System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法技术_技高网

一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法技术

技术编号:40434578 阅读:7 留言:0更新日期:2024-02-22 22:59
本发明专利技术提供了一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法,属于玻璃幕墙技术领域,该非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法包括:在既有玻璃幕墙外侧布置低频噪声源,在既有玻璃幕墙内侧布置声学照相机;启动低频噪声源,发出频率为既有玻璃幕墙计算出的临界频率附近的低频噪声;根据声学照相机检测幕墙内侧噪声情况,判断既有玻璃幕墙是否发生低频噪声穿透现象;若发生低频噪声穿透现象,则计算低频噪声穿透度;根据所述低频噪声穿透度计算既有玻璃幕墙的安装牢固度。解决了现有技术需要检测的物理量多,检测时间长,且会对玻璃幕墙的封胶造成破坏,不能高效准确的得到既有玻璃幕墙牢固固定的结果的技术问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于玻璃幕墙,具体而言,涉及一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法


技术介绍

1、玻璃幕墙的玻璃寿命是25年,粘结剂的寿命是10-20年。目前针对玻璃幕墙的安全性检测,侧重于玻璃原片的杂质缺陷、受力杆件、密封胶物理性能及老化状况、开启件的检测,以及开展玻璃幕墙的气密性、可见光透射比、遮阳系数、传热系数的检测,从幕墙热工性能的变化来预判玻璃幕墙的性能变化。这种方法需要检测的物理量多,检测时间长,且会对玻璃幕墙的封胶造成破坏,不能高效准确的得到既有玻璃幕墙牢固固定的结果。


技术实现思路

1、有鉴于此,本专利技术提供一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法,能够解决现有技术需要检测的物理量多,检测时间长,且会对玻璃幕墙的封胶造成破坏,不能高效准确的得到既有玻璃幕墙牢固固定的结果的技术问题。

2、本专利技术是这样实现的:

3、本专利技术提供一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法,其中,包含以下步骤:

4、s10、在既有玻璃幕墙外侧布置低频噪声源,在既有玻璃幕墙内侧布置声学照相机;

5、s20、启动低频噪声源,发出频率为既有玻璃幕墙计算出的临界频率附近的低频噪声;

6、s30、根据声学照相机检测幕墙内侧噪声情况,判断既有玻璃幕墙是否发生低频噪声穿透现象;

7、s40、若发生低频噪声穿透现象,则计算低频噪声穿透度;

8、s50、根据所述低频噪声穿透度计算既有玻璃幕墙的安装牢固度。

9、在上述技术方案的基础上,本专利技术的一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法还可以做如下改进:

10、其中,所述低频噪声源选用输出为20-100hz低频声音的扬声器。

11、进一步的,所述低频噪声源放置于室外待测玻璃幕墙外1~2米并面向待测玻璃幕墙,所述声学照相机设置在室内玻璃幕墙距离1~2米处。

12、进一步的,确定既有玻璃幕墙低频噪声激励频率的方法,具体包括以下步骤:

13、计算步骤:根据既有玻璃幕墙的材料参数确定面密度、弹性模量、厚度,带入公式计算得到玻璃板的临界频率;

14、设置步骤:将计算所得的临界频率作为低频噪声源的中心频率;考虑频率范围的影响,设定低频噪声源的频率为中心频率上下5hz的范围;

15、检测步骤:低频噪声源依次在设置频率范围内进行扫频激励,检测并记录玻璃幕墙的响应情况;

16、确定步骤:分析噪声激励后的幕墙响应峰值,选择响应最大的频率作为最终低频激励频率。

17、其中,所述判断既有玻璃幕墙是否发生低频噪声穿透现象的步骤,具体是:分析声学照相记录图像判断58~68赫兹范围内噪声与外侧低频噪声变化相关性,当测量63赫兹频率隔声量高于15分贝则确定发生低频噪声穿透现象。

18、进一步的,所述计算低频噪声穿透度的步骤,具体是:测量并记录室内外63赫兹频率噪声值,按公式l=l1-l2计算低频隔声量,其中l1为室外63赫兹噪声声压级,l2为室内63赫兹噪声声压级,得到l值即为63赫兹频率下低频噪声穿透度。

19、进一步的,所述根据所述低频噪声穿透度计算既有玻璃幕墙的安装牢固度的步骤,具体包括:

20、定义步骤:定义安装牢固度参数k,其取值范围为0到100,0表示完全不牢固,100表示完全牢固;

21、计算步骤:按照公式计算出安装牢固度参数k;

22、评定步骤:如果计算所得k≥80%,则判定玻璃幕墙安装牢固,否则判断安装不牢固。

23、与现有技术相比较,本专利技术提供的一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法的有益效果是:本专利技术的方法能够全面覆盖既有玻璃幕墙表面,采用声波激励快速引发共振应答,从整体上发现质量缺陷;采用的是无损检测手段,不会对既有幕墙造成损伤,操作安全;能够实现定量化分析低频穿透损失,判断幕墙隔声效果与安装质量,结果更加明确;解决了现有技术需要检测的物理量多,检测时间长,且会对玻璃幕墙的封胶造成破坏,不能高效准确的得到既有玻璃幕墙牢固固定的结果的技术问题。

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【技术保护点】

1.一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法,其特征在于,包含以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法,其特征在于,所述低频噪声源选用输出为20-100Hz低频声音的扬声器。

3.根据权利要求2所述的一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法,其特征在于,所述低频噪声源放置于室外待测玻璃幕墙外1~2米并面向待测玻璃幕墙,所述声学照相机设置在室内玻璃幕墙距离1~2米处。

4.根据权利要求3所述的一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法,其特征在于,确定既有玻璃幕墙低频噪声激励频率的方法,具体包括以下步骤:

5.根据权利要求1所述的一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法,其特征在于,所述判断既有玻璃幕墙是否发生低频噪声穿透现象的步骤,具体是:分析声学照相记录图像判断58~68赫兹范围内噪声与外侧低频噪声变化相关性,当测量63赫兹频率隔声量高于15分贝则确定发生低频噪声穿透现象。

6.根据权利要求5所述的一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法,其特征在于,所述计算低频噪声穿透度的步骤,具体是:测量并记录室内外63赫兹频率噪声值,按公式L=L1-L2计算低频隔声量,其中L1为室外63赫兹噪声声压级,L2为室内63赫兹噪声声压级,得到L值即为63赫兹频率下低频噪声穿透度。

7.根据权利要求6所述的一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法,其特征在于,所述根据所述低频噪声穿透度计算既有玻璃幕墙的安装牢固度的步骤,具体包括:

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【技术特征摘要】

1.一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法,其特征在于,包含以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法,其特征在于,所述低频噪声源选用输出为20-100hz低频声音的扬声器。

3.根据权利要求2所述的一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法,其特征在于,所述低频噪声源放置于室外待测玻璃幕墙外1~2米并面向待测玻璃幕墙,所述声学照相机设置在室内玻璃幕墙距离1~2米处。

4.根据权利要求3所述的一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法,其特征在于,确定既有玻璃幕墙低频噪声激励频率的方法,具体包括以下步骤:

5.根据权利要求1所述的一种非接触式既有玻璃幕墙牢固度检测方法,其特征在于,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:张家诚杨健包亦望王文欢马明磊
申请(专利权)人:上海交通大学
类型:发明
国别省市:

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