SIRIUS® Modular
Modulares Datenerfassungssystem (DAQ)
Wenn es um raumakustische Eigenschaften geht, stellt die RT60-Nachhallzeitlösung ein unverzichtbares Werkzeug dar, um eine genaue Messung des reflektierten Schalls zu erhalten. Die einfache Einrichtung ermöglicht eine zuverlässige Messung zur effektiven Änderung von Raumparametern und zum einfachen Erreichen der gewünschten Nachhallzeit.
Messung der Nachhallzeit und des Absorptionskoeffizienten gemäß ISO 354.
Unsere Datenerfassungshardware bietet erstklassige Analogeingänge mit 160 dB Dynamikumfang und direktem Anschluss von IEPE Messmikrofonen. Über die TEDS Erkennung wird die Empfindlichkeit automatisch ausgelesen, vor der Messung kann diese noch per Kalibrator überprüft werden.
Verschiedene Bereiche für die Nachhallzeitmessung sind möglich (T20, T30 und T60).
Bei Messungen mit hohem Rauschanteil Parameter-Ermittlung anhand der Abklingmethode bei eigenresonanten und hallenden Systemen nach Lundeby.
Berechnen Sie den Absorptionskoeffizienten und erstellen Sie einen Bericht mit der bereitgestellten Excel-Vorlage.
Genießen Sie unsere branchenführende 7-Jahres-Garantie, jährliche Kalibrierung vorausgesetzt. Unsere Datenerfassungssysteme werden in Europa hergestellt, wobei nur die höchsten Qualitätsstandards zur Anwendung kommen. Wir bieten kostenlosen und kundenorientierten technischen Support. Ihre Investition in die Lösungen von Dewesoft ist für viele Jahre gesichert.
Die Nachhallzeit ist die Zeit vom Abschalten der Schallquelle bis der Schalldruckpegel um 60 dB von seinem Ausgangsniveau abgefallen ist. Reflexionen von Schallwellen werden durch reflektierende Oberflächen in den Räumen erzeugt. Dieses Phänomen ist auch als Nachhall bekannt und kann recht störend wirken, z.B. in Großraumbüros. Der Nachhall verringert sich, wenn die Reflexionen auf absorbierende Oberflächen wie Vorhänge, Stühle und Tische treffen. Die Messung der Nachhallzeit ist ein Schlüsselparameter bei der Qualifizierung der akustischen Eigenschaften eines Raumes.
Nicht immer ist es möglich, 60 dB Differenz zu erzielen, daher kann die Nachhallzeit basierend auf einem kleineren Dynamikbereich ausgewertet und auf eine Abklingzeit von 60 dB extrapoliert werden. Die Bewertung der Abklingkurve für jedes Frequenzband muss bei 5 dB unter dem anfänglichen Schalldruckpegel beginnen. Der untere Bereich des Auswertebereichs sollte mindestens 10 dB über dem gesamten Hintergrundrauschen des Messsystems liegen.
T20 - abgeleitet von der Zeit, zu der die Abklingkurve zuerst 5 dB und 25 dB unter dem Anfangspegel erreicht.
T30 - abgeleitet von der Zeit, zu der die Abklingkurve zuerst 5 dB und 35 dB unter dem Anfangspegel erreicht.
T60 - abgeleitet von der Zeit, zu der die Abklingkurve zuerst 5 dB und 65 dB unter dem Anfangspegel erreicht.
Verwenden Sie den verbesserten Algorithmus zur Nachhallzeitschätzung (Lundby-Algorithmus) mit der automatischen Suchoption.
Es gibt aber auch die Option "manuell" für die Berechnung der Nachhallzeit vom ersten bis zum zweiten gesperrten Cursor. Es ist dabei nur wichtig, den ersten Cursor auf die richtige Position zu setzen, die Position des zweiten Cursors wird automatisch gefunden.
T - gemessene Nachhallzeit
ETC - Energiezeitkurve
Oktavzeitdaten - Oktavanalyse-Typ kann aus 1/1 oder 1/3 Oktave gewählt werden
Line fit - interpolierte Kurve für die Energiezeitkurve
Die Impulsantwort kann direkt unter Verwendung einer Impulsquelle wie einem Pistolenschuss, eines Ballonplatzen, einer Funkenstrecke oder irgendeiner anderen Schallquelle gemessen werden, die einen Impuls mit ausreichender Bandbreite und Energie erzeugt.
Der Absorptions - (Alpha) - Koeffizient eines Materials gibt den Anteil des Schalls an, der von der Oberfläche absorbiert wird, im Vergleich zu dem Anteil, der zurück in den Raum reflektiert wird.
Die mitgelieferte Excel-Vorlage enthält Formeln zur Mittelung und Berechnung des Koeffizienten der Absorption (Alpha). Geben Sie die Parameter für die Raumbedingungen und Abmessungen (Temperatur, Feuchtigkeit, Volumen, Oberfläche) ein.
Der Abschnitt Excel-Vorlage ist dem Berichtwesen gewidmet. Der Alpha-Koeffizient wird aus den Nachhallzeiten und anderen einzugebenden Parametern (Oberfläche eines Probekörpers, Schallgeschwindigkeit, ...) berechnet.
Das Ergebnis in der Excel-Vorlage stellt den Alpha-Koeffizient für jedes Frequenzband und den dazu gehörenden Kurvenverlauf dar.
Wir haben alle Antworten, nach denen Sie suchen, übersichtlich für Sie zusammengestellt.
Die Nachhallzeit ist die Zeit, die erforderlich ist, damit der Schall in einem geschlossenen Raum „verblasst“ oder abklingt. Denn der Schall in einem Raum wird wiederholt von Oberflächen wie Boden, Wänden, Decke, Fenstern oder Tischen reflektiert.
Wenn sich diese Reflexionen vermischen, entsteht ein Phänomen, das als Nachhall bekannt ist. Der Nachhall verringert sich, wenn die Reflexionen auf Oberflächen wie Vorhänge, Stühle und sogar Personen treffen, die Schall absorbieren können.
Die Nachhallzeit eines Raums ist definiert als die Zeit, die der Schall benötigt, um vom Ereigniswert (z.B. Knall, Abschalten einer Rauschquelle) um 60 dB abzufallen. Wenn beispielsweise der Ton in einem Raum 10 Sekunden benötigt, um von 100 dB auf 40 dB abzufallen, beträgt die Nachhallzeit 10 Sekunden. Dies kann auch als T60-Zeit beschrieben werden. Weil sich in der Praxis nicht immer 60dB erreichen lassen, gibt es auch T20 und T30.
In vielen Fällen wird die Normreihe ISO 3382 zur Berechnung der Nachhallzeit verwendet. Diese Standards definieren die Methodik zur Bestimmung der T20-, T30- und T60-Werte sowie die Berechnung der Unsicherheit und Zuverlässigkeit der Werte.
Die Dewesoft Nachhallzeit-Messlösung entspricht vollständig den ISO-Standards.
Sie können die gesuchte Antwort nicht finden? Unser Team beantwortet gerne Ihre Fragen.
Verwandte und kompatible Datenerfassungsprodukte anzeigen und durchsuchen.
Modulares Datenerfassungssystem (DAQ)
Mobiles 4-Kanal-Schwingungsmessgerät
Preisgekrönte Software für Datenerfassung und digitale Signalverarbeitung
IEC/ANSI-rückführbare Kalibrierung für die gesamte Messkette