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Acoustic Treatment in Schools

从始至今,一代又一代的学生和教师一直在与教育环境中由噪音和不良声学设计引起的固有问题作斗争。 尽管这个问题已经被意识到长达 100 多年,但教室的声学问题在老建筑和许多新建学校中仍然没有得到充分改善。 2012 年发布的一项研究“Essex Study-Optimal classroom acoustics for all”定义了教室声学处理的需求和好处。该研究考察了在工作教室环境中减少混响时间的影响。在对参与者进行多次声学测量和调查后得出的结论是,改善声学环境对所有人都有明显的好处。简而言之,教室中不受控制的混响会对学生和教师的健康和表现产生直接的负面影响。

混响是声音从硬表面反射到硬表面的回声,导致噪音积聚并产生令人困惑、难以理解的大量声音。大多数教室的窗户、黑板、混凝土块和石膏墙等坚硬表面不吸收声能,因此声音会反射回房间,以毫秒为间隔多次到达耳朵。这会产生一种模糊的声音,大脑难以区分主要信息并将其从混响中传播出来。当使用助听器和人工耳蜗时,这个问题会加剧。过度的混响还会影响有听觉处理问题、多动症和其他学习挑战的学生。事实上,降低混响和提高清晰度能让所有学生都受益。

混响是根据时间来衡量的。测量值 (RT60) 是声音在特定空间衰减60分贝所需的时间。混响时间越长,房间内的“回音”越多,聆听挑战就越大。房间的混响时间将取决于变量,例如教室的大小、反射表面以及房间中其他吸收或反射功能如何增加效果。

对学生和教师的影响
大多数学习发生在信息和想法的口头交流中。传统上,教室的设计并未关注房间的声音或它如何影响使用它的学生和教师。众所周知,靠近老师会增加学生的参与度和对所教材料的理解。由于大多数班级都有30或更多的学生,不可能每个学生都与老师亲近。对于班级后排的学生,到达学生的音量水平将比创建时降低多达20分贝。然后大脑必须区分接收到的声音是源材料还是从墙壁反射回来的声音。当房间内的自然混响、声音到达耳朵的延迟、暖通空调噪音、教室基层声音和从门窗外渗入的噪音等干扰因素之一时,发现这一点也就不足为奇了,许多孩子根本没有听到他们所教的材料。
而这仅仅是开始。随着教室中环境声级的增加,教师自然会提高他或她的音量。 “课堂喋喋不休”自然而然地增加了补偿,问题加剧到老师和学生开始失去注意力的地步。

孩子和大人听得“不一样”
当您考虑所描述的声学问题时,研究表明多达 30% 的学生实际上可能难以理解老师的信息。由于离老师太近导致的可懂度差,过多的混响和噪音导致对所教材料缺乏理解。
大多数成年人不会注意到这些挑战,因为生活经验可以让我们“填补缺失的词”。

解决办法是对教室进行声学处理
从广播的早期开始,广播员就得出结论,除非源广播清晰简洁,否则信息就会丢失。为了解决这个问题,在广播演播室的墙壁表面安装了吸声板,以抑制反射并提高听众的清晰度。这种做法一直持续到今天,无论您是在课堂上教学、在礼拜堂中传递信息,还是通过互联网广播远程学习课程,都适用相同的规则。

一种流行的解决方案是将面板悬挂在天花板上。悬挂时在面板后面形成的空气空间的额外好处是增加了面板的吸收表面积。这在嘈杂的自助餐厅特别有效。对于有T型吊顶的教室,有吸音瓦可以代替原来的非吸音压缩纤维瓦。实际的面板放置并不像人们想象的那么重要。更多的是通过在房间周围均匀分布面板来充分利用可用空间。
一个没有过度混响和噪音的教室更有利于学习,并且极大地有助于学生取得更好的成功——无论学生是否有学习问题。降低环境声级还可以让教学更轻松,减轻教师的压力和倦怠感,并显着减少每个人的听觉疲劳。当您考虑教师 – 学生的利益和安装声学处理所涉及的相对较低的成本时,对于关心从学生身上获得最大成果的学区和高等教育机构来说,一个实用的解决方案是现成的。

Credit : James Wright, Business development executive at Primacoustic

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Helmholtz Resonator

 

亥姆霍兹共鸣器

共振吸收器是一种数一数二的低频吸收科技。低频代表的时100赫兹一下的频率。是什么让共振吸收器在众吸收器中这么突出呢?共振吸收器在高室压状态往往会更有用。

震动与声压

共振吸收器是一种在声压下“运行”的振动系统。正如振动科学告诉我们的那样,共振吸收器是一个靠着弹簧振动的质量。质量是机柜和前壁或隔膜。弹簧是谐振吸收器腔内的空气。如果改变弹簧的振动质量和刚度,则可以控制共振吸收器并将其调谐到所选的共振频率。内部质量或机柜深度决定了设计频率。弹簧或内部空气和空腔用于实现高于装置设计的共振频率的吸收率。共振吸收器可分为三种类型:亥姆霍兹(Helmholz), 横膈膜(Diaphramatic)和膜片(Membrane)吸收器。

Helmholtz resonator

亥姆霍兹 / 膜片 

亥姆霍兹是一个盒子或管子,具有有开口或槽。空气会进入具有计算宽度、长度和深度的槽,开口被连接到不同宽度和深度的机柜或圆柱体。玻璃可乐瓶是亥姆霍兹共振器的一个很好的例子。频率或共振由靠口的尺寸以及机柜或圆柱体深度决定。 亥姆霍兹是频率特定的且窄频带覆盖范围。膜吸收器的工作原理类似于隔膜。它有一个膜,它会随着声压而振动。该振动膜附在具有一定深度并填充材料的柜子上。隔膜吸收器的工作原理类似于每平方英尺性能更高的膜。

计算亥姆霍兹槽吸波器的谐振频率

共振频率公式 Resonant Frequency Formula
fo = 2160*sqrt(r/((d*1.2*D)*(r+w)))
fo = resonant frequency 共振频率
r = slot width 开口宽度
d = slat thickness 板子厚度
1.2 = mouth correction 开口更正数
D = cavity depth 空腔深度
w = slat width 板子宽度
2160 = c/(2*PI) but rounded
c = speed of sound in inch/sec 音速(英寸/秒)

若差距不规律(比如5mm, 10mm, 15mm, 20mm)加上墙面倾斜的话(下图为例),那就等同于创建了一个宽带低中频谐振器,也仍然保持高频活跃。


切记:后面的空腔一定要密封!
通过计算出不同的板宽度和板条间隙,您可以创建特定频率的宽带低中谐振器。

Credit : mh-Audio.nl , acousticfields

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Noise Monitoring for your home, Thailand


首创DIY噪音监测,使用安装方便,插上电源,wifi即可使用,在线数据噪音监测,准确,校准,防风雨。可通过电子邮件或信使自动发出警报。

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来自荷兰的 SpotNoise 噪声监测,现在可通过 Geonoise Thailand 为东南亚提供。

Noise Nuisance Monitoring Thailand
噪音滋扰监测:暂可供于泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南

 
 
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会自动弹奏的纳米吉他弦

兰卡斯特大学和牛津大学的科学家创造了一种纳米电子电路,无需任何外力即可振动。

他们的实验使用一根类似于振动吉他弦的微小悬线,展示了简单的纳米设备如何直接通过电流产生运动。

为了制造该设备,研究人员采用了碳纳米管,它是一种直径约为 3 纳米的线,大约比吉他弦细 100,000 倍。他们将其安装在两端的金属支架上,然后将其冷却至绝对零以上 0.02 度的温度。电线的中心部分可以自由振动,研究人员可以通过电流通过它并测量电阻的变化来检测振动。

正如吉他弦被拨动时会振动一样,导线在振荡电压的作用下也会振动。这正如研究人员所预期的那样。

当他们在没有外加电压的情况下重复实验时,令人惊讶的是。在适当的条件下,电线会自行振荡。

兰卡斯特大学的首席研究员爱德华·莱尔德博士说:“我们花了一段时间才弄清楚导致振动的原因,但我们最终明白了。在如此微小的设备中,电流由单个电子组成,这一点很重要。电子一个接一个地跳到电线上,每次都给它一个小小的推动力。通常这些推动力是随机的,但我们意识到,当你恰到好处地控制参数时,它们会同步并产生振荡。”

那么纳米吉他弹奏什么音符呢?

“纳米管比吉他弦细得多,因此它的振荡频率要高得多——远达到超声波范围,所以没有人能够听到它。

“但是,我们仍然可以给它分配一个音符。它的频率为 2.31 亿赫兹,这意味着它是 A 弦,音高比标准调音高 21 个八度。”

纳米振荡器可用于放大微小的力,例如在新型显微镜中,或用于测量奇异量子流体的粘度。这些实验将在 Laird 博士在兰卡斯特物理系建立的新实验室中进行,该实验室得到了欧盟 270 万欧元的资助。

Credit: https://www.lancaster.ac.uk/news/the-nano-guitar-string-that-plays-itself

Written by: Phawin Phanudom

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PLACID 新系列带校准器的集成声级计(2 级)

PLACID 新系列带校准器的集成声级计(2 型)

PLACID 开发了一系列带有校准器的新型集成声级计。集成声级计和校准器坚固而轻巧,并且非常易于使用。

非常适合工厂安全人员、娱乐场所的声音执行、测量噪音滋扰、道路交通、机场噪音等。

点击了解更多关于PLACID instruments的资讯.

PLACID CA-02 Calibrator for sound level meter

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SPEKTRA 改进的真实自由场校准系统,CS18FF

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Nor145 发布啦 !

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电动汽车的声音应该是什么样的?

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Sonocat,用于测量原位吸声和 3D 声强的革命性技术

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泰国Geonoise:扩大声学实验室测试范围


Geonoise 泰国声学实验室再次扩大其服务,以下是简短概述:

http://www.geonoise.com/material-testing-services-thailand/

请告诉我们您的要求,我们可以在我们的实验室进行独立的、经 ISO 确认的声学测试。

联系我们.

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