原理。一方面其内部有许多相互连通的形状各异的微小细孔,当声音入射到板材表面时,声波会透入微粒板内部在细孔中传播,此时,由于空气运动产生的粘滞性和摩擦阻力作用,使声能逐渐转化为热能而消耗,由此产生阻性吸声作用,如图1所示;另一方面在微粒吸声板后设置空腔,微粒吸声板和板后空腔形成了微孔共振吸声结构,试验表明,该结构具备了微穿孔板的共振吸声特性。表面光滑易清洁,防潮防霉,适用于医院、实验室等洁净场所。

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