AkuLap


Das leistungsstarke universelle mobile Akustik Messsystem

 

AkuLap ist ein PC-Messsystem zur Messung akustischer Parameter mit einem PC. Durch konsequente Ausnutzung der PC-Umgebung ist AkuLap nicht nur eine kosteneffiziente Methode um klassische

Schallpegelmesser zu ersetzen, sondern bietet einen größeren Funktionsumfang kombiniert mit einer komfortableren Bedienung.
Anwendungsgebiete liegen im weiten Bereich der Akustik und Schwingugsmesstechnik.
Schwerpunkte liegen u.a. im Bereich der Raumakustik gemäß DIN 3382, Schallpegelmessungen nach der TA-Lärm oder der Lärm- und Vibrations- Arbeitsschutzverordnung oder Messungen der
Lautheit nach ISO 532B uvm.

AkuLap verwendet hochentwickelte Verfahren wie MLS bzw. SweptSine (DIN 18233), um die Nachhallzeit
schnell und zuverlässig zu bestimmen.
In Verbindung mit einem Notebook erhält man auf einfache Weise ein mobiles und hochwertiges Meßsystem.
AkuLap ist nicht wie andere Systeme auf ein Notebooktyp beschränkt, sondern kann
mit verschiedenen Notebooks, Netbooks und Tablet-PCs betrieben werden.
An Messhardware bieten wir ebenfalls verschiedene Lösungen an.
Vom einfachen USB Klasse 2 Mikrofon mit Vorverstärker bis zum eichfähigen Klasse 1 Mikrofon mit Vorverstärker gibt es für jeden Einsatzbereich die passende Hardware.


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Raumakustische Messungen


Die Nachhallzeit ist der wichtigste raumakustische Parameter und wird in vielen Bereichen gefordert (DIN 18041 und VDE 2569). Die Messung ist durch internationale Normen (DIN 3382) standardisiert.
Klassischerweise wird diese durch abgeschaltetes Rauschen oder mit Impulsanregung (z.B. Pistolenschuß) gemessen.
AkuLap verwendet zusätzlich weiterentwickelte Verfahren mit Swept-Sine /Chirp (DIN 18233), die auch unter ungünstigen Bedingungen (große Hallen /Stadien) mit kleinen Lautsprechern zuverlässige Ergebnisse
liefern.
Dieses Messsystem liefert im Gegensatz zur Rauschmethode auch die Raumimpulsantwort, aus der weitergehende Parameter (Klarheit, Definition
oder STI) bestimmt werden können.
Gebäude mit hoher Schalldämmung wie z.B. Kinosäale können erst durch die effiziente SweptSine Methode mit kleinen mobilen Meßsystemen gemessen werden.
Es sind hierfür keine aussergewöhnlich leistungsfähigen Beschallungssysteme notwendig.

Zur Messung der Nachhallzeit wird der Raum durch einen Lautsprecher mit speziellen Testsignalen angeregt. Alternativ können Sie selbstverständlich mit Impulsanregung (ohne Lautsprecher) messen. Das Schallfeld wird durch ein Meßmikrofon erfasst und
ausgewertet.

 

 

  • Einfache Messung mit Impuls-, Rauschanregung oder Sinus-Swep mit einem „Assistenten". Bereits nach kurzer Einarbeitungszeit können Sie zuverlässig und schnell auch aufwendige Räume messen. Fehlbedienungen werden automatisch minimiert.
  • Meßergebnisse können in einem automatischen Bericht gespeichert werden. Dieser enthält die Messergebnisse als Grafik und als Tabelle. Die Meßergebnisse können damit auf einfache Weise dokumentiert und archiviert werden.
  • Messung mit MLS und SweptSine zur optimalen Störunterdrückung
  • Breitbandige Berechnung der Nachhallzeit sowie mit 1/1 und 1/3 Oktavauflösung
  • Raumimpulsantworten können als .wav Datei importiert und exportiert werden. Damit können Sie auch später die Analyse verfeinern.
  • Graphische Darstellung der Energie-Zerfallskurve (Schroeder Plot) sowie der frequenzabhängigen Nachhallzeiten.
  • Durch die freie Konfigurierbarkeit können unter anderem RT60, RT30 sowie „Early Decay" Zeiten (EDT) ermittelt werden.
  • Messung von Klarheit und Definition nach DIN 3382
  • Messung der Sprachverständlichkeit STI+RASTI und STIPA nach DIN 60268-16

Langzeit- Schallpegelmessungen mit AkuLap


AkuLap ist optional auch ideal für Langzeit-Lärmmessungen einsetzbar. Es lässt sich auf einfache Weise der Schallpegel langer Zeiträume protokollieren. Anwendungen einer solchen Dauermessung liegen hier bei der Überwachung von Flughäfen, Verkehr, Industrieanlagen, Maschinen, Nachbarschaft,
Veranstaltungszentren, Windkraftanlagen etc..
Die Meßzeit reicht von Sekunden bis Monaten. Die Detailtiefe der Dauermessung ist dabei der Aufgabenstellung anpassbar.
Dies reicht von einem mittleren Schallpegel pro Tag bis hin zu dem vollständigen Schallsignal als WAV Datei. Zur Reduktion des Datenaufkommens einer Dauermessung kann der Audiomitschnitt auch direkt in das weit verbreitete Format mp3 zur Archivierung umgerechnet werden.
Gleichzeitig können Wetterdaten (wie Windstärke, Windrichtung, Temperatur, Regen etc.) mitprotokolliert werden.
Mit einer Videokamera können triggerabhängig auch Bilder abgespeichert werden.
Über die Tonaufzeichnung und die Videoaufzeichnung ist somit nachträglich eine eindeutige Lokalisierung des Geräusches möglich.
Aus den Meßdaten kann ein automatischer Bericht einer
Langzeit-Messung erstellt werden, der eine Vielzahl von Signalstatistiken und Grafiken z.B. Pegel-Zeitverläufe enthält.
Aus dem Protokoll einer Dauer-Messung können nachträglich verschiedene Grafiken erzeugt werden, so daß eine sehr detaillierte Analyse über das Schallereignis möglich ist.


Das System speichert:

  • Lärmpegeldaten (Pegelzeitverläufe und Frequenzanalysen)
  • Wetterdaten (wie Windstärke, Windrichtung, Temperatur, Regen etc.)
  • Tonaufzeichnungen als WAV oder MP3
  • Videoaufnahmen


 

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Raumakustik

 

  • Raumakustik (DIN 3382, DIN EN ISO 18233, DIN 18041)
  • Nachhallzeit T20, T30, EDT (Impulsanregung, Rauschanregung, Chirp/ Sinus Sweep)
  • Klarheit und Definition (C50, C80, D50, D80)
  • Sprachverständlichkeit STI, RASTI und STIPA (DIN EN 60268-16) (mit Impulsantwort und moduliertem Rauschen)

Schallpegelmessungen


  • z.B. nach der TA-Lärm (Umweltlärm) oder der Lärm- und Vibrations- Arbeitsschutzverordnung
  • Echtzeit Oktav- u. Terzanalyse
  • FFT Analyse
  • Pegelzeitverlauf
  • Pegelstatistik
  • Signalrekorder / Tonaufzeichnung (WAV, MP3)
  • Langzeitmessungen
  • Tonhaltigkeit (DIN 45681)
  • Tieffrequente Geräusche (DIN 45680)

weitere Anwendungen


  • Schwingungsmessungen
  • Bauakustik nach DIN 717, ISO 140
  • Bauakustik- Kurzmessverfahren nach DIN 10052
  • Lautheit nach Zwicker (ISO 532B)
  • Veranstaltungstechnik (DIN 15905)
  • Ultraschall bis 96 kHz
  • Schallleistung
  • uvm.................

Messung von STI, RASTI und STI-PA


Viele Gebäudeinstallationen verfügen über elektroakustische
Notfallwarnsysteme nach DIN 60849 bzw. VDE 0828. Für diese
ist eine Messung der Sprachverständlichkeit nach DIN 60286-
16 zwingend erforderlich. Es muss sichergestellt sein, das der
Parameter STI 0.5 nicht unterschreitet.
In diesen Fällen ist die Messung von STI-PA geeignet.
Spezielle Signale weden über einen Testlautsprecher kontinuierlich in die Notfallwarnanlage eingespeist.
An verschieden Positionen im Gebäude wird über ein Meßmikrofon der Schall erfaßt und durch das Messsystem ausgewertet.

 

 

  • Messung der objektiven Sprachverständlichkeit wie in der DIN 60849 gefordert
  • Berechnung von STI-PA konform zur DIN60268-16:2003
  • Anzeige von CIS
  • Anzeige der Parameter in den einzelnen Bändern zur gezielten Fehlersuche.
  • Unterstützt männliche und weibliche Sprecher
  • Ihr hochwertiger Schallpegelmesser mit AC-Ausgang kann als Meßmikrofon verwendet werden.
  • Messdauer pro Messpunkt ca. 15s

Schallpegelmessungen mit AkuLap


Neben den raumakustischen Messungen können mit AkuLap
auch Schallpegelessungen im Umweltschutz und Arbeitsschutz normgerecht durchgeführt werden.
Alle wichtigen Messparameter werden parallel gemessen (LAeq, LCeq, LAFmax, LAFTeq, L95%, LCpeak etc.).
Gleichzeitig können Echtzeit- Frequenzspektren (Oktav und
Terz) und FFT-Spektren gemessen werden.
Nach der DIN 45681 kann AkuLap den nach der TA-Lärm
geforderten Tonzuschlag objektiv messen und berechnen.
Pegelzeitverläufe und das Aufzeichnen von WAV/MP3 gehören
ebenfalls zum Leistungsspektrum von AkuLap.