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第八章噪声的测量§8-1、概述§8-2、基本概念§8-3、噪声测量的仪表及其组成§8-4、压缩机噪声的测量方法§8-5、动力用空压机和隔膜压缩机噪声声功率级限值§8-1.概述从广义上讲,凡是人们不需要的声音都可称为噪声。§8-1.概述从物理学的观点讲,噪声是指声强和频率的变化都无规律,杂乱无章的声音。概述压缩机的噪声已经成为一个普遍的问题,其最大噪声可达110分贝,好的机器为65~70分贝(A)左右,冰箱压缩机40dB(A)左右,再降低困难较大。压缩机的噪声源①
空气动力性噪声;②
机械性噪声;③
电磁性噪声。三种中,空气动力性噪声为主要部分。按照声源的不同,压缩机的噪声源主要有:测量压缩机噪声的目的①
评价压缩机的噪声水平,是否在规定范围之内,希望其噪声越低越好;②
为设计消音器提供依据;③
找出压缩机的主要噪声源,为采取措施提供依据;④
考察压缩机噪声对有关场所的影响。测量压缩机噪声的目的:控制压缩机噪声的措施①
降低声源的噪声;②
控制传输路径的噪声(隔音罩、消音器等);③
在接收器旁使用噪音防护设备。控制压缩机噪声的措施概括起来可分为三类:§8-2.基本概念
§8-2.基本概念表示噪声强弱的物理参数有声压、声功率和声强。本章仅讨论噪声的测量技术问题,内容包括有关噪声的基本概念;噪声的测量仪表及有关标准等等。一、声压我们知道,声音的定义为:在空气、水和其它介质中,人耳所能听到的任何压力变化。
这种压力的变化很快,至少每秒钟变化20次,才可能被听到。
一、声压声压每秒压力的变化次数叫做声音的频率(HZ)。声波在介质中传播过程,实际上也是压力传播过程,因此声压的大小反映了声音的强弱。声压
我们所说的声压P实际上指的是有效声压,在某一点的有效声压P,是指在一定时间间隔内瞬时声压的均方根值,其数学表达式为:(有效值等于它的瞬时值平方在一个周期内的均值,再取平方根,故称均方根值)。
声压
听阈声压:正常人耳刚刚能听到的声压(1000HZ下为2×10-5N/m2)。
痛阈声压:为刚刚使人耳疼痛感觉的声压(1000HZ下为20N/m2)。当声压达其10倍以上时就可能引起耳朵出血,鼓膜损伤等。声压在自由声场中(完全没有反射的声场),声压为:在噪声测量中,所采用的传感器(传音器)也是相应与声压的。声压
u——空气质点的速度(m/s);
——空气密度(kg/m3);
c——声波在空气的速度(m/s)。
是传播声波介质的特性阻抗。它随温度和大气压的变化而变化。对于空气:P大气=1013mb,20℃时,=413kg/sm2=413瑞利。
二、声强、声功率声波是能量的携带者,声波的传播伴随着声量流。为了反映声能的传播情况我们引出了声强、声功率。二、声强、声功率1、声强按定义:声强为一矢量,方向是能量的传播方向,垂直于这个方向,声强为零。所以声强只有规定方向才有意义。1、声强在单位时间内通过与声波切线垂直的单位面积内的声能为声强(能流密度)。用I表示,单位:瓦/米2。2、声功率声强与声功率之间的关系两者有如下关系式:2、声功率声源在单位时间内辐射出来的总声能量。单位:瓦、用W表示。声功率
s—包围声源的封闭面积;
In—声强在基之面积ds法线方向的分量。
对于球面声波在自由场中传播时,声源发出的声功率为:(瓦)或(瓦/米2)
r——球半径(米)
半球时:(瓦/米2)声功率
可见:对于声源来说,声功率是恒量。声强则随r的不同而不同,并与r2成正比例。声强与声压的关系声强与声压的关系(自由场中):
(瓦/米2)
p——声压;—特性阻抗。声功率与声压的关系而声功率与声压的关系为:(球面)(瓦)(半球面)(瓦)声强与距离的关系
由前知道,球面声波辐射时,声强与r2成反比,也就是说声强随距离的平方而衰减,这是因为声源发出的能量是一定的,离开声源的距离越远,分布面也就越大,通过单位面积的能量就越小,这就是为什么离开声源越远,声波越弱(声音越小)的原因之一。影响声强因素
在实际情况中,有很多因素影响声强,例如:声源辐射时具有一定的指向性,声波在传递过程中发生反射时、散射和吸收等现象,这说明噪声强度与环境有关,因此在噪声测量中,对其测量环境也有一定的要求。声压级、声强级和声功率级的概念
在实际工作中,由于用声压来表示声音的强弱,用声强来表示声能量的大小,这是很不方便的(如从听阈到痛阈,声压(N/m2~20N/m2)的绝对值相差1百万倍,而声强(~1瓦/米2)的绝对值差亿万倍),
声压级、声强级和声功率级的概念因此,在实际工作中,人们常用一个成倍比关系的对数量——称为级,单位为分贝,(分贝是级的单位,没有量纲,来源于电讯工程)来表示声音的大小,从而我们又引进声压级、声强级和声功率级的概念。三、声压级
三、声压级LP定义式:(分贝)(式8-6)P—声波的声压(牛/米2)P0—基准声压(听阈声强1000HZ时的P0=2×105牛/米2)于是:分贝四、声强级
四、声强级LI
定义式:(分贝)(式8-7)I——声强(瓦/米2)I0——基准声强I0=瓦/米2(1000Hz时的听阈声强)从而:分贝五、声功率级
五、声功率级LW
定义式:
(分贝)W——声功率(瓦)W0——基准声功率W0=瓦声压级、声强级和声功率级的概念
可见引入级的概念以后,可以把声压的数百万倍的变化范围,声强和声功率的数亿万倍的变化,变成0—120分贝的变化范围。这样,既方便,又符合人的生理感觉,这种表示方法已为国际所公认,并使用。声压级、声强级和声功率级的概念
实际在噪声测量中,上述三种并非全测(LI、Lw无法测),往往是测出声压级后,利用他们之间的关系式求另外的一种级。六、
LP、LI、LW之间的关系
六、LP、LI、LW之间的关系
1、
LP与LI的关系
(分贝)上式仅适用于自由声场。讨论讨论:(1)当瑞利时,LI=LP;(2)当瑞利时,LI<LP;(3)当时(温度22℃,压力1001mb)则LI比LP小约0.1分贝,从而可以认为:在通常情况下:LI=LP。
2、LI与LW的关系
2、LI与LW的关系:(分贝)
(瓦/米2、瓦)3、
Lp与LW的关系
3、
Lp与LW的关系:
由上式得:(分贝)∵在通常(温度为22℃,压力为1001mb时)∴(声功率法则用此式计算)七、分贝得计算声压级、声强级和声功率得单位是分贝。分贝是级的单位,没有量纲,来源于电讯工程。或者说分贝是对数单位,因此,分贝不能按自然数运算进行,而应依照对数法则进行计算。七、分贝得计算:
1、
分贝的加、减
1、
分贝的加、减当有几个声压级LP1、LP2…LPn需要求总声压级LP时,可按下式求取总声压级:分贝分贝的加、减
减法也可以用公式计算但应把所测数据从小到大排列,再按下式求得:
LP1>LP2>…>
LPn
2、分贝数的平均值
2、分贝数的平均值设有n个分贝数,要求它们的平均值,则可按下式求得:分贝数的平均值例:测量得某台压缩机的噪声为(A声级)85、86、85.5,求其平均值。分贝数的平均值
在实际工作中,人们可惯于用算术平均法。有关的标准规定,当数值相差较小(一般小于5分贝时)可以用算术平均法,其误差不大于1分贝。如上:(分贝)误差为0.002分贝,0.023%八、噪声高、中、低频的区分最高声压级分布在350HZ以下为低噪声;最高声压级分布在350~1000HZ间为中噪声;最高声压级分布在1000HZ以上为高噪声。八、噪声高、中、低频的区分:通常作如下区分:主观评价的讨论
以上讨论的一些基本概念是属于描述噪声的观察物理参数,但要反映到人耳内就将产生一个主观的评价。下面进行讨论。九、噪声的主观评价
1、等响度曲线、响度、响度极。人耳对声音的感觉不仅与声强(声压)有关,而且也和频率有直接的关系。
九、噪声的主观评价:噪声的主观评价是用响度和响度极进行评价的。1、等响度曲线、响度、响度极
强度相同而频率不同,听起来是不一样的。大量的试验研究证明:人耳对高频噪声是敏感的(在2kHZ~5kHZ之间最敏感),而对于低频或较高频是比较迟钝的。这里就有一个客观存在的物理现象和人耳感觉的主观量的统一问题。这种主客观的差异主要是由于声波频率的不同而引起的。等响度曲线、响度、响度极
前面提到的听阈(
)和痛阈()的数值都是1000HZ纯音条件下主客观量的统一。当声音的频率发生变化时,听阈和痛阈的数值也将随之而变化。为了使在任何频率条件下主客观量都统一起来,就需要把人的听力试验在各种频率条件下一一进行,通过这种试验得出的曲线称为等响曲线。等响度曲线、响度、响度极
根据人耳上述的特性,人们仿照声压级这个概念,引进了一个与频率有关的响度极,其单位为方,就是选取1000HZ的纯音做为基准声音,某噪音听起来与该纯音一样响,该声音的响度极就等于这个纯音的声压级(分贝值)。如噪声听起来与声压级70分贝、频率100HZ的基准声音一样响,则该噪声的响度等级就是70方.等响度曲线、响度、响度极
利用与基准声音比较的方法,通过大量正常人耳典型听者的试验,就可以得到整个可听范围的纯音的响度极。用曲线描绘出来称为等响曲线。
等响度曲线图等响度曲线、响度、响度极
等响曲线族中每一条曲线相当于声压级和频率不同而响度相同的声音,也就是相当于一定响度极(方)的声音。最下面的听阈曲线(零方线),最上面的曲线是痛阈曲线(120方响度极曲线)。两曲线之间是正常人耳可以听到的全部声音分为十三个响度极。响度曲线中可以看出如:同样的响度级60方,100HZ、声压级67分贝;1000HZ声压级60分贝;3000~4000HZ声压级52分贝。从响度曲线中可以看出:(1)
人耳对高频声敏感,特别是3000~4000HZ的声音最敏感,而对于低频声特别是100HZ以下的声音不敏感。响度曲线中可以看出如声压级为50分贝时,30Hz的特低频音是听不到的(低于听阔曲线),它的响度级还不到零方,而同样50分贝的声压级,60Hz的低音响度级却为25方。⑵、当声压级小和频率低时声压级(分贝)和响度级(方)的差别很大。响度曲线中可以看出
响度与人的主观感觉成正比,它主要是声压的函数,但也与频率有关。③当声压级大于100分贝时,等响曲线已逐渐拉平。说明频率的变化对响度级的影响不明显。响度级是个相对量,是不能算术加减的,为了计算绝对值和百分比,从而引出一响度的概念,单位为“宋”,是个绝对量。响度与响度级对应关系
定义一宋的响度为40方的响度级。如40方为一宋,50方为2宋,60方为4宋等等,即响度级增加10方,响度相应增加一倍。其换算关系式如下:响度:宋响度级:方十、声级
响度级尽管可以作为噪声主观评价的量,但它不能用仪表直接测量出来。为了对噪声进行主观的评价,人们根据等响曲线设计出一种所谓声级仪表─声级计。
十、声级声级计是一种对声音的反应与人耳对声音的反应大致相同的仪器,它可以直接读出噪声的某一主观评价。声级我们知道,声级计按其工作原理讲“输入”信号是噪声客观的物理量─声压,而“输出”信号不仅是对数关系的声压级,而且最好是符合人耳特性的主观量响度级。
在噪声测量中,用声级计的计权网络测量出来的噪声大小,称为声级,它是一个主观量。那么什么叫计权网络呢?声级
声压级没有反应出频率的影响,为了使声压级的“输出”符合人耳特性,应通过一套过滤器网络,造成对某些频率成分的衰减,使声压级修正为相对应的等响曲线,这就是所谓的计权网络。声级
国际电工委员会标准规定,在一般情况下只设三套修正电路,即A、B、C三种计权网络,但有的也设置D计权网络,用于测量航空噪声。
A网络:是模拟人耳对40方纯音的响应,它使信号通过时,低、中频段(1000Hz以下)有较大的衰减。A、B、C计权网络频率响应特性曲线声级
可见其A网络对低频不敏感,而对高频敏感,这与人耳对噪声的感觉较接近。因此在有的声级计中,甚至只有A计权网络,在测噪声中也仅测A声级。
B网络:是模拟人耳对70方纯音的响应,其对低频段有一定的衰减。声级用三种网络测出的噪声大小,分别称为A、B、C声级。记为:
C网络:是模拟人耳对100方纯音的响应,它可在整个可听频率范围内有近乎平直的响应,可代表总声压级。声级
设置计权网络,从而对人耳敏感的频率域加以强调,对人耳不敏感的频率域加以衰减,这就可以直接读出人耳对噪声感觉得数值,使主客观趋于统一。声级
另外,利用A、B、C三挡声级的读数,可大致了解噪声的频谱特性。当:时,表明噪声的高频(500Hz以上)的成分突出。,中频成分较多。,表明噪声是低频特性。十一、噪声的频谱分析我们知道噪声的可听频率范围为20〜20000Hz,其变化范围高达1000倍,为了方便和实用上的需要,通常把宽广的声频范围划分成若干较小的段落,称为频程。
十一、噪声的频谱分析
1、谱分析中的一些概念(1)、频程(频带、频段)1、谱分析中的一些概念
如某一频程上限90Hz,下限45Hz,则带宽为45Hz。(2)、
带宽(频带宽度)频程有上限频率值(高截止频率)和下限频率值(低截止频率)。两者之差的中间区域称为频带宽度,简称带宽。谱分析中的一些概念
在噪声测量中,常采用等对数带宽来判定频程。频程的上限频率与下限频率之间应满足以下关系:谱分析中的一些概念
当n=1时为倍频程,n=1/2时为1/2倍频程,n=1/3时为1/3倍频程。频带的宽度可表示为:
(Hz)谱分析中的一些概念
在噪声的测量中,最常用的是倍频程和1/3倍频程。(3)、中心频率中心频率是上下限的几何平均值即:(Hz)谱分析中的一些概念
目前,所通用的倍频程中心频率为31.5、63、125、250、500、1000、2000、4000、8000和16000Hz,这个倍频程就可以把可听的声音全部表示出来,大大简化测量。而在工程现场测量中,一般只用63〜8000HZ的八个信号频程就可以了,若需详细分析,则可进行1/3倍频稳的测量分析。
2、噪声频谱的特点及频谱分析(1)具有一系列分散频率成分所组成的声音,在频谱图是一系列直线段,称为线谱。如一些乐器的频谱。
2、噪声频谱的特点及频谱分析由于可听声频率的宽度广以及噪声波形的复杂性,频谱的形状也是多种多样的,大体可分为三种:频谱的形状a)线谱b)连线谱c)混谱噪声频谱的特点及频谱分析
(2)连线谱(压缩机属这一类)。(3)混合谱(线谱和连线谱的成分都有,如鼓风机)在活塞式压缩机的噪声测量中,对于宽广连续的噪声频谱没有必要,也不易对每个频率成分进行分析,而是按倍频程或1/3倍频程进行分析的。噪声频谱的特点及频谱分析
通常是用分析仪进行的(分析仪有单独的和与声级计连在一起的)。将分析仪测量的结果以中心频率为横坐标,声压级为纵坐标可作出谱图。由谱图可清楚地分析噪声成分和性质以及进行频谱分析。
4L-20/8型压缩机频谱分析图§8-3、噪声测量的仪表及其组成
用于测量噪声的仪器称为声级计。它是一种类似人耳反应的仪器。它还能进行客观的声压测量。§8-3、噪声测量的仪表及其组成有很多种可用于声测量的系统。这些系统大同小异,都包括一个传感器、一个处理部分和读数单元。噪声测量框图
噪声测量框图如下:
噪声测量的常用仪表噪声测量的准确度和可靠性,除与仪表本身的技术性能有关外,在很大程度上取决于仪表的正确使用和测量装置的配置。除熟悉仪表性能外,更重要的是掌握其准确的使用方法。噪声测量的常用仪表有:声级计(包括传感器)、频率分析仪和自动记录仪等。一、传声器
一、传声器传声器也叫话筒,它的功用是把声音信号转变为电讯号。它是测量仪器的关键部件。测声仪的频率响应、灵敏度、方向性和测量范围以及精度等都与传声器直接有关。常见的传声器有电动式、压电式(普通声压级)和电容式(用于精密声级计)等。二、声级计
二、声级计声级计主要有传声器、放大器、衰减器、计权网络和指示仪表组成。若与频谱分析仪配合,还可以进行噪声的频谱分析。声级计除设A、B、C三种网络外还设有线性网络,主要是用于测量噪声的总声压级。ND2型声级计HS5670型声级计声级计
声级计按其精度可分为四类:
O型声级计,作为实验室用标准声级计,如NF6型以及丹麦产2230型等;Ⅰ型声级计,相当于精密声级计;如江西红声厂的HS5670、ND1、ND2、ND6型等声级计
Ⅱ型声级计,作为一般测噪用;如江西红声厂的ND10型、北京长城无线电厂生产的SJ-1、SJ-2型等;Ⅲ型声级计,作为普及型声级计。按其体积大小可分为:台式、便携式和袖珍式声级计。声级计
(1)用相应厂家生产的活塞发生器进行校准,如红声厂生产的NX6型发生器,在250Hz时,产生声压级为124±0.2分贝的恒定声音。 声级计要进行定期校准,其方法有两种:(2)利用仪器自身的仪表根据厂家提供灵敏度自己校准。§8-4、压缩机噪声的测量方法
1、概述测试仪器应用GB3785—83《声级计的电、声性能及测试方法》中规定的2型或2型以上的声级计,以及精度相当的其它测试仪器。声级计或其它测试仪器与传声器之间应使用延伸电缆或延伸杆。§8-4、压缩机噪声的测量方法
一、测试仪器一、测试仪器每次测量前后,需用精度优于±0.5dB
的声级校准器在一个合适的频率下对整个测试仪器系统进行校准。2、校准声级校准器应按JJG176—76《声压级校准器试行定规程》校准声级计及其它测试仪器应按JJG188—78《声级计试行检定规程》定期检定。以保证测试仪器的准确度。二、测量环境、需测定的量和测量误差
1.测量环境(1)宽广的户外场地,反射平面可以是土地面、混凝土或沥青地面,反射平面应大于测量表面在其上的投影。二、测量环境、需测定的量和测量误差测量环境(2)普通房间,反射平面为房间内地平面,木板地或砖地板也许可,并按附录A规定的方法确定环境修正值K,K应不大于7dB。测量环境、需测定的量和测量误差
3、测量误差测量的误差为:
a、A计权声功率级的标准偏差不大于5dB。2、需测定的量
A计权声功率级。测量环境、需测定的量和测量误差
b、在相同测试环境中对同类型的声源进行测量时,则这种比较结果的标准偏差不大于3dB。
注:测量误差系指由各种因素所造成的累积标准偏差。
四、机组的安装和运转(1)机组应按有关的技术条件规定安装,否则,应在测试报告中说明。(2)固定的压缩机机组的安装,应避免储气罐与排气口辐射噪声的影响。四、机组的安装和运转1、机组的安装机组的安装和运转
机组应在额定工况下连续运转,达到稳定状态后进行噪声测量,如果需要也可在各方相互同意的其它工况条件下测量,但应在测试报告中详细记录。2.机组的运转注:压缩其它气体的机组改用空气来测定其声功率时,应予以说明。
五、基准体和测量表面(1)为了确定测量表面和传声器的位置,应取一个恰好包络被测机组并终止于反射平面上的最小矩形六面体作为基准体(不同机型的基准体见以下一些示图)。五、基准体和测量表面1.基准体Z型机组的基准体L型机组的基准体V型机组的基准体螺杆机组的基准体内燃机拖动机组的基准体D型机组的基准体H型机组的基准体基准体和测量表面
确定基准体时,对机组凸出的小部件,如手柄、拉杆和连接管等这类声功率的非主要辐射体不予考虑,而直接安装在吸气口上的进气消声器应作为主要的噪声源。(2)对大型机组基准体尺寸可由最大的部件和产生最高声功率辐射的部件来确定。基准体和测量表面
2.测量表面测量表面为一个位于反射平面上的与基准体几何相似的矩形六面体表面(不包括反射平面)。各面与基准体对应面平行且相矩距1m(见下图)。矩形六面体上的测点位置图B1基准体和测量表面它的表面S按下式计算:
(1)
式中:a、b—测量面的长和宽的二分之一,
m;
c—测量面的高,m。六、声压级的测量对于基准体的最大尺寸小于3m的机组应在一个测量点上测量背景噪声,否则应在每一个测点位置上测量背景噪声,背景噪声的影响按下表进行修正。六、声压级的测量1、背景噪声表
dB测得机组噪声与背景噪声声压级之差
从测得的机组声压级中减去的量
<3(测量无效)
334~526~819~100.5>100测点位置
2.风速户外测量对风速应小于6m/s(相当于四级风),并应使用风罩。3.测点位置所有的测点(即传声器布置点)都应位于所确定的测量表面上。测点分基本测点和附加测点见图B1。基本测点
a.位于每个侧面中间,距反射面的高度
h为测量面高度一半的4个点;
b.在高度为h的水平路径上A声级最高的点(图B1中虚线所示的地方);
c.顶面中心的点,当能证实比测点不影响声功率级测量的准确度时可不取。(1).基本测点基本测点为6个,即:附加测点
a.
此高度四个角上的测点;
b.
对水平尺度超过5.0m的机组,还应在超过5.0m边的测量面上,增加高度为h
的附加中间测点。(2).附加测点①.在h高度上所测的5个基本测点中,如所测点的声压级最高和最低之差超过5dB时,需要附加如下测点:附加测点
②对高度超过2.5m的机组,需增加测量面的四个顶角上的测点及此高度沿水平路径上A声级最高的一点。1.测量测量时传声器应正对被测声源方向,声级计采用“慢”时间计权特性测量,在规定的测点测量声源的A声级,经过背景噪声修正后,按第七项计算表面平均声压级和A声功率级。七、测量表面平均声压级和A声功率级的计算
1.测量表面平均声压级
七、测量表面平均声压级和A声功率级的计算(2)测量表面平均声压级和A声功率级的计算式中:——测量表面的平均A计权声压级,dB[基准值为:20];
——按规定对背景噪声修正后的第I点A计权声压级,dB[基准值为:20];
N——测点总数。测量表面平均声压级和A声功率级的计算
2、A声功率级(3)式中:——A计权声功率级,dB[基准值为:1PW];
——测量表面平均A计权声压级,
dB[基准值为:20]K——环境修正值,dB;S——测量表面面积,;
——基准面积取1。附录A环境修正值K的确定
A.1概述本附录规定用标准声源法和测定试室的吸声量A与测量表面的面积S的比值确定环境修正值K。附录A环境修正值K的确定在给定的测试室内,房间吸声量A与测量表面的面积之比A/S应大于或等于1,按本附录方法所确定的环境正值K不大于7dB标准声源标准声源环境修正值K的确定①按JJG277—81《标准声源检定规程》检定合格的标准声源应放置在与被测机组相同位置的测试环境中,并按本标准的第六、七项的方法测量和计算标准声源的声功率级(不需要环境修正项)
A.2、环境修正值K的确定(1)用标准声源法确定K值环境修正值K的确定
对于在多个位置标准声源的情况。标准声源声功率级的取得应对每个放置点求平均值。环境修正值K由下式求得:(A1)式中:—在现场测量到标准声源声功率级,dB[基准值为:1PW];—标准声源标定的声功率级,dB[基准值为:1PW]。环境修正值K的确定
②标准声源在测量环境中的放置分为替代法与并例法两种。对于中型机组能从测量场地移开时,使用替代法。把标准声源放置在与被测声源相同位置的反射平面上,一般只需放置一个位置。对于长、宽比大于2的机组标准声源应放置在四个位置上,这四个位置分边为基准体在反射平面上投影的四条矩形边的中点上。
环境修正值K的确定
对大型机组或在现场测量的中型机组不能从测量场地移开时,使用并列法,把标准声源放置在四条矩形边的中点上,如果机组表面附有吸声材料,则并列法不适用,可使用上列的方法。环境修正值K的确定(2)测定测试室吸声量A和测量表面面积S,通过下式计算K值。(A2)
K值也可从图A1中查得。图A1环境修正值K吸声量A的实验确定
①吸声量A的实验确定测定测试室的混响时间,用宽带噪声或脉冲声来激发,用A计权特性接收。吸声量A由下式给出:
式中:V——测试室体积,;
T——测试室混响时间,S。吸声量A的估算
②吸声量A的估算用表2估算测试室的表面平均吸声系数a,由下式算出吸声量A:
式中:a——平均吸声系数(见下表);
——测试室的总表面面积(墙、天花板、地板),。平均吸声系数表平均吸声系数a房间的描述
0.05由混凝土、砖、灰泥制成
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