CJ/T 312-2009 建筑排水管道系统噪声测试方法
CJ/T 312-2009 Measurement of noise from building water drainage piping system
基本信息
本标准适用于建筑排水管道系统产生的噪声测试。
测试结果可用于建筑排水管道系统相关产品和材料之间的比对,也可用于特定条件下建筑排水管道系统噪声特性的估计。
发布历史
-
2009年05月
文前页预览
研制信息
- 起草单位:
- 中国建筑材料检验认证中心
- 起草人:
- 蒋荃、戚建强、刘翼、朱生高、林文、王士良、张钊、马君、吴群力、邹仲元、金继宗
- 出版信息:
- 页数:24页 | 字数:34 千字 | 开本: 大16开
内容描述
犐犆犛13.020
犘41
中华人民共和国城镇建设行业标准
/—
犆犑犜3122009
建筑排水管道系统噪声测试方法
犕犲犪狊狌狉犲犿犲狀狋狅犳狀狅犻狊犲犳狉狅犿犫狌犻犾犱犻狀狑犪狋犲狉犱狉犪犻狀犪犲犻犻狀狊狊狋犲犿
犵犵狆狆犵狔
ㅤㅤㅤㅤ
20090518发布20091201实施
中华人民共和国住房和城乡建设部发布
/—
犆犑犜3122009
目次
前言Ⅲ
1范围1
2规范性引用文件1
3术语和定义1
4符号2
5实验原理3
6实验设备3
7实验设施3
8样品5
9实验7
10实验报告11
附录(规范性附录)墙体结构灵敏度测量
A12
附录(资料性附录)校准实验墙用互易法
B13
附录(资料性附录)测试报告标准格式
C15
ㅤㅤㅤㅤ
Ⅰ
/—
犆犑犜3122009
建筑排水管道系统噪声测试方法
1范围
本标准规定了在实验室条件下建筑排水管道系统产生的噪声测量的术语和定义、符号、实验原理、
实验设备、实验设施、样品、实验、实验报告。
本标准适用于建筑排水管道系统产生的噪声测试。
测试结果可用于建筑排水管道系统相关产品和材料之间的比对,也可用于特定条件下建筑排水管
道系统噪声特性的估计。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有
的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
/声学用于声功率级测定的标准声源的性能与校准要求
GBT4129
/机械振动与冲击加速度计的机械安装
GBT14412
/—声学建筑和建筑构件隔声测量第部分:建筑构件空气声隔声的实验
GBT19889.320053
室测量
/声学混响室吸声测量
GBT20247
ㅤㅤㅤㅤ
/振动与冲击传感器校准方法第部分:振动比较法校准
GBT20485.2121
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
建筑排水管道系统犫狌犻犾犱犻狀犱狉犪犻狀犪犲犻犻狀狊狊狋犲犿
犵犵狆狆犵狔
用于排出日常污水和废水的管材、管件、所有固定部件以及卫生器具所组成的系统的总称。
3.2
样品狊犲犮犻犿犲狀
狆
用于噪声测试的实验对象组合系统。
3.3
声源室狊狅狌狉犮犲狉狅狅犿
用于安装发出噪声实验样品,并用于测量样品产生的空气声的实验室。
3.4
接收室狉犲犮犲犻狏犻狀狉狅狅犿
犵
不用于安装发出噪声实验样品,但用于测量样品产生的结构声的实验室。
3.5
标准配置狊狋犪狀犱犪狉犱犮狅狀犳犻狌狉犪狋犻狅狀
犵
用于基准对比的规定样品形式。
3.6
标准安装狊狋犪狀犱犪狉犱犿狅狌狀狋犻狀
犵
用于标准配置的规定安装条件。
1
/—
犆犑犜3122009
3.7
标准实验墙狊狋犪狀犱犪狉犱狋犲狊狋狑犪犾犾
用于基准对比的规定实验墙。
3.8
平均声压级犪狏犲狉犪犲狊狅狌狀犱狉犲狊狊狌狉犲犾犲狏犲犾犻狀犪狉狅狅犿
犵狆
声压平方的空间和时间的平均值与基准声压平方之比,取以为底的对数乘以,单位:。空
1010dB
间平均是指对整个测试室而言,但不包括声源直接辐射的区域或靠近边界的区域,因为它们对结果会有
显著影响。
3.9
墙体结构灵敏度狑犪犾犾狊狋狉狌犮狋狌狉犪犾狊犲狀狊犻狋犻狏犻狋
狔
激发实验墙的点力与实验墙所发射声功率之间的规范化比值。
3.10
基准墙狉犲犳犲狉犲狀犮犲狑犪犾犾
2
特指面密度为/的标准墙,由基准结构灵敏度频谱进行描述。
250km
g
3.11
测量的频率范围犳狉犲狌犲狀犮狉犪狀犲狅犳犿犲犪狊狌狉犲犿犲狀狋
狇狔犵
测量时所处的/倍频带范围。
13
4符号
———频率,单位为赫兹()。
犉Hz
———在声源室中测量的混响时间,单位为秒(依据/)()。
犜GBT20247s
e
ㅤㅤㅤㅤ
———在接收室中测量的混响时间,单位为秒()。
犜rs
3
犞———声源室容积,单位为立方米()。
m
e
3
犞———接收室容积,单位为立方米()。
m
r
———多个传声器位置所测得的平均声压级,单位为分贝()。
犔dB
———在接收室内测量且未进行背景噪声修正的结构声所产生的平均声压级,单位为分贝()。
犔′dB
s
犔′———在声源室内测量且未进行背景噪声修正的平均总声压级,包括空气声和结构声,单位为分
t
贝()。
dB
———测量的背景声压级,单位为分贝()。
犔BdB
犔———经背景噪声修正后的结构声压级,单位为分贝()。
dB
s
———经背景噪声修正后的总声压级,单位为分贝()。
犔tdB
———按照等效吸声量2规范化的结构声压级,单位为分贝()。
犔10mdB
sn
———按照等效吸声量2规范化的总声压级,单位为分贝()。
犔tn10mdB
犔———按照等效吸声量2规范化的空气声压级,单位为分贝()。
10mdB
an
犔,———计权结构声压级,单位为分贝()。
sAAdB
,———计权空气声压级,单位为分贝()。
犔aAAdB
犇———计权滤波器的衰减值,单位为分贝()。
AdB
犜———测量时间,单位为秒()。
ms
犔———墙体结构灵敏度,单位为分贝()。
SSdB
犔———基准墙的结构灵敏度,单位为分贝()。
SSRdB
犔———墙体结构灵敏度修正:犔=犔-犔。
ΔSSΔSSSSSSR
———结构声特征级,单位为分贝:。
犔犔=犔-犔
scscsnΔSS
犔———基准声源的声功率级(基准声功率-12瓦),单位为分贝()。
W10dB
2
/—
犆犑犜3122009
———夹具固定处未进行背景振动修正的振动速度级(基准速度-9/),单位为分贝()。
犔′10msdB
V
———夹具固定处经背景振动修正后的振动速度级(基准速度-9/),单位为分贝()。
犔V10msdB
5实验原理
5.1结构声测量
样品安装在声源室内,使用委托方规定的固定材料,利用委托方提出的连接方式连接到实验墙上。
按照本标准所规定的水流量,保持稳定的水流,在接收室中测量声音犔′。然后将样品与实验墙分离,
s
再次放水在接收室内测量背景噪声。按照所列方法对进行背景噪声修正后得到。利用
犔9.4犔′犔
Bss
接收室的混响时间按照9.5所列方法规范化得到。按照9.6所列方法修正得到结构声特征
犜犔
rsn
级犔sc。
5.2空气声测量
样品安装在声源室内,使用委托方规定的固定材料,利用委托方提出的连接方式连接到实验墙上。
按照本标准所规定的水流量,保持稳定的水流。在声源室中测量样品直接发射的总声压级,关闭水
犔′
t
流,在声源室内测量背景噪声。按照9.4所列方法对进行背景噪声修正后得到。利用声源室
犔犔′犔
Btt
的混响时间按照所列方法规范化得到。总声压级与结构声压级按照所列方法能
犜e9.5犔tn犔tn犔sn9.7
量相减可得到规范化后的空气声压级犔an。
6实验设备
6.1测量的频率范围
在本标准中,频率范围限制在个/倍频带范围内(的中频范围),单位为
1813100Hz5000Hz
~
。需要低频范围的附加信息时,可测量/倍频范围:、和;此类附加测量参见
ㅤㅤㅤㅤ
Hz1350Hz63Hz80Hz
/—附录。
GBT19889.32005F
6.2声学设备
测试设备应符合/—第章的要求。
GBT19889.320054
6.3墙体结构灵敏度测量设备的要求
互易法应使用按照/校准的基准声源。
GBT4129
振动传感器应按照/校准并按照/固定。
GBT20485.21GBT14412
7实验设施
7.1实验室建筑结构要求
7.1.1实验室
a)噪声测试可采用两种实验室方案:方案一为低配置,包括一层两间混响室,分别为声源室和接
收室,声源室和接收室中间为实验墙。该方案适用于不含卫生器具的建筑排水单立管系统产
生的噪声测试。实验室基本结构如图所示。
1
b)方案二为高配置,包括上下两层混响室,每一层两个房间,分别为声源室和接收室,声源室和
接收室中间为实验墙。该方案适用于不含卫生器具的建筑排水单立管系统产生的噪声以及
含有卫生器具的建筑排水管道系统产生的躁声的测试。实验室基本结构如图所示。
2
)方案一和方案二中每间测试室室内净高度应为,容积应大于3。实验墙宽
c2.8m±0.5m50m
度应大于3.5m。天花板和地板上预留开口用于安装实验样品。
d)实验室混响时间应在1s2s范围内。
~
3
/—
犆犑犜3122009
———进水口;
1
2———固定装置;
3———声源室;
4———接收室。
图1方案一实验室剖面图及管道系统安装方式
ㅤㅤㅤㅤ
———进水口;
1
2———固定装置;
———声源室;
31
———声源室;
42
———接收室;
51
———接收室。
62
图2方案二实验室剖面图及管道系统安装方式
4
/—
犆犑犜3122009
7.1.2实验墙
实验墙用来安装和固定样品,应采用砖混或现浇混凝土墙,不应使用中空砖。墙体的面密度(包括
两面抹灰层)应为/2/2。
200km±50km
gg
当满足附录中规定的适用性条件时,可采用任何其他面密度的实验墙。
AA.2
7.2实验环境
在实验室环境下,本底噪声不应超过25dB。
8样品
8.1不含卫生洁具的建筑排水单立管系统产生的噪声测试样品
8.1.1不含卫生洁具的建筑排水单立管系统配置:
)一个进水口,图为进水口配置的详细说明;
a3
b)安装在实验墙上的直管、三通、弯头、管卡接头和进水口的任意组合;
)立管底部弯头。
c
ㅤㅤㅤㅤ
———作为测试样品的组成部分时,配置消声器;
1
———接近的管配件(取决于产品);
290°
3———系统界限;
4———进水支管上翻最小距离250mm;
5———进水口点。
图进水口的配置
3
8.1.2实验落差犺
进水口与立管底部弯头冲击点处之间的落差应在范围内(见图与图)。进水
犺5.8m7.5m12
~
口处定义为进水横支管轴线和立管轴线的交叉点;冲击点处定义为立管轴线与立管底部弯头的交叉点。
8.1.3标准配置
一段直段立管,声源室内的进口三通,三通管件由委托方提供并封闭支管管口。在标准配置中,立
管底部弯头由两个弯头构成。
45°
5
/—
犆犑犜3122009
8.1.4安装
a)安装过程应严格遵守系统委托方的指导,安装方式和示意图应在实验报告中详细说明,在图4
所示区域安装样品。在每个声源室内,管道系统至少应使用两个固定卡固定在实验墙上,除非
委托方另有规定,否则应使用金属固定螺栓。对于夹具和其他固定装置的位置没有更多限制。
)强制使用的立管底部弯头应安装在声源室的地板下方,距离地板(见图和
b450m±100mm1
图)。该立管底部弯头应可靠固定,实验室上方的管道部分应独立固定,避免结构声直接传
2
到测试室。
)样品与楼板相连部位的空气间隙,应使用多孔吸声材料仔细填充,并应使用塑料密封剂覆盖,
c
以避免外部空气声影响测量。密封材料应具有足够的柔性,以免管道被夹紧。
ㅤㅤㅤㅤ
———声源室;
1
2———接收室;
3———实验墙。
图声源室和接收室平面图———用于在实验墙上安装测试样品的区域
4
8.2含有卫生器具的建筑排水管道系统产生的噪声测试样品
含有卫生器具的建筑排水管道系统噪声的测试样品如图所示,按照委托方要求,在声源室和声
51
源室中用委托方指定的固定和连接材料进行安装。
2
6
/—
犆犑犜3122009
———声源室;
11
———声源室;
22
———接收室;
31
———接收室。
42
ㅤㅤㅤㅤ
图5排水系统噪声测试安装方式
9实验
9.1墙体结构灵敏度测量
每层实验墙的结构灵敏度应根据附录中说明的程序,分别进行测试,该方法的原理见附录。
AB
对实验墙上的每一个固定点(和)分别进行测量(管道安装到位),然后对每一个频带进行能量平
犔犔
ss1ss2
均处理,见式():
1
/10/
犔犔10
犔10l[10ss1+10ss2]…………()
ss=g1
{2}
根据差值修正墙体结构灵敏度见式():
2
犔犔犔………………()
Δ=-2
SSSSSSR
式中:
犔为基准墙的墙体结构灵敏度(见图),单位为分贝(),计算公式见式():
SSR6dB3
犔(犉)………………()
=-28l+11.23
SSRg
式中犉为频率,对犔计算结果取整数。
SSR
7
/—
犆犑犜3122009
ㅤㅤㅤㅤ
图基准结构灵敏度频谱
6
9.2排水流量
对不含卫生洁具的建筑排水单立管系统样品产生的噪声进行测试时,应使用以下恒定流量:
/;/;/;/和/。流量上限取决于管道内径,放水设备放水的流量应在/
0.5Ls1Ls2Ls4Ls8Ls0.5Ls
至表所规定的上限之间。在测量时间过程中,流量应控制在规定值的范围内,放水设备流
1犜m±5%
量计测量精度应达到95%。
表1排水流量
管道内径/mm70犇100100犇125125犇150
≤<≤≤<≤
流量上限/(/)
Ls148
对含有卫生器具的建筑排水管道系统样品产生的噪声进行测试时,按照卫生器具等设备实际工作
流量进行测试,并在检验报告中进行明确说明。
9.3测量
9.3.1每个声源室和接收室中传声器位置应不少于五个,其分布取决于房间可用空间的大小。传声器
位置应均匀分布在每个房间的最大容许测量空间内。
9.3.2传声器位置的最小间隔距离应符合下列规定:
8
/—
犆犑犜3122009
)传声器之间,;
a0.7m
)传声器与房间边界或扩散体之间,;
b0.7m
)传声器与实验墙之间,;
c1.0m
)传声器与被测系统之间,;
d1.0m
)如果采用单个的移动传声器,扫测半径应至少。为了能够覆盖大部分可允许测量的室
e1.0m
内空间,扫测经历的平面应作倾斜,与房间任一界面的倾角应大于。
10°
每个声源室或接收室测量得到的声压级和为不同传声器位置测得的平均声压级,平均
9.3.3犔′犔′
ts
声压级可以通过下列多种方法得到:采用单个传声器在不同位置测量;或采用固定排列的一组传声器;
或连续移动单个传声器;或用转动的传声器。平均声压级应按能量算法,即式()或式()进行计算。
45
)使用连续移动的传声器进行测量时,平均声压级由式()确定:
a犔4
犜
m
12
()d
狆狋狋
犜m∫
10l0………………()
犔=g2dB4
狆0
式中:
———声压,单位为帕();
狆Pa
狆———基准声压,取值20Pa;
0μ
犜———积分时间,单位为秒()。
ms
b)使用若干个固定位置的传声器进行测量时,平均声压级犔由式()确定:
5
222
…
+++
狆狆狆
12n…………()
犔=10ldB5
g2
狀×狆
0
式中:
ㅤㅤㅤㅤ
,…———室内个不同位置测得声压的方均根值。
狆狆狆狀
12n
)在实际工作中,通常测得的是若干个声压级,此时平均声压级由式()确定:
c犔犔6
i
狀
犔
1i
10………………()
犔=10l10dB6
g∑
(狀犻=1)
式中:
———室内第个测点的声压级,从到。
犔犻犔犔
i1n
9.4背景噪声的修正
根据/—,对和进行背景噪声修正后分别得到和。测试报告中,应
GBT19889.32005犔′犔′犔犔
tsts
清楚说明测量下限声压级。
9.5测试结果的规范化
使用式()和式(),按照等效吸收面积2,对和值规范化,可得到总声级和结构声
7810m犔犔犔
tstn
级犔sn。
()(/)………()
犔犔犜犞
=-10l+10l0.16107
tntgege
()(/)………()
犔犔犜犞
=-10l+10l0.16108
snsgrgr
式中:
和分别为声源室和接收室的混响时间,根据/—在/倍频带中测量。
犜犜GBT19889.3200513
er
3
和分别为声源室和接收室容积,单位为立方米()。
犞犞m
er
9.6结构声特征级犔的计算
狊犮
结构声级减去墙体结构灵敏度修正值,得到测试样品的结构声特征级,见式():
犔snΔ犔SS
定制服务
推荐标准
- DB43/ 097-1996 种子标签 1996-12-30
- DB43/T 126.54-1999 R80 1999-04-15
- DB43/T 126.26-1999 威优56 1999-04-15
- DB43/T 127.1-1999 湘裸麦1号 1999-04-15
- DB43/T 130.9-1999 湘苦瓜2号 1999-04-15
- DB43/T 126.30-1999 汕优198 1999-04-15
- DB43/T 126.41-1999 R288 1999-04-15
- DB43/T 126.37-1999 丝苗A、B 1999-04-15
- DB43/T 126.46-1999 明恢77 1999-04-15
- DB43/T 108-1997 中低产田土类划分和质量改造要求 1997-10-28