寻找建筑噪声背后的振动路径
测量声学结果背后的建筑构件
并行测量改变决策的场景
接缝处的侧向传声路径
查看能量是通过面板穿过,还是通过边缘、固定件或相邻构件进入。
低频墙体和玻璃响应
绘制持续轰鸣、隆隆声或共振背后的表面图谱。
地板和轻质天花板
在施工细节至关重要的情况下,调查对冲击、脚步声和运行激励的响应。
HVAC 和建筑设备振动
追踪从风机、水泵、管道或外壳通过支座和支撑结构进入建筑物的振动。
追踪从源头到房间的机房振动
选择您的下一步行动
麦克风 —— 声学结果
测量接收端的声级。将其用于现场评级、验收以及前后对比证明。
声学照相机 —— 空气传声源
显示空气声辐射的位置。使用它们寻找声源,当怀疑结构是传播路径时,再添加振动数据。
加速度计 —— 选定点运动
捕获选定点的运动。最适合参考测量和已知的关键部件。
激光雷达 —— 空间结构响应
绘制跨表面的结构运动图谱。利用它定位活跃的面板、接缝、支座和服务路径。
将几何形状与运动引入声学研究
将噪声投诉转化为工程决策
选择您的下一步行动
激光雷达 vs 加速度计
针对您面临的问题,比较接触式传感与空间远程测量。
探索技术
了解多光束激光雷达如何将几何和运动转化为实用的测量工作流。
讨论您的应用
将施工细节、投诉或机房问题提交给应用工程师。
建筑声学问题解答
Ommatidia 激光雷达并行测量多个点的几何形状和振动。它为团队提供所需了解的结构或部件的空间位置和速度信息。
激光多普勒测振是 Ommatidia 激光雷达的一项功能。它提供速度和振动信息,同时该平台还支持跨多个点的几何测量。
它显示哪些表面和连接在关键频率下发生运动。将该图谱与声学数据结合使用,以精确锁定需要调查的面板、接缝、支座或服务路径。
当测量结果明确但修复方案不明确时,请添加该功能。它有助于在您确定补救细节之前,调查侧向传声路径、共振表面和服务连接。
可以。低频问题通常涉及大型建筑构件、玻璃、机房设备或轻质系统。绘制表面运动图谱可将隆隆声或轰鸣声转化为针对特定位置的调查。
可以。绘制风机、水泵、管道、外壳、支座和支撑周围的振动图谱,以了解机房能量如何到达占用空间。
加速度计捕获选定点的精确运动。激光雷达无需在结构上安装传感器即可实现空间表面覆盖。当需要点验证和更广泛的结构图景时,可同时使用两者。
声学照相机定位空气声。激光雷达绘制结构响应图谱。两者结合使用,有助于将听到声音的位置与驱动声音的表面或连接分离开来。
可以。调查是围绕表面、视线和可用通道进行规划的。在安装大量传感器会减慢调查速度的情况下,它特别有用。
它可以绘制关键运行状况下的结构响应图谱。对于持续监测,可利用诊断图谱来决定在何处安装永久性点式仪表以发挥价值。
提供问题位置、施工细节、进入路径、运行状况以及已进行的任何声音或振动测量。这些信息足以开启一次有意义的对话。
从项目规范和相关的现场测试程序开始。有关技术背景,请查阅 ISO 16283 现场隔声测试 和 ASHRAE 噪声与振动控制指南。
