建物騒音の背後にある振動経路を特定
音響結果の背後にある建物要素を測定
並列測定が判断を変える場面
接合部における側路伝搬
エネルギーがパネルを通過しているのか、端部・固定部・隣接要素から侵入しているのかを確認します。
低周波の壁・ガラスの応答
持続するブーン音、ゴロゴロ音、共振の背後にある表面をマッピングします。
床と軽量天井
構造ディテールが重要となる、衝撃、足音、運転励振に対する応答を調査します。
HVACおよび建築設備の振動
ファン、ポンプ、ダクト、囲いからの振動が、マウントや支持部を介して建物へ伝わる経路を追跡します。
設備振動を発生源から室内まで追跡
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マイクロホン — 音響結果
受音点での音を測定します。現場評価、受入判定、対策前後の検証に使用します。
音響カメラ — 空気伝搬音の発生源
空気伝搬音がどこから放射されているかを示します。音源特定に使用し、構造が疑わしい伝搬経路の場合は振動データを追加します。
加速度計 — 選択点の動き
選択した点での動きを取得します。参照測定や、重要部位が既知の場合に最適です。
Laser RADAR — 空間的な構造応答
表面全体の構造運動をマッピングします。活動しているパネル、接合部、マウント、設備経路の特定に使用します。
音響調査に形状と動きを取り込む
騒音苦情をエンジニアリング判断に変える
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Laser RADARと加速度計の比較
目の前の課題に対して、接触式センシングと空間的な非接触(スタンドオフ)測定を比較します。
技術を詳しく見る
マルチビームLaser RADARが、形状と動きを実用的な測定ワークフローへ変える方法をご覧ください。
用途について相談する
施工ディテール、苦情内容、または機械室の課題をアプリケーションエンジニアにご相談ください。
建築音響に関する質問に回答
Ommatidia Laser RADARは、多数点の形状と振動を並列に測定します。理解が必要な構造またはコンポーネントについて、空間位置と速度の情報をチームに提供します。
レーザードップラー振動計は、Ommatidia Laser RADARの機能の一つです。速度・振動情報を提供しつつ、プラットフォームは多数点の形状測定もサポートします。
重要な周波数で、どの表面や接続が動いているかを示します。音響データと併用して、調査すべきパネル、接合部、マウント、設備経路を特定します。
測定結果は明確でも対策が定まらない場合に追加してください。是正ディテールに踏み切る前に、側路伝搬、共振面、設備接続を調査するのに役立ちます。
はい。低周波の問題は、大きな建物要素、ガラス、設備、または軽量システムが関与することが多いです。表面の動きをマッピングすることで、ゴロゴロ音やブーン音を、位置特定型の調査へと落とし込めます。
はい。ファン、ポンプ、ダクト、囲い、マウント、支持部周りの振動をマッピングし、機械室のエネルギーがどのように居住空間へ到達するかを確認できます。
加速度計は選択した点で高精度な動きを取得します。Laser RADARは、構造全体にセンサーを取り付けることなく、表面を空間的にカバーできます。点での検証と、より広い構造像の両方が必要な場合は併用してください。
音響カメラは空気伝搬音を局在化します。Laser RADARは構造応答をマッピングします。両者を組み合わせることで、音が聞こえる場所と、それを駆動している表面や接続を切り分けられます。
はい。サーベイは対象表面、見通し、利用可能なアクセスに合わせて計画します。多数のセンサー取り付けが調査を遅らせる場合に、特に有効です。
重要な運転条件下での構造応答をマッピングできます。継続的なモニタリングでは、診断マップを用いて、恒久的な点計測機器をどこに設置すれば価値が出るかを判断します。
問題箇所、施工ディテール、アクセス、運転条件、すでに実施した音・振動測定があればそのデータをご用意ください。それだけで有益な相談を始められます。
まずはプロジェクト仕様書と、関連する現場試験手順を確認してください。技術的背景として、ISO 16283の現場遮音試験およびASHRAEの騒音・振動制御に関するガイダンスを参照してください。
