建筑隔声系统是指在建筑物内部或外部安装的一种用于隔绝噪音的系统。在现代社会,随着城市化进程的加快和交通、工业、社会活动的增加,城市中噪声污染问题逐渐凸显,建筑隔声系统的作用愈发重要,包括隔声门窗、隔音吸音板、隔音隔震墙等隔音材料。这些材料能够通过吸收、反射、吸声、隔声等原理,有效地降低建筑内外噪音的传播。隔声门窗主要用于隔音封闭门窗与听隔扇,有效隔绝外界车辆噪音、施工噪音、人声噪音等。隔音吸音板主要用于墙面、天花板等内部装修,能有效吸收声音,降低回声,改善室内的声学环境。隔音...
被动房气密性是指被动房屋的构造及材料能够有效地防止外界空气的渗透和内部空气的泄漏,保持房屋内部空气质量良好并提高能源利用效率的能力。被动房气密性的原理基于以下几个关键概念:1.空气渗透的问题:在传统的建筑中,由于建筑物的墙壁、屋顶和窗户等部分没有有效的隔离层,外界空气很容易渗透进入室内,而室内空气也会通过裂缝和缝隙泄漏到室外,导致能量浪费和室内空气污染。2.密闭隔离层的设计:被动房的设计首要考虑是建立一个高效的密闭隔离层,用于有效地隔离内外空气交换。这意味着墙壁、屋顶和地板等...
全向型风速通过测量空气流动时对传感器的作用力或作用热量,从而确定空气流动速度。它的原理可以分为物理原理和热传导原理。基于风能转化为机械能的原理。当空气流过传感器时,传感器上产生的压力差或力矩可以与空气流动的速度成正比。通过测量这种变化,可以确定风速。热传导原理是通过测量空气流过传感器时由于空气流动而引发的温度变化来确定风速。传感器的温度变化与空气流速呈正相关。全向型风速的测量方法主要分为动态测量和静态测量两种。1.动态测量:通过直接测量空气流动对传感器的压力差或力矩来确定风速...
热敏风速传感器是使用热敏材料来测量气体流速的传感器。其工作原理是利用热敏材料受到流经其表面的气体流动时产生的热交换来测量风速。热敏材料是具有温度灵敏度的材料,其电阻值会随温度的变化而变化。当热敏材料表面有气流通过时,气流会带走材料表面的热量,导致材料表面温度下降。由于热敏材料的电阻值与温度呈反比关系,因此当温度下降时,电阻值会增加。通过测量热敏材料电阻的变化,可以了解气体流速的大小。热敏风速传感器通常由两个热敏电阻组成,一个作为加热电阻,一个作为测量电阻。加热电阻通过电流加热...
微风速传感器是用于测量微小风速的传感器,其原理是基于风的速度对传感器的气旋流产生的影响。其工作原理可以分成两个主要方面,即气旋流的产生和测量。一般采用了一种称为卡门涡旋街道效应的原理。该原理指的是当气体经过某种特定形状的物体表面流动时,会产生气旋流。一般会设计一个细长的细柱状物体,使得气流在其表面流动时产生涡旋流。涡旋流的产生取决于风速的大小,风速越大,涡旋流的大小和速度也会越大。对于气旋流的测量,通常采用了热风速传感器的原理。该原理是通过测量流体对热量的传递来间接测量流体速...
建筑声学测量是指对建筑物内外声环境进行测量和分析的过程。在建筑设计中,声学测量可以帮助建筑师和设计者了解建筑物的声学性能,进而优化建筑设计,提高建筑空间的声学质量。主要包括声压级测量、声频谱分析和时域分析等方法。声压级测量,主要是用来测量声音的强度,即声压级。声压级是指声音对空气分子产生的压力变化程度的度量,通常用分贝(dB)表示。声压级测量需要使用声级计,将其放置在需要测量的位置,通过测量声压级可以了解到该位置的声学环境。声频谱分析,主要用来分析声音在不同频率上的能量分布。...
建筑气密性是指建筑物的外墙和屋顶能够有效地阻止空气的泄漏。一个具有良好气密性的建筑可以减少能源浪费,提高居住环境的舒适度,并减少室内外温差对建筑物结构的影响。气密性对于能源效益至关重要。根据研究显示,建筑物中约40%的能耗与空调和供暖有关。如果建筑物不具备良好的气密性,室内空气将会泄漏到室外,导致室内温度的下降或升高,进而需要更多的供暖或空调来保持舒适温度。这将消耗更多的能源,增加能源开支。此外,还可以提高室内环境的舒适度。一个密封良好的建筑能够减少室内外空气的交流,阻止外部...
温湿度传感器属于一种环境传感器,主要用于测量周围空气的温度和相对湿度值。它通常由一个电容器和一个小型计算机芯片组成。在测量过程中,传感器上的薄膜感应器会通过吸收周围空气中的水分改变自身电容。然后,传感器内部的计算机芯片将根据电容变化来得出当前湿度数值。同时,该芯片还会读取压力传感器来测量温度。在确认了空气中水分含量和温度后,它会将检测到的结果发送到相应控制系统。可广泛应用于各种气候控制方案中。通过了解其原理以及正确的维护保养方法,我们可以更加科学地管理其维护过程,并将其复杂性...
鼓风门系统是一种工业控制系统,用于控制气体、粉尘和颗粒物的流动。可以视为空气密封装置,可在工业或环境应用中分离和控制流体介质。它通常由一个电机驱动的旋转阀门和一个与之配对的附加设备(如减速器和传感器)组成。该系统通常用于处理各种形式的材料,例如:水泥,煤粉,谷物,化学品等,并且允许以更加准确和高效的方式控制这些材料的流动。原理是通过鼓风机提供压缩空气送入炉子,通过控制门调节燃烧时的氧气供应量,达到提高燃烧效率和产能的目的。该系统具有结构简单、操作方便、稳定可靠等优点,是工业生...
建筑隔声系统是指通过使用各种隔音材料和结构,在建筑内部形成一种可以有效抵抗噪音扩散的空间环境。隔音材料通常采用丙烯腈橡胶泡沫、岩棉板或玻璃纤维等物质,以其良好的吸声和隔声效果为主要特点。在现代生活和工作环境中很重要,可以有效地减少环境噪音对人体和设备的危害和影响。隔音原理设计关键在于隔声原理。当声波传遍周围的空气时,会与表面相互作用,并导致震荡。当这些波接触到能够振动的材料时,它们转化为机械振动并向周围环境传播。隔音系统必须通过在振动路径上引入障碍物来阻止机械振动的扩散,从而...
甲醛传感器各性能指标测试过程中的性质、特点,合理的选择各不确定度分量评定方法,制订了一套规范的电化学甲醛传感器不确定度计算体系,并对多种品牌甲醛传感器各工作特性参数进行了全面的测试分析,利用不确定计算体系获得各品牌甲醛传感器不确定度分量。以建立指标框架为前提,在指标框架下设置指标阈值作为基础,采用多目标模糊决策法,用层次分析法和熵值法获得权重,从而构建了用于评价电化学甲醛传感器工作特性和使用价值的模型。利用已测得的各品牌不确定度分量数据,采用所构建的评价模型对目前常见电化学甲...
万向风速适用于各种温度、压力、液位、长度等的测量控制。采用微处理器进行数字运算,可对各种非线性信号进行高精度的校正。面板数码LED显示屏,可的显示控制实时测量值,还开启了仪表内部参数(包括输入类型、运算方式、输出参数、通讯参数等)的设定界面。可切换输入多种分度号,只需设定仪表分度号及相关参数,即可在线完成输入分度号的更改;该控制仪支持多机通讯,具有多种标准串行双向通讯功能,可与各种带串行输入输出的设备(如电脑、可编程控制器、PLC等)进行通讯,构成智能管理系统。万向风速出现测...
北京世纪建通科技股份有限公司是一家致力于智能测试仪器与感知终端研发、生产一体的高新技术企业。产品广泛应用于建筑环境、暖通空调、工业环境、生态气象、室内外空气质量、职业卫生、公共卫生能源利用、环境与节能监测领域。建通科技始终秉承“科技、品质、自主、创新”的发展理念与创新思想,多年来总是较前沿、专业、轻松的测试技术及及时专业的服务一并带给用户,帮助客户和合作伙伴赢得成功。建通科技现已取得40多项知识产权,凭借科技创新实力驰骋于市场大潮之中。建通科技总部位于北京中关村科技园丰台园区,享有5*写字楼办公环境,研发中心、校准实验室与生产制造基地坐落在涿州中关村和谷产业园,拥有众多销售与服务分支机构,在各省市地区开展业务,拥有众多合作伙伴和业务。建通科技荣誉与资质获得多项北京市新技术新产品认证,多个产品获北京市科委资金支持建通科技·研发实力:15年研发经验30人研发团队已取得知识产权40多项,涵盖智能测量仪器,测量系统工程,传感器等研发实力建通科技拥有超30人的精英研发团队,涉及电子、软件、结构、传...
JT1420定向型风速传感器是基于薄膜状高灵敏度的热敏电阻测温原理开发而成的专业风速传感器。该传感器高寿命、高稳定性的特性,能够稳定测试通风管道内的风速,适合长期在线监测。传感器采用杆状结构,和变送器...
JT1411微风速传感器,是球型封装的微型风速传感器,具有较高的三维方向均匀性和灵活的可布置性。尺寸小于7mm的微型特别封装结构,适用于电路、电气设备内部等狭小空间测试。变送电路具备标准RS485、4...
JT1402风速传感器-全向型万向风速,是基于加载了电流的高灵敏度热敏电阻,其散热率与风速具有对应函数关系的基本原理开发而成的。该传感器具有全向测试、响应时间快的特点,能够快速捕捉微小空气流动的动态变...
JT2021温湿度测试仪系列 (三通道)是一款可兼容多种温湿度探头的多功能手持仪器,它能够进行 温度和湿度的测量和记录,可选经济型温湿度探头,金属型温湿度探头或进口温湿度探头,仪器内置 8GB 存储卡...
被动房气密性是通过构建高效的密闭隔离层,减少室内外空气交换,以提高能源效率和舒适性的设计原则和方法。该原理在建筑工程中得到广泛应用,并为我们创造了更加节能环保和舒适的室内生活环境。具有多种优势:1.提高能源效率:由于星空体育登录入口 星空体育在线官网室内外空气交换被控制在低限度,被动房的能源消耗显著减少。密闭隔离层可以减少热量传导和对流,提高建筑物的绝热性能,减少暖气和冷气设备的使用。2.提供舒适的室内环境:被动房的密闭隔离层可以有效地防止室内外温度的变化和噪音的传递,提供一个安静、舒适的室内环境。3.保证空...
全向型风速仪器是种用于测量风速和风向的装置,具有可靠性、精确性和灵活性等优势。随着环境保护和可再生能源的重要性日益突出,随着技术的不断进步和市场需求的不断扩大,预计供应市场在未来几年内将保持稳健的增长态势。全向型风速的应用领域非常广泛,主要包括以下几个方面:1.在气象学中被广泛应用于对气象现象的研究和预测。它可以用于测量风速、确定风向,并结合其它数据进行气象分析和预报。2.在风力发电领域,确定风能资源潜力和优化风力发电设备布置的重要指标。通过测量,可以选择合适的风力发电机组,...
热敏风速传感器具有灵敏度高、响应速度快、结构简单、体积小等优点。同时,由于其工作原理简单,成本相对较低,因此也是一种比较常用的风速测量传感器。为了减小环境温度的影响,通常采用双电桥电路结构。在双电桥电路中,有两个热敏电阻串联,同时也有两个补偿电阻串联。其中一个热敏电阻作为加热电阻,另一个热敏电阻作为测量电阻。两个补偿电阻分别与加热电阻和测量电阻并联,用于补偿环境温度对传感器的影响。通过比较两个电桥电路的输出电压,可以消除环境温度的干扰,准确测量气体流速。热敏风速传感器是一种测...
微风速传感器是种基于风速对气旋流产生影响的传感器。其工作原理是通过气旋流的产生和测量来间接测量风速的大小。在测量范围和环境条件等方面存在一定限制,但对于一些需要测量微小风速的应用场景,其具有较高的测量精度和稳定性,可以发挥重要的作用。选择一个合适的微风速传感器需要考虑以下几个因素:1.传感器类型:常见的有热线式和超声波式两种类型。热线式传感器适用于较低风速范围,超声波式传感器适用于较高风速范围。2.测量范围:根据需要测量的风速范围选择合适的传感器。不同传感器的测量范围可能有所...
建筑声学测量的原理主要包括声压级测量、声频谱分析和时域分析等方法。通过测量和分析声学性能,可以帮助优化建筑设计,提高建筑空间的声学质量。同时,还需要考虑一些测量指标,如声传递损失、吸声性能和噪声指数等,来评估建筑声学性能。在进行建筑声学测量时,还需要考虑一些测量指标。常见的测量指标包括声传递损失、吸声性能和噪声指数等。声传递损失是指建筑物内部不同位置之间声音的衰减程度,可以通过测量建筑物不同房间之间的声传递损失来评估声音的透过性。吸声性能是指建筑材料吸收声能的能力,可以通过测...
建筑气密性对建筑物的结构有积极的影响。室内外温差造成的热胀冷缩变化对建筑物的结构是有害的,会导致建筑物的变形和破坏。一个具有良好气密性的建筑可以减少室内外温差的影响,从而减少建筑物的结构变形和破坏。为了确保建筑气密性,设计和施工人员需要采取一系列的措施。选用材料来建造建筑物的外墙和屋顶,如高密度的贴面材料和密封胶。需要在设计和施工过程中密切注意细节,如确保门窗的密封性和连接处的封闭性。进行现场检测,使用专业的测试设备来测量建筑物的气密性,以确保质量。建筑气密性在以下领域应用广...
