JPS63100372A - 建築用資材の垂直入射吸音率の測定方法及び測定装置 - Google Patents
建築用資材の垂直入射吸音率の測定方法及び測定装置Info
- Publication number
- JPS63100372A JPS63100372A JP61246318A JP24631886A JPS63100372A JP S63100372 A JPS63100372 A JP S63100372A JP 61246318 A JP61246318 A JP 61246318A JP 24631886 A JP24631886 A JP 24631886A JP S63100372 A JPS63100372 A JP S63100372A
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- Japan
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- sound
- absorption coefficient
- acoustic tube
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- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
この発明は建築用の外壁材、内装材等の資材の垂直入射
吸音率の測定方法及び測定装置に関する発明である。
吸音率の測定方法及び測定装置に関する発明である。
(従来の技術)
建築用資材の垂直入射吸音率の測定は、例へばJIS建
築部門に於ける規格では、管内に発生する音の定在波を
利用した管内法を用により測定している。その一つの定
在波法の場合は、管内に出来る定在波の音圧力の極大値
と極小値の比(定在波比)を測定し試料の垂直入射吸音
率を算出する方法、即ち、管の一端に試料を装着した試
料支持部を接続し、測定周波数に合わせた音源を管内で
動かし管内に定在波を作り、探音管を管内で平行に移動
して管内の定在比nを測定する方法である。
築部門に於ける規格では、管内に発生する音の定在波を
利用した管内法を用により測定している。その一つの定
在波法の場合は、管内に出来る定在波の音圧力の極大値
と極小値の比(定在波比)を測定し試料の垂直入射吸音
率を算出する方法、即ち、管の一端に試料を装着した試
料支持部を接続し、測定周波数に合わせた音源を管内で
動かし管内に定在波を作り、探音管を管内で平行に移動
して管内の定在比nを測定する方法である。
そしてその測定周波数に対する垂直吸音率α。を、め、
繰返し各種の周波数に於ける定在比nを測定ずろICに
より、各周波数に於ける垂直入射吸音率α0を算出する
。
繰返し各種の周波数に於ける定在比nを測定ずろICに
より、各周波数に於ける垂直入射吸音率α0を算出する
。
(発明が解決しようとずろ問題点)
ところが上記管内法による測定に当っては、(1)。
測定に使用する管内の音圧の最大位置及び最小位置とを
手作業で探すのに手間が掛かる。(2)、測定に使用す
る管内に発生する定在波を利用する際低周波領域の吸音
率を測定する為には、長大な管体を使用する(J I
SのA管は長さ2〜2.5m、径7.5〜11.0)事
が必要と成って測定装置か大形に成る。
手作業で探すのに手間が掛かる。(2)、測定に使用す
る管内に発生する定在波を利用する際低周波領域の吸音
率を測定する為には、長大な管体を使用する(J I
SのA管は長さ2〜2.5m、径7.5〜11.0)事
が必要と成って測定装置か大形に成る。
(3)、仝じく高周波領域での吸音率の測定をする為に
は管体内での音の減衰を無視出来なく成る為、管の内径
や管体内面の仕上に十分な注意を払う必要が有り、又管
の材質にも制限が生ずる。(4)、特定の試料片を作成
し、これを管体の開口端にセットする必要がある。(5
)、単一周波数音を使用してその吸音率を測定するので
各周波数毎の測定値をプロットする必要が有り、手間と
時間を要する。
は管体内での音の減衰を無視出来なく成る為、管の内径
や管体内面の仕上に十分な注意を払う必要が有り、又管
の材質にも制限が生ずる。(4)、特定の試料片を作成
し、これを管体の開口端にセットする必要がある。(5
)、単一周波数音を使用してその吸音率を測定するので
各周波数毎の測定値をプロットする必要が有り、手間と
時間を要する。
(6)、建築現場等に既に取付けられた状態で吸音率を
測定する事が出来ない等の種々の問題点が有る。
測定する事が出来ない等の種々の問題点が有る。
本発明の目的は建築現場等に実際に取付けた状態での3
次元空間に於ける建築用の外壁材及び内装材等の垂直入
射吸音率を測定する基礎と成り得る建築用資材の垂直入
射吸音率の新規な測定方法及び測定装置を提供する事に
在る。
次元空間に於ける建築用の外壁材及び内装材等の垂直入
射吸音率を測定する基礎と成り得る建築用資材の垂直入
射吸音率の新規な測定方法及び測定装置を提供する事に
在る。
(発明の構成、問題点を解決する為の手段)本発明の構
成は一端を開口端1aとし他端に音源2を固設した円筒
状の音響管1の開口端1aに端板lbを介し試料を装着
し反対端に音源2を固設した音響管lの開口端1aの近
くの軸心上に僅かの距離を置いた2点A、Hに設置した
2個の受音部4及び5に上り上記音源2から送出する一
軸方向の合成音を電気的音圧信号として個別に受音し、
この電気的音圧信号を増幅した後にスペクトラムアナラ
イザー8により2点A及びBの音圧複素スペクトラム値
を測定し、更にこの測定値をコンピューター9により上
記一軸上の合成音を入射波成分Pi、cxp(iφi+
1cc)t)及び反射波成分Procxp(iφr十i
ωt)に分離するアルゴリズムを用いて分離し、入射波
成分と反射波成分の振幅値Pi0、Pr0から、垂直入
射吸音率Aを「吸収去れたエネルギー1pi、1’
1Prol(分子)と、入射した波の持つエネルギI
Pro l 2(分母)との比」として算出する建築用
管材の垂直入射吸音率の測定方法、及び一端を開11端
1aとした円筒状の音響管1と、この音響管Iの開口端
Laの反対端に固設した音源2と、この音源2へ接続し
た白色雑音を発生する信号源3と、1〕記音響管lの開
L1端!aの近くの音響管【の軸心上に僅かの距離を隔
てた2点A及びBに設置したΔチャンネル用の受音部4
及びBチャンネル用の受、″¥部5と、この受音部4及
び5にそれぞれ接続した増幅器6及び7と、増幅器6及
び7の出力をA−D変換し更に高速フーリエ変換するス
ペクトラムアナライザー8と、このスペクトラムアナラ
イザー8により得た上記Δ、82点の音圧複素スペクト
ラム値を上記一軸上の合成音の入射波成分Pi、exp
(iφi+ict+L)及び反射波成分Pr、exp(
iφr+iφt)に分離するアルゴリズムを用いて分離
し、吸音率Aを[吸収されたエネルギーlPi、l”−
IPr、l”(分子)と、入射した波の持つエネルギー
IPioj t(分母)との比」として垂直入射吸音率
を算出するコンピューター9とから成る垂直入射吸音率
の測定装置とに在る。処で同一周波数成分の音が多方向
から入射して来る場合、個々の点での音圧測定値の値は
それらの方向成分の合成量と成る為、真に目的とする音
の成分を知る目的とする方向成分のみを分離する必要が
ある。本発明の開発に当り発明者は音の一軸方向(この
場合入射波と反射波の二成分しか存在しない)のみを考
へスペクトラムアナライザー(一般にFFTと略称され
ている)による2点の音圧複素スペクトラムから入射波
と反射波に分離する事に着目した。即ち任意の点Xに於
いて測定される音圧量はPi = A exp(4ωを
十1kx)及びPr=Bexp(ict+t−1kx)
[但し、Piは壁面に対し垂直な入射音、Prは壁面
からの反射音、A及びBは複素振幅、ωは角速度(2π
F)、但しrは周波数、には波数(−2πf/C,Cは
音速)]の合成波であり、t= 0 、x=xo、Pi
0、Pr0をX = X o於ける絶対振幅、φi、φ
rをx=xoi於ける初期位相とすれば合成波の複素ス
ペクトラムはP(XO,O)= P0exp(iφi)
+ Procxp(iφr)と成り、次ぎにx=xo点
の複素スペクトラムはl’(x、+Δx、 0 )=
Pocxp(iφr+ikΔX)→−Procxp(i
φr−ikΔX)と成り、これを解析してX−x。に於
ける音圧の入射波成分P。exp(iφr+iωt)と
反射波成分子’rocxp(iφr−iωt)を分離出
来ろ事を知見し、この新規な知見に基づいて本発明を創
作したものである。
成は一端を開口端1aとし他端に音源2を固設した円筒
状の音響管1の開口端1aに端板lbを介し試料を装着
し反対端に音源2を固設した音響管lの開口端1aの近
くの軸心上に僅かの距離を置いた2点A、Hに設置した
2個の受音部4及び5に上り上記音源2から送出する一
軸方向の合成音を電気的音圧信号として個別に受音し、
この電気的音圧信号を増幅した後にスペクトラムアナラ
イザー8により2点A及びBの音圧複素スペクトラム値
を測定し、更にこの測定値をコンピューター9により上
記一軸上の合成音を入射波成分Pi、cxp(iφi+
1cc)t)及び反射波成分Procxp(iφr十i
ωt)に分離するアルゴリズムを用いて分離し、入射波
成分と反射波成分の振幅値Pi0、Pr0から、垂直入
射吸音率Aを「吸収去れたエネルギー1pi、1’
1Prol(分子)と、入射した波の持つエネルギI
Pro l 2(分母)との比」として算出する建築用
管材の垂直入射吸音率の測定方法、及び一端を開11端
1aとした円筒状の音響管1と、この音響管Iの開口端
Laの反対端に固設した音源2と、この音源2へ接続し
た白色雑音を発生する信号源3と、1〕記音響管lの開
L1端!aの近くの音響管【の軸心上に僅かの距離を隔
てた2点A及びBに設置したΔチャンネル用の受音部4
及びBチャンネル用の受、″¥部5と、この受音部4及
び5にそれぞれ接続した増幅器6及び7と、増幅器6及
び7の出力をA−D変換し更に高速フーリエ変換するス
ペクトラムアナライザー8と、このスペクトラムアナラ
イザー8により得た上記Δ、82点の音圧複素スペクト
ラム値を上記一軸上の合成音の入射波成分Pi、exp
(iφi+ict+L)及び反射波成分Pr、exp(
iφr+iφt)に分離するアルゴリズムを用いて分離
し、吸音率Aを[吸収されたエネルギーlPi、l”−
IPr、l”(分子)と、入射した波の持つエネルギー
IPioj t(分母)との比」として垂直入射吸音率
を算出するコンピューター9とから成る垂直入射吸音率
の測定装置とに在る。処で同一周波数成分の音が多方向
から入射して来る場合、個々の点での音圧測定値の値は
それらの方向成分の合成量と成る為、真に目的とする音
の成分を知る目的とする方向成分のみを分離する必要が
ある。本発明の開発に当り発明者は音の一軸方向(この
場合入射波と反射波の二成分しか存在しない)のみを考
へスペクトラムアナライザー(一般にFFTと略称され
ている)による2点の音圧複素スペクトラムから入射波
と反射波に分離する事に着目した。即ち任意の点Xに於
いて測定される音圧量はPi = A exp(4ωを
十1kx)及びPr=Bexp(ict+t−1kx)
[但し、Piは壁面に対し垂直な入射音、Prは壁面
からの反射音、A及びBは複素振幅、ωは角速度(2π
F)、但しrは周波数、には波数(−2πf/C,Cは
音速)]の合成波であり、t= 0 、x=xo、Pi
0、Pr0をX = X o於ける絶対振幅、φi、φ
rをx=xoi於ける初期位相とすれば合成波の複素ス
ペクトラムはP(XO,O)= P0exp(iφi)
+ Procxp(iφr)と成り、次ぎにx=xo点
の複素スペクトラムはl’(x、+Δx、 0 )=
Pocxp(iφr+ikΔX)→−Procxp(i
φr−ikΔX)と成り、これを解析してX−x。に於
ける音圧の入射波成分P。exp(iφr+iωt)と
反射波成分子’rocxp(iφr−iωt)を分離出
来ろ事を知見し、この新規な知見に基づいて本発明を創
作したものである。
(実施例)
第1図に於いてlは外径11.43cm、長さ200c
m、肉厚0.5cmの配管用炭素鋼鋼管から成る円筒状
の音響管、laはその一端の開口端、ibは上記開口端
1aに取付は取外し可能に装着する厚さ5mm程度のガ
ラス板等の端板、2は音響管1の開口端1aの反対端に
固設したホーンスピーカードライバーユニットから成る
音源、3はその発生するO〜2000+12のマルチサ
イン波(白色雑音)を音源2へ供給する信号源、4及び
5は音響管lの中心軸上に並置した2個のマイクロホン
から成る受音部で、その内置音部4は音響管lの開口端
1aから約20cm離れた(装置にAチャンネル用に設
置し地点X=Xに対応し、受音部5は受音部4から5c
m離れてBチャンネル用に設置しx−X+ΔXに対応す
る。次ぎに6及び7はそれぞれ受音部4及び5で受けた
音圧力を電気信号に変換した音圧信号を増幅する増幅率
100db−IVの増幅器で精密騒音計を使用する。8
は上記各チャンネルA及びBの複素スペクトラムを算出
するスペクトラムアナライザー(以下PFTと略称する
)で各増幅器6及び7からの電気信号をA−D変換しそ
の後高速フーリエ変換を行なう。
m、肉厚0.5cmの配管用炭素鋼鋼管から成る円筒状
の音響管、laはその一端の開口端、ibは上記開口端
1aに取付は取外し可能に装着する厚さ5mm程度のガ
ラス板等の端板、2は音響管1の開口端1aの反対端に
固設したホーンスピーカードライバーユニットから成る
音源、3はその発生するO〜2000+12のマルチサ
イン波(白色雑音)を音源2へ供給する信号源、4及び
5は音響管lの中心軸上に並置した2個のマイクロホン
から成る受音部で、その内置音部4は音響管lの開口端
1aから約20cm離れた(装置にAチャンネル用に設
置し地点X=Xに対応し、受音部5は受音部4から5c
m離れてBチャンネル用に設置しx−X+ΔXに対応す
る。次ぎに6及び7はそれぞれ受音部4及び5で受けた
音圧力を電気信号に変換した音圧信号を増幅する増幅率
100db−IVの増幅器で精密騒音計を使用する。8
は上記各チャンネルA及びBの複素スペクトラムを算出
するスペクトラムアナライザー(以下PFTと略称する
)で各増幅器6及び7からの電気信号をA−D変換しそ
の後高速フーリエ変換を行なう。
9はFFT8からの出力信号を演算処理するコンピュー
ターである。そしてこの実施例に於いては先づ音響管l
の開口端1aを開放した場合即ちa)開口状態、閉じた
場合即ちb)閉口状態について進行波音、後退波音を分
離しその周波数分布を測定しく第2図参照)、次に試料
Sとして厚さ3 am、 6 cm、 12cmのグラ
スウール材を使用し音響管1の開口端1aへ端板1bを
介し装着した場合のそれぞれについてシグナルジェネレ
ーター3から発生するマルチサイン波をホーンスピーカ
ーから成る音源2から音響管lへ送出しその内置低周波
数011z乃至最高周波数200011z迄でについて
の周波数帯域に於ける一軸方向の合成音を騒音計から成
る増幅器6及び7により増幅した一l: FFT 8に
人力し2点の音圧複素スペクトラム値を測定し、更にこ
の測定値をコンピューター9によって2点A及びBに於
ける入射波成分Pi0exp(iφi+iωt)及び反
射波成分Pr、cxp(iφr+iωt)に分離するア
ルゴリズムを用いて分離し入射成分と反射成分の振幅値
から垂直入射吸音率へを1−吸収されたエネルギーI
Pio l 21 Pr。
ターである。そしてこの実施例に於いては先づ音響管l
の開口端1aを開放した場合即ちa)開口状態、閉じた
場合即ちb)閉口状態について進行波音、後退波音を分
離しその周波数分布を測定しく第2図参照)、次に試料
Sとして厚さ3 am、 6 cm、 12cmのグラ
スウール材を使用し音響管1の開口端1aへ端板1bを
介し装着した場合のそれぞれについてシグナルジェネレ
ーター3から発生するマルチサイン波をホーンスピーカ
ーから成る音源2から音響管lへ送出しその内置低周波
数011z乃至最高周波数200011z迄でについて
の周波数帯域に於ける一軸方向の合成音を騒音計から成
る増幅器6及び7により増幅した一l: FFT 8に
人力し2点の音圧複素スペクトラム値を測定し、更にこ
の測定値をコンピューター9によって2点A及びBに於
ける入射波成分Pi0exp(iφi+iωt)及び反
射波成分Pr、cxp(iφr+iωt)に分離するア
ルゴリズムを用いて分離し入射成分と反射成分の振幅値
から垂直入射吸音率へを1−吸収されたエネルギーI
Pio l 21 Pr。
12(分子)と、入射した波の持つエネルギーIPi。
12(分母)との比」として垂直吸音率を算定する。
第3図a”−cに示したものは(a)開口端、(b)閉
口端、(c)3cmグラスウール、(d)6cmグラス
ウール、(e)12cmグラスウールについて其々垂直
入射吸音率を計測したものと図中口印で示したJISの
管内法の定在波法によるものとの比較を示すが、両者の
数値は略々類似のプロットを示している結果実用−Lは
定在波を(り用しない本発明の計測方法を使用ずろ事に
より一軸性を保持する事を条件として音響管1を極端に
短くする事が可能である。
口端、(c)3cmグラスウール、(d)6cmグラス
ウール、(e)12cmグラスウールについて其々垂直
入射吸音率を計測したものと図中口印で示したJISの
管内法の定在波法によるものとの比較を示すが、両者の
数値は略々類似のプロットを示している結果実用−Lは
定在波を(り用しない本発明の計測方法を使用ずろ事に
より一軸性を保持する事を条件として音響管1を極端に
短くする事が可能である。
(発明の効果)
(1)、音源へ供給する信号源に、マルヂサイン波(白
色雑音)を使用しているので広い周波数帯での垂直入射
吸音率を引続いて短時間で測定出来る。
色雑音)を使用しているので広い周波数帯での垂直入射
吸音率を引続いて短時間で測定出来る。
(2)、定在波を利用しないので音の一軸性を保つ事が
出来れば音響管の長さを幾らでも短かく出来る。(3)
、受音部と被測定物である試料の間の距離を近付ける事
により管内での減衰を無視出来るので音響管の材質に余
り因れない。(4)、小試料の場合間[1端に当て端板
で押さえて試料を保持するが被測定物の一面が壁面に接
しているか又は端板と同様の作用をする資材を当てられ
る場合は建築現場等に取付けた状態でも測定が可能であ
る。
出来れば音響管の長さを幾らでも短かく出来る。(3)
、受音部と被測定物である試料の間の距離を近付ける事
により管内での減衰を無視出来るので音響管の材質に余
り因れない。(4)、小試料の場合間[1端に当て端板
で押さえて試料を保持するが被測定物の一面が壁面に接
しているか又は端板と同様の作用をする資材を当てられ
る場合は建築現場等に取付けた状態でも測定が可能であ
る。
(5)、測定装置にコンピューターを組込んであるので
測定結果を記録したり記憶させる事が極めて確実正確に
巨容易に出来る。
測定結果を記録したり記憶させる事が極めて確実正確に
巨容易に出来る。
第1図は本発明装置の実施例の構成図、第2図aは開口
端の入射波音の、第2bは仝じく反射波音の其々周波数
分布図、第2図C及びdは閉口端の場合の其々、第2図
a、bと仝様の周波数分布図、第3図a乃至eは其々、
本発明方法及びJISの管内法による、測定結果の各種
の状態および各種の試料の垂直入射吸音率の比較図であ
る。 図の主要な部分を表す符号の説明 ■・・・音響管、la・・・開口端、1b・・・端板、
A、B・・・(軸心上の)点、S・・・試料、2・・・
音源、3・・・信号源、4.5・・・受音部、6.7・
・・増幅器、8・・・スペクトラムアナライザー(略称
FFT)、9・・・コンピューター。
端の入射波音の、第2bは仝じく反射波音の其々周波数
分布図、第2図C及びdは閉口端の場合の其々、第2図
a、bと仝様の周波数分布図、第3図a乃至eは其々、
本発明方法及びJISの管内法による、測定結果の各種
の状態および各種の試料の垂直入射吸音率の比較図であ
る。 図の主要な部分を表す符号の説明 ■・・・音響管、la・・・開口端、1b・・・端板、
A、B・・・(軸心上の)点、S・・・試料、2・・・
音源、3・・・信号源、4.5・・・受音部、6.7・
・・増幅器、8・・・スペクトラムアナライザー(略称
FFT)、9・・・コンピューター。
Claims (2)
- (1)一端を開口端1aとし他端に音源2を固設した円
筒状の音響管1の開口端1aに端板1bを介し試料を装
着し反対端に音源2を固設した音響管1の開口端1aの
近くの軸心上に僅かの距離を置いた2点A、Bに設置し
た2個の受音部4及び5により上記音源2から送出する
一軸方向の合成音を電気的音圧信号として個別に受音し
、この電気的音圧信号を増幅した後に1台のスペクトラ
ムアナライザー8により2点A及びBの音圧複素スペク
トラム値を測定し、更にこの測定値をコンピューター9
により上記一軸上の合成音を入射波成分Pi_0exp
(iφi+iωt)及び反射波成分Pr_0exp(i
φr+iωt)に分離するアルゴリズムを用いて分離し
、入射波成分と反射波成分の振幅値Pi_0、Pr_0
から、垂直入射吸音率Aを「吸収されたエネルギー|P
i_0|^2−|Pr_0|^2(分子)と、入射した
波の持つエネルギー|Pi_0|^2(分母)との比」
として算出する建築用資材の垂直入射吸音率の測定方法
。 - (2)一端を開口端1aとした円筒状の音響管1と、こ
の音響管1の開口端1aの反対端に固設した音源2と、
この音源2へ接続した白色雑音を発生する信号源3と、
上記音響管1の開口端1aの近くの音響管1の軸心上に
僅かの距離を隔てた2点A及びBに設置したAチャンネ
ル用の受音部4及びBチャンネル用の受音部5と、この
受音部4及び5にそれぞれ接続した増幅器6及び7と、
増幅器6及び7の出力をA−D変換し更に高速フーリエ
変換するスペクトラムアナライザー8と、このスペクト
ラムアナライザー8により得た上記A、B2点の音圧複
素スペクトラム値を上記一軸上の合成音を入射波成分P
i_0exp(iφi+iωt)及び反射波成分Pr_
0exp(iφr+iφt)に分離するアルゴリズムを
用いて分離し、吸音率Aを「吸収されたエネルギー|P
i_0|^2−|Pr_0|^2(分子)と、入射した
波の持つエネルギー|Pi0_|^2(分母)との比」
として垂直入射吸音率を算出するコンピューター9とか
ら成る垂直入射吸音率の測定装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61246318A JPS63100372A (ja) | 1986-10-16 | 1986-10-16 | 建築用資材の垂直入射吸音率の測定方法及び測定装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61246318A JPS63100372A (ja) | 1986-10-16 | 1986-10-16 | 建築用資材の垂直入射吸音率の測定方法及び測定装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS63100372A true JPS63100372A (ja) | 1988-05-02 |
Family
ID=17146770
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61246318A Pending JPS63100372A (ja) | 1986-10-16 | 1986-10-16 | 建築用資材の垂直入射吸音率の測定方法及び測定装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS63100372A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2012237584A (ja) * | 2011-05-10 | 2012-12-06 | Kobelco Kaken:Kk | 音響管及び音響特性測定装置 |
| CN113405650A (zh) * | 2021-05-29 | 2021-09-17 | 西北工业大学 | 一种基于驻波管和吸声材料的矢量传感器校正方法 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6184526A (ja) * | 1984-10-02 | 1986-04-30 | Hokkaido | 材料の音響透過損失測定装置 |
| JPS62161021A (ja) * | 1986-01-10 | 1987-07-17 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 吸音率計測装置 |
-
1986
- 1986-10-16 JP JP61246318A patent/JPS63100372A/ja active Pending
Patent Citations (2)
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| CN113405650A (zh) * | 2021-05-29 | 2021-09-17 | 西北工业大学 | 一种基于驻波管和吸声材料的矢量传感器校正方法 |
| CN113405650B (zh) * | 2021-05-29 | 2023-02-10 | 西北工业大学 | 一种基于驻波管和吸声材料的矢量传感器校正方法 |
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