检测样品
在声学检测中,样品的选择至关重要。常见的检测样品包括空气中的声音(例如,环境噪声、交通噪声等)、固体材料中的声波传播(如建筑材料、机械部件等)、以及液体中的声波传输(如水声)。这些样品在声学检测中各自具有不同的物理特性和传播方式,需要根据具体应用选取合适的样品进行分析。
检测项目
声学检测的项目丰富多样,主要包括以下几类:
- 噪声级检测:衡量声音的强度,通常以分贝(dB)为单位。
- 频谱分析:分析声音信号中的频率成分,揭示其频率分布。
- 回声与反射测试:用于评估声波在不同表面上的反射与传播特性。
- 振动分析:测量由于声音引起的物体振动,以评估声波对物体的影响。
- 声波传播速度测量:测量声波在不同介质中的传播速度,反映介质的物理特性。
检测仪器
声学检测仪器的选择对于准确获得声学数据至关重要。常用的检测仪器包括:
- 声级计:用于测量环境中的声音强度,尤其是在噪声污染监测中广泛应用。
- 频谱分析仪:用于捕捉并分析声音信号中的不同频率成分,帮助研究声音的质量和来源。
- 振动计:测量物体因声波作用产生的振动,广泛应用于机械设备与建筑结构的声学检测。
- 超声波探伤仪:用于在固体和液体中检测声波传播情况,常用于检测材料的缺陷和声学性能。
检测方法
声学检测方法的选择取决于具体的应用需求及检测目标,常见的方法包括:
- 现场测量法:直接在声源或受影响区域进行声学数据的实时测量,适用于环境噪声和建筑声学的检测。
- 实验室分析法:在受控条件下进行声学测试,通常用于研究声波在不同材料和介质中的传播特性。
- 数值模拟法:通过计算机模拟声波的传播过程,分析不同环境和结构下的声学表现。
- 频率响应法:通过对系统响应的频率分析,评估声学系统的性能。
检测标准(部分)
《 GB/T 14227-2024 城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法 》标准简介
- 标准名称:城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法
- 标准号:GB/T 14227-2024
- 中国标准分类号:Q84
- 发布日期:2024-09-29
- 国际标准分类号:13.140
- 实施日期:2025-04-01
- 技术归口:全国城市轨道交通标准化技术委员会
- 代替标准:代替GB/T 14227-2006
- 主管部门:住房城乡建设部
- 标准分类:环保、保健和安全噪声(与人有关的)
- 内容简介:
国家标准《城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法》由TC290(全国城市轨道交通标准化技术委员会)归口,主管部门为住房城乡建设部。
本文件规定了城市轨道交通车站站台列车进、出站时的声学要求和测量报告的内容,描述了噪声测量方法和混响时间测量方法。本文件适用于设计最高运行速度不超过160 km/h、采用钢轮钢轨支撑、以电能为动力的新建、改建和扩建城市轨道交通系统的车站站台声学环境的设计、测量和评价,既有城市轨道交通线路车站站台声学环境的测量参照执行。
《 T/CSPSTC 61-2020 声学超构材料术语 》标准简介
- 标准名称:声学超构材料术语
- 标准号:T/CSPSTC 61-2020
- 中国标准分类号:A22/M751
- 发布日期:2020-10-28
- 国际标准分类号:17.140.01
- 实施日期:2020-12-15
- 团体名称:中国科技产业化促进会
- 标准分类:计量学和测量、物理现象M 科学研究和技术服务业
- 内容简介:
本标准规定了声学超构材料相关术语的定义
本标准适用于声学超构材料及其相关领域的活动
声学超构材料是一种新型复合声学材料,是微结构材料中的一大门类。声学超构材料相较一般声学材料,具有设计理论丰富、可设计性强、性能优越(特别是密度低、低频性能优越)等一系列优点,能够突破一般声学材料的物理极限,为解决当前声学工程中面临难点和痛点问题提供了机遇。随着近年来超材料产业从无到有的发展,声学超构材料作为超材料的重要分支,在隔声、降噪、减震和振动控制等方面展示出了优异的性能,越来越受到机械、交通、建筑、材料等重点行业、重点企业的关注和重视。目前,国际范围内并没有明确的声学超构材料标准,欧盟和美国等发达国家都在初步开始针对声学超构材料标准的制定进行调研工作。我国超材料的发展与国际水平保持一致,在人工微结构研究、电磁超材料、声学超构材料等领域中的研究处于国际前沿。在应用方面,我国的声学超构材料已经在汽车工业、航空航天以及家电制造领域得到了初步验证与小范围应用,因而,相关技术标准亟待制定与规范。凭借我国在声学超构材料领域的科研和技术优势,加速声学超构材料行业和国家技术标准的制定,有利于我国在这一领域掌握更大的话语权,保持和扩大既有的基础研究和产业技术方面的优势。本文件规定了声学超构材料的正规术语。本文件内容框架主要包括以下几个方面:1)声学超构材料的定义与分类:声学超构材料的命名与不同定义及其关联、声学超构材料的主要分类以及分类依据;2)声学超构材料的设计和研究方法:声学超构材料的不同结构以及针对这些结构的主要研究方法,声学超构材料的一般理论与设计方法,声学超构材料研究中关注的主要参数及其表征方法;3)声学超构材料的应用与器件:声学超构材料已有和未来的应用场景、现存的以及潜在的声学超构材料器件与产品等。
《 T/SCSF 0017-2022 人工鱼礁声学勘测评估技术规范 》标准简介
- 标准名称:人工鱼礁声学勘测评估技术规范
- 标准号:T/SCSF 0017-2022
- 中国标准分类号:A041
- 发布日期:2022-08-04
- 国际标准分类号:65.150
- 实施日期:2022-08-04
- 团体名称:中国水产学会
- 标准分类:农业A 农、林、牧、渔业
- 内容简介:
本文件规定了人工鱼礁声学勘测评估的一般规定、勘测技术设计、现场勘测、数据、图像处理与质量检查、礁体规模评估、报告撰写、成果提交、资料和成果归档等的要求.本文件适用于人工鱼礁的声学勘测评估.
《 GB/T 5111-2024 声学 轨道机车车辆发射噪声测量 》标准简介
- 标准名称:声学 轨道机车车辆发射噪声测量
- 标准号:GB/T 5111-2024
- 中国标准分类号:A59
- 发布日期:2024-05-28
- 国际标准分类号:17.140
- 实施日期:2024-12-01
- 技术归口:全国声学标准化技术委员会
- 代替标准:代替GB/T 5111-2011
- 主管部门:中国科学院
- 标准分类:计量学和测量、物理现象声学和声学测量
- 内容简介:
国家标准《声学 轨道机车车辆发射噪声测量》由TC17(全国声学标准化技术委员会)归口,主管部门为中国科学院。
本文件描述了铁路机车车辆和其他各种轨i直机车车辆发射噪声级和频谱特性的测量方法和条件。本文件适用于:机车车辆型式试验;工程动态验收;周期性监督检验;常规噪声测量;环境影响评价测量。结果能用于:表征铁路和城市轨道交通列车发射噪声特性;在特定区段比较各类型机车车辆的发射噪声;获取列车基本声源数据。
《 TB/T 3340-2013 铁道车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统(TADS)探测设备 》标准简介
- 标准名称:铁道车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统(TADS)探测设备
- 标准号:TB/T 3340-2013
- 中国标准分类号:S79
- 发布日期:2013-03-13
- 国际标准分类号:45.060
- 实施日期:2013-07-01
- 技术归口:铁道部经济规划研究院
- 代替标准:
- 主管部门:
- 标准分类:铁路工程TB 铁路运输
- 内容简介:
本标准规定了铁道车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统(以下简称TADS)探测设备的组成与功能、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存等。本标准适用于TADS探测设备的制造、安装和检验。
《 TB/T 3122-2010 铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法 》标准简介
- 标准名称:铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法
- 标准号:TB/T 3122-2010
- 中国标准分类号:S09
- 发布日期:2011-01-12
- 国际标准分类号:45.020
- 实施日期:2011-07-01
- 技术归口:中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所
- 代替标准:代替TB/T 3122-2005
- 主管部门:
- 标准分类:铁路工程TB 铁路运输
- 内容简介:
本标准规定了铁路声屏障声学构件术语、定义、技术要求及及测试方法。本标准适用于铁路声屏障声学构件的设计、制造及产品检验。
《 SL 233.7-2016 水工与河工模型试验常用仪器校验方法 第7部分:声学多普勒流速仪(ADV) 》标准简介
- 标准名称:水工与河工模型试验常用仪器校验方法 第7部分:声学多普勒流速仪(ADV)
- 标准号:SL 233.7-2016
- 中国标准分类号:N04
- 发布日期:2016-08-15
- 国际标准分类号:93.160
- 实施日期:2016-11-15
- 技术归口:
- 代替标准:
- 主管部门:
- 标准分类:土木工程SL 水利
- 内容简介:
《 JG/T 279-2010 建筑遮阳产品声学性能测量 》标准简介
- 标准名称:建筑遮阳产品声学性能测量
- 标准号:JG/T 279-2010
- 中国标准分类号:
- 发布日期:2010-07-20
- 国际标准分类号:91.060
- 实施日期:2011-01-01
- 技术归口:住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会
- 代替标准:
- 主管部门:住房和城乡建设部
- 标准分类:建筑材料和建筑物JG 建筑工程
- 内容简介:
行业标准《建筑遮阳产品声学性能测量》由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口上报,主管部门为住房和城乡建设部。本标准规定了建筑遮阳产品声学性能测量的术语和定义、混响室吸声性能测量、半消声室噪声测量和测量报告。本标准适用于室内遮阳产品的吸声性能测量及电动遮阳产品的噪声性能测量。
《 JGJ/T 131-2012 体育场馆声学设计及测量规程 》标准简介
- 标准名称:体育场馆声学设计及测量规程
- 标准号:JGJ/T 131-2012
- 中国标准分类号:P31
- 发布日期:2012-11-01
- 国际标准分类号:97.200
- 实施日期:2013-03-01
- 技术归口:
- 代替标准:代替JGJ/T 131-2000
- 主管部门:
- 标准分类:家用和商用设备、文娱、体育JG 建筑工程
- 内容简介:
本规程适用于新建、扩建、改建体育场馆的声学设计和声学测量,也适用于既有体育场馆的声学测量。
《 HY/T 0278-2019 海底沉积物声学特性原位测量方法 》标准简介
- 标准名称:海底沉积物声学特性原位测量方法
- 标准号:HY/T 0278-2019
- 中国标准分类号:Z17
- 发布日期:2019-12-20
- 国际标准分类号:07.060
- 实施日期:2020-02-01
- 技术归口:全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC283)
- 代替标准:
- 主管部门:
- 标准分类:数学、自然科学HY 海洋
- 内容简介:
本标准规定了海底沉积物中纵波声速和声衰减系数的原位测量原理、测量内容、测量步骤和测量报告。本标准适用于海洋调查中的海底沉积物声学纵波特性原位测量。
《 GY/T 5086-2012 广播电视录(播)音室、演播室声学设计规范 》标准简介
- 标准名称:广播电视录(播)音室、演播室声学设计规范
- 标准号:GY/T 5086-2012
- 中国标准分类号:
- 发布日期:2012-06-21
- 国际标准分类号:33.160
- 实施日期:2012-06-21
- 技术归口:
- 代替标准:
- 主管部门:
- 标准分类:电信、音频和视频工程GY 广播电影电视
- 内容简介:
《 GY/T 5087-2012 广播电视中心声学装修工程施工及验收规范 》标准简介
- 标准名称:广播电视中心声学装修工程施工及验收规范
- 标准号:GY/T 5087-2012
- 中国标准分类号:
- 发布日期:2012-06-22
- 国际标准分类号:33.020
- 实施日期:2012-06-22
- 技术归口:
- 代替标准:
- 主管部门:
- 标准分类:电信、音频和视频工程GY 广播电影电视
- 内容简介:
《 CB 20465-2018 潜艇管路系统声学设计要求 》标准简介
- 标准名称:潜艇管路系统声学设计要求
- 标准号:CB 20465-2018
- 中国标准分类号:
- 发布日期:2018-01-18
- 国际标准分类号:47.020
- 实施日期:2018-05-01
- 技术归口:中国船舶工业综合技术经济研究院
- 代替标准:
- 主管部门:
- 标准分类:造船和海上构筑物CB 船舶
- 内容简介:
本标准规定了潜艇管路系统的声学设计依据、设计准则、设计内容及流程、设计要求、设计验证等内容。本标准适用于常规潜艇管路系统(含系统设备、管路、附件、支撑等)的声学设计。核潜艇可参照执行。
《 CB 20466-2018 潜艇大侧斜螺旋桨声学设计与性能评估方法 》标准简介
- 标准名称:潜艇大侧斜螺旋桨声学设计与性能评估方法
- 标准号:CB 20466-2018
- 中国标准分类号:
- 发布日期:2018-01-18
- 国际标准分类号:47.020
- 实施日期:2018-05-01
- 技术归口:中国船舶工业综合技术经济研究院
- 代替标准:
- 主管部门:
- 标准分类:造船和海上构筑物CB 船舶
- 内容简介:
本标准规定了潜艇大侧斜螺旋桨声学设计的输入条件、设计评估程序、主参数选取、理论设计与优化及性能评估方法。本标准适用于潜艇的大侧斜螺旋桨声学设计和性能评估计算。
《 CB 20079-2012 声纳导流罩及罩内的声学性能通用设计要求 》标准简介
- 标准名称:声纳导流罩及罩内的声学性能通用设计要求
- 标准号:CB 20079-2012
- 中国标准分类号:U65
- 发布日期:2013-01-04
- 国际标准分类号:17.140
- 实施日期:2013-05-01
- 技术归口:
- 代替标准:
- 主管部门:
- 标准分类:计量学和测量、物理现象CB 船舶
- 内容简介:
本标准规定了声纳导流罩及罩内的声学性能的设计目的、设计内容、设计原则、设计要求和方法。本标准适用于声纳导流罩及罩内的主要声学性能的设计。
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结语
声学检测不仅在工业生产中起着至关重要的作用,而且对人类健康和环境保护具有深远影响。从噪声污染的治理到声学材料的研究,科学的声学检测为我们提供了准确的数据支持。在未来,随着技术的不断进步,声学检测将变得更加精确和高效,助力于更好地理解和应用声音的奥秘。
结语
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