Skip to content

Brummton Messung - Infraschall Messung - Wärmepumpe Lärm

Luft- und Körperschallübertragungen mit Tief-Frequenz Sensorik erfassen

Auf dieser Seite finden Sie Infraschallsensoren und -lösungen für professionelle und semiprofessionelle Anwendungen.
 
Unsere Lösungen sind in zwei Systeme unterteilt.:
 
Das erste System besteht aus einem USB-Messmikrofon der Klasse 1 mit einer Infraschall-Mikrofonkapsel (ab 1 Hz) und einer Standard-Mikrofonkapsel (ab 4 Hz).
 
Das zweite System basiert auf unserem 2-Kanal USB Datenerfassungssystem RogaDAQ2, an das zwei Tief-Frequenz-Sensoren  angeschlossen werden können.
 
Die Kombination aus dem Infraschall-Messmikrofon MP30-Infra und dem hochempfindlichen Beschleunigungsmesser KS48C ermöglicht die simultane Messung von Infraschall und Körperschall.
 
Das hochempfindliche Messmikrofon MMS214 mit niedrigem Eigenrauschen von 6,5 dBA und der Beschleunigungssensor KB12VD mit niedrigem Grundrauschen von weniger als 4 µg eignen sich am besten für Messungen unterhalb der menschlichen Hörschwelle für Industriekunden, z. B. Schalltechnische Gutachter.
 
Um diese Sensortechnologie optimal zu nutzen, bieten wir unsere professionelle NVH Analyse Software sowie die entsprechende Kalibratoren für Messmikrofone und Schwingungssensoren an.
 
Die Software muss insbesondere die Möglichkeit bieten, die Sensoren zu kalibrieren oder deren Empfindlichkeiten einzugeben, sodass die Sensoren die Werte in physikalischen Einheiten wie Schalldruckpegel oder Schwingweg ausgeben.

Infraschall USB Mikrofon

In dieser Präsentation zeige ich Ihnen, wie Sie Brummgeräusche und Infraschall mithilfe eines kalibrierten USB-Messmikrofons messen.

Die Datenanalyse erfolgt mit der Open-Source-Software SCILab.

Das Skript, das Benutzerhandbuch und die Protokollvorlage werden von Ingenieur Edwin Krasser kostenlos zur Verfügung gestellt.

dB(A) Bewertung von Schall im Vergleich zur Lautheit in Sone
In dieser Präsentation veranschauliche ich den Unterschied zwischen der standardmäßigen A-bewerteten Schallpegelmessung und der in Sone ausgedrückten Lautheit.
 
Diese Darstellung belegt eindeutig, dass die A-Bewertung ein veralteter Messstandard aus den 1930er Jahren ist – ein Standard, der äußerst industriefreundlich ist und die menschliche Hörwahrnehmung nicht adäquat abbildet.
Aussagekräftige psychoakustische SI-Einheiten:
 
  • Lautstärkepegel (Phon) über der Zeit
  • Lautheit (Sone) über der Zeit
  • Schärfe (Acum) über der Zeit
  • Lautstärkepegel (Phon) über der Geschwindigkeit
  • Lautheit (Sone) über der Geschwindigkeit
  • Schärfe (Acum) über der Geschwindigkeit
  • Spezifische Lautheit
  • Offener Artikulationsindex über der Zeit
  • Offener Artikulationsindex über der Geschwindigkeit

Die Mängel des dB(A)-Bewertungssystems wurden bereits in den 1970er Jahren erkannt, was zur Einführung psychoakustischer SI-Einheiten wie Lautheit (Sone), Bark und Schärfe führte.

Trotz dieser Erkenntnisse hält die Industrie weiterhin an der dB(A)-Bewertung fest, da diese zahlreiche Vorteile für die Produktvermarktung bietet.

So können Hersteller von Luft-Wasser-Wärmepumpen beispielsweise die vorgeschriebenen dB(A)-Grenzwerte problemlos einhalten; zudem beziehen sich die von den Wärmepumpenherstellern bereitgestellten technischen Daten typischerweise auf fabrikneue Geräte.

Die Schallpegel wurden in einem Labor, einer Messkammer oder einem reflexionsarmen Raum ermittelt. Dieses Wummern – oder das, was als Infraschall interpretiert wird – kann bereits nach wenigen Wochen auftreten.

Ursache hierfür ist die ungleichmäßige Ansammlung von Schmutz und Partikeln auf den Lüfterflügeln, was zu einer Unwucht des Rotors führt.

Die daraus resultierenden Gehäuseschwingungen verschieben das gesamte System in einen tieffrequenten Bereich – weit unterhalb von 1 Hz.

Die im Wärmetauscher enthaltenen Flüssigkeiten können diese wiederkehrenden Schwingungen auf andere Bereiche übertragen.

Viele Abhilfemaßnahmen – wie etwa flexible Schläuche oder Schwingungsdämpfer – können bei geringfügigen Änderungen der Masse oder der Rotordrehzahl rasch ihre Wirksamkeit verlieren.

Störendes tieffrequentes Dröhnen, Wummern oder Schwebungen – wie sie in diesem YouTube-Video deutlich zu hören sind – werden von der A-Bewertung nicht erfasst; Folglich dient dB(A) in diesem spezifischen Fall eindeutig nicht den Interessen der Betroffenen.

Unsere Produktliste geeigneter Systeme für Infraschall- und Körperschallmessungen

Klasse 1 – WS2F – DIN IEC 61094-4

  • Empfindlichkeit 50 mV/Pa
  • IEPE Konstantstrom Versorgung 2-20 mA
  • Richtcharakteristik: Kugel
  • Frequenzgang: 0,5 Hz – 20 kHz (± 2 dB)
  • Akustisches Grundrauschen 15 dB A-bewertet
  • Messbereich 15 dB(A) bis SPL Peak (5% Dist.) 135 dB
Infraschall und Erschütterungen messen

Körperschallmessung an Gebäuden

In dieser Präsentation zeige ich, wie Infraschall und niederfrequente Gebäudeschwingungen mit einem seismischen Beschleunigungsmesser gemessen werden können.

Die gemessene Körperschallquelle mit einer Frequenz von 80 Hz mal 60 Sekunden = 4800 U/min ist ein Lüfter eines NAS, der in der Ecke auf dem Boden steht.

MK 222 E Mikrofonkapsel
IEC 61094-4 Type WS2F
Durchmesser
1/2″
Frequenzbereich
0.5 Hz ~ 20 kHz (±2 dB)
Mikrofontyp
für Freifeld-Anwendungen
Polarisationsspannung
0 V
Empfindlichkeit (dB re 20 μPa)
50 mV/Pa (± 3 dB)
Kapazität bei 1 kHz
18 pF
Maximaler Schalldruckpegel
135 dB
Eigenrauschen
15 dBA
Betriebs-Temperaturbereich
10℃~+ 50℃
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
bis 70 °C, 90 %
Temperaturkoeffizient
< 0.015 dB/°C
Feuchtigkeitseigenschaften
0.001 %(RH)
Alterungsdrift
0.2 dB/Jahr
Lagertemperaturbereich
-20 °C ~ +60 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich
bei Lagerung
25 % ~ 90 %(RH)
Druckausgleich
rear vented
Äußere Maße
Ф 13,2 mm x 10,9 mm
Gewicht
8,3 g
Model
MP30
Vorverstärker
Frequenzgang (re. 250 Hz)
0,1 Hz ~ 10 Hz ± 3,0 dB
10 Hz ~ 20 kHz ± 0,1 dB
10 Hz ~ 200 kHz ± 0,2 dB
Verstärkung
-0.1 dB
Eigenrauschen
20Hz ~ 20kHz
<5 μV A-Bewertet
Klirrfaktor (THD) @1kHz 1 V
<0.1%
Ausgangs-Impedanz
<50Ω
Max. Ausgangsspannung
6,5 Volt RMS bei 21 Volt IEPE DC Offset
IEPE Spannung
18 V ~ 30 V | Bias: 12,5 Volt
IEPE Strom
2 mA ~ 20 mA
Polarisationsspannung
0 V
Abmessungen
Ф12.7mm × 70 mm
Gewicht
<20 g (ohne Kabel)
Betriebstemperatur
-20°C ~ + 60°C
Luftfeuchtigkeit
25 %~ 90 %(RH)
Atmosphärischer Druck
65 kPa~108 kPa
Stecker Typ
BNC
Gewinde für
Mikrofonkapsel Befestigung
11.7 mm-60 UNS
USB Infraschall Mikrofon