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环境噪声预测软件声学噪声
SoundPLANnoise

SoundPLANnoise是一种声学模拟软件,用于预测和计算道路,铁路,工厂等产生的噪音如何传播。环境评估自不必说,我们还将为ISO 14000做出贡献,帮助您创造更好的生活环境。

“SoundPLANnoise”介绍视频

为您介绍有助于解决环境噪音问题的软件“SoundPLANnoise”
(28:51)

特性

在同一地点预测不同的噪声源

即使在某个地区有道路噪音、铁路噪音、工厂噪音、大规模零售店铺、建设工程、变电设备、工厂等内部有噪音源的建筑物等各种噪音源混杂的情况下,也可以不切换软件进行复合计算。

与环境评估相关的广泛环境噪声预测

  • 道路建设

  • 铁路建设

  • 工厂、成套设备建设 (固定发生源)

  • 与大规模零售店选址法 (大店选址法) 相关的噪音预测

  • 建筑工程

  • 风车声

对已经发生的噪音问题的最佳改善对策。

  • 掌握环境基准值、噪音限制法中基准值的超过量

  • 预测隔音对策方案的效果量

  • 计算等效声级

  • 可输入1 Hz~20 kHz的频率特性

  • 可以用心理音响评价指标(响度、锐度、锦标赛)表示具有频率特性的声源的传播计算结果

支持的预测方法*

  • 道路噪音:ASJRTN-Model2018

  • 铁路噪音:原有铁路噪音的预测方法

  • 工业噪声:建设工程噪声预测方法ASJCN-Model2007
    大规模零售店产生噪声的预测方法ISO 9613 Part 1及Part 2、Nord2000

可计算工厂内、一般居室内的噪音传播

  • 工厂内噪音
    室内屏障穿透、天花板、中间二层地板穿透

  • 室内音响指标计算
    混响时间、声音清晰度STI、初期混响时间EDT等

* 此外,还采用了国外所有的噪音预测方法。

也支持数字地图数据。

它还支持“形状文件”格式和“CityGML”格式,它们是GIS软件中使用的数值地图数据的代表性格式,因此计算结果可以显示在GIS上,因此它还可以用于区域环境噪声管理

Google地图,OpenStreetMap链接功能

现在可以从Google地图和OpenStreetMap导入噪声预测区域的图像和矢量数据。还可以将栅格噪波贴图的计算结果 (轮廓) 导出为KML文件。这样,可以在KML文件的数据可视软件中显示SoundPLANnoise计算的栅格噪波贴图。
(不再支持Google Earth的数据检索功能。)

室内声学指标计算功能

不仅是室外的噪音传播,室内音响计算功能也很充实。通过基于“Sound Particle Diffraction”法的室内音响计算,灵活地设定室内障碍物,可以计算混响时间、声音清晰度STI、初期混响时间EDT等室内音响指标,还可以计算室内的脉冲响应,可以折叠成干源进行视听。

什么是SoundPLANnoise?

SoundPLANnoise 是由德国SoundPLAN GmbH 公司开发的软件,已在全球售出超过 1000 套。
在日本,小野测器是独家经销商,提供日本规格,在日本引入噪声预测方法,并为客户提供包括咨询在内的技术支持。

软件配置

即使某个地区有道路噪音、铁路噪音、工厂噪音、大型零售店、建设工程、变电设备等各种噪音源混杂,也可以不切换软件进行复合计算

启动套件

  • 需要的最少软件包

  • 可以计算接收点和水平面的声压分布

  • 提供单机许可和网络许可

  • 从2020年开始,单机版支持Windows ®远程桌面功能 (有关详细信息,请联系我们)

起动套件道路交通噪声

起动套件道路交通噪声
ASJRTN-Model2018
其他国家/地区道路噪音预测方法
技术支持 (购买后1年)
SY-0110地形信息输入软件
(地理数据库)
用于输入地形、建筑物、声源的位置和大小,以及设定接收点和计算范围的软件。可以将地图、图纸等图像数据作为底图使用鼠标输入,也可以导入DXF数据作为形状数据使用。
SY-0121道路噪音传播计算软件
(道路噪音传播)
可以按照各国的计算方法进行以道路为噪音源的声音传播计算。通过输入交通量、车型比例、路面状态、平均速度等,可以定义噪声源声功率水平。
SY-0137声压级分布显示软件
(Grid Noise Map (GNM) )
分析水平面声压级分布状态的软件。
创建轮廓贴图和栅格噪波贴图。
SY-0151第一年技术支持 1年电话支持、电子邮件支持和免费计划更新
SY-0152部署说明 (1天) 首次购买后立即提供软件使用说明 (必需) 。另外,交货后也接受追加使用说明。
※在关东以外地区进行导入说明时,将另行收取往返交通费。
起动套件铁路噪声

起动套件铁路噪声
既有铁道噪音的预测方法
其他,对应各国铁道噪音预测方法
技术支持 (购买后1年内)
SY-0110地形信息输入软件
(地理数据库)
用于输入地形、建筑物、声源的位置和大小,以及设定接收点和计算范围的软件。可以将地图、图纸等图像数据作为底图使用鼠标输入,也可以导入DXF数据作为形状数据使用。
SY-0122铁路噪音传播计算软件
(铁路噪音传播)
可以按照各国的计算方法进行以铁路为噪音源的声音传播计算。通过输入运行量、列车种类、轨道种类、平均速度等,可以定义噪声源音响功率电平。
SY-0137声压级分布显示软件
(Grid Noise Map (GNM) )
分析水平面声压级分布状态的软件。
创建轮廓贴图和栅格噪波贴图。
SY-0151第一年技术支持 1年电话支持、电子邮件支持和免费计划更新
SY-0152部署说明 (1天) 首次购买后立即提供软件使用说明 (必需) 。另外,交货后也接受追加使用说明。
※在关东以外地区进行导入说明时,将另行收取往返交通费。
起动套件工业噪声

起动套件工业噪声
ASJCN-Model2007
支持大型店址、ISO 9613、Nord2000及其他各国室外噪音预测方法
技术支持 (购买后1年)
SY-0110地形信息输入软件
(地理数据库)
用于输入地形、建筑物、声源的位置和大小,以及设定接收点和计算范围的软件。可以将地图、图纸等图像数据作为底图使用鼠标输入,也可以导入DXF数据作为形状数据使用。
SY-0123工业噪音传播计算软件
(Industry Noise Propagation)
可以根据国家/地区的计算方法传播点、线和面声源的声音。作为噪音源的特性,可以给出音响功率水平和运转时间数据等。
SY-0137声压级分布显示软件
(Grid Noise Map (GNM) )
分析水平面声压级分布状态的软件。
创建轮廓贴图和栅格噪波贴图。
SY-0151第一年技术支持 1年电话支持、电子邮件支持和免费计划更新
SY-0152部署说明 (1天) 首次购买后立即提供软件使用说明 (必需) 。另外,交货后也接受追加使用说明。
※在关东以外地区进行导入说明时,将另行收取往返交通费。

模块列表

SY-0110 地形信息输入软件 (Geographical Database)
该软件用于输入地形、建筑物和声源的位置和大小,以及设置接收点和计算范围。
可将地图、图纸等图像数据用于底图并用鼠标输入,也可导入DXF数据作为形状数据使用。
SY-0121 道路噪音传播计算软件 (Road Noise Propagation)
可根据各国的计算方法进行以道路为噪声源的声音传播计算。
可通过输入交通量、车型比例、路面状态、平均速度等来定义噪声源声功率等级。
SY-0122 铁路噪音传播计算软件 (Rail Noise Propagation)
可根据各国的计算方法进行以铁路为噪声源的声音传播计算。
可通过输入运行量、列车种类、轨道种类、平均速度等来定义噪声源音响功率等级。
SY-0123 工业噪音传播计算软件 (Industry Noise Propagation)
可根据各国的计算方法进行点、线、面声源的声音传播。
作为噪音源的特性,可提供音响功率等级和工作时间数据等。
SY-0124 工厂内噪音传播计算软件 (Indoor Factory Noise)
通过在室内输入噪声源,设定吸音条件,可计算室内的受音点及声压分布。
另外,搭配工业噪音启动套件,可计算室外的透过率。
SY-0125 室内音响指标计算软件 (Room Acoustics)
可计算室内混响时间及声音清晰度STI等室内音响指标。
可将室内的声音折叠至声源,进行视听。
(需要“SY-0124工厂内噪音传播计算软件”。)
SY-0137 声压级分布显示软件 (Grid Noise Map (GNM) )
用于分析水平面声压级分布状态的软件。
创建轮廓贴图和栅格噪波贴图。
SY-0133 垂直断面声压级分布显示软件 (Grid Cross Section Map (vertical) )
计算并显示垂直方向声压级分布的软件。
可用彩色轮廓或彩色网格表现。
SY-0134 建筑物墙面声压级显示软件 (Facade Noise Map)
可计算进入建筑物各楼层墙面的声压级,并显示数值或彩色标记。
另外,在计算建成市区的水平面声压等级时,可在狭小空间内灵活地集中计算点进行设定。
结合工业噪声启动套件,还可以计算每个频带的水平声压级分布。
SY-0141 图形高性能输出工具 (Cartography)
在轮廓图等图形显示中添加辅助信息,可实现更灵活的表现。它包括各种功能,例如任意符号的表示,图像数据和计算结果的叠加,多个结果的布局,通过文本数据导入声压数据,以及用于草图的图像文件和水平面声压水平分布的叠加。此外,以KML格式输出的声压轮廓可以与Google Earth TM重叠声压水平分布图像。
SY-0142 隔音墙最佳设计工具 (Wall Design)
可通过自动计算求出达到环境标准等目标值所需隔音墙高度的工具。
SY-0144 三维显示工具 (3DGraphics)
将水平面和垂直截面声压分布的计算结果与地形信息叠加后,可进行三维显示的工具。
SY-0146 “3D图形动画工具” (3DGraphics Animation)
可以在三维视图中查看计算结果和地形信息,在动画中显示视点的变化,然后将其保存到AVI文件中。
通过与SY-0122组合,可表现移动列车产生的水平面声压电平分布的变化。
SY-0147 GIS Interace
可以导入形状文件格式、OpenStreetMap形状和属性信息,也可以将轮廓贴图和SoundPLANnoise创建的数据导出为形状文件。
SY-0148 噪波图分配计算工具 (Distributed Computing)
在噪波图计算中,可将一定范围的计算点分配给通过LAN连接的多台计算机,并使用各自的CPU进行并行计算,因此可大幅缩短计算时间。
SY-0149 工业噪声专家工具 (Expert System Industry Noise)
以工业噪声为对象,为了在受声点达到降噪目标,可以研究考虑各种对策所需费用的最佳降噪对策。此外,还可以通过数学公式来定义噪声源的声功率水平,或者根据多个点的声压级测量结果来计算多个噪声源的声功率水平。
 
SY-0152 安装说明 (1天)
首次购买后立即进行软件使用说明 (必填) 。另外,交货后也接受追加使用说明。
※关东以外地区的导入说明时,将另行收取往返交通费
 
SY-0151 技术支持 (购买后1年)
1年的电话、传真、电子邮件技术支持服务
※下一年度以后的年度维护费用为软件价格的15%。

*详情及报价请咨询
*购买多个套餐时,第2个套餐的价格优惠25%,第3个套餐以后的价格优惠40%
*面向教育机构的软件部分的价格优惠50%

软件配置示例

  1. 对于这些客户

    • 想进行道路噪音和工业噪音的计算!

    • 不仅要计算水平面和接收点,还要计算垂直截面!!

    • 想要三维显示计算结果!!!

  2. 我推荐这样的组合。

    入门套件道路交通噪音
    +
    SY-0123工业噪音传播计算软件
    SY-0133垂直断面声压级分布显示软件
    SY-0144三维显示工具

* 您可以添加所需功能的模块

* 购买软件后,可以日后追加。

软件更新和维护合同

关于软件更新

软件将更新。在购买后的第一年内,戴尔将通过电话、传真和电子邮件为您提供软件更新和技术支持服务。

关于续订维护合同

在一年后,以初始软件(介绍说明费、技术支持费除外)续订价格的15%订阅新合同,即可继续享受上述服务。

软件操作环境

计算机 IBM PC兼容
CPU Intel ® Core™ i5-8250U CPU@1.60GHz (4CPUs)
OS

Windows® 10, 11

有关版本的详细信息,请参阅软件环境 【Windows】
内存容量 8 GB或更大
GPU Intel ® UHD Graphics 620 (OpenGL 4.1或更高版本)

* Windows ® 10, Windows ® 11是Microsoft ® Corporation在美国和其他国家/地区的注册商标或商标
*Intel ®是Intel ® Corporation在美国和其他国家/地区的注册商标

操作流程

  • 操作流程

计算功能

SoundPLANnoise可以使用以下算法和参数执行接近真实的预测计算:。

动态搜索

我们引入了“动态搜索法”,它发展了传统的“逆音线法”。基于所有噪声源和接收点之间的位置关系,首先计算自由空间上的传播,并掌握每个噪声源的接收点的贡献程度。然后,根据基准值设定,优先对贡献大的噪声源进行传播计算。对于线声源和面声源,其距离和分割算法参数用于确定有效的分割大小。

  • 图1:动态搜索方法1
    图1:动态搜索方法1
  • 图2:动态搜索方法2
    图2:动态搜索方法2

从右侧建筑物侧面定义的接收点开始,以固定角度探测声源,如图2所示。探索可以直接看到的屋顶风扇和空调,建筑物反射的道路,建筑物阴影中的分布点声源,并考虑从进入一定角度的每个声源的功率传播过程中的衰减计算接收点的电平,并将它们相加以计算等效声级。

反射次数

SoundPLANnoise可以根据噪声源与障碍物之间的位置关系,将反射率设置为最多99次。图3显示了设置为4次反射时反射路径的图像。

  • 图3:反射计数
    图3:反射计数

反射深度

SoundPLANnoise还可以计算反射声在障碍物另一侧产生时的衍射路径,以到达声音接收点。此时,从接收点的角度考虑障碍物的反射被称为“反射深度”。对于所有反射路径,SoundPLANnoise都将此深度考虑在内。

  • 图4:反射深度
    图4:反射深度

反射深度的效用

例如,在图5所示的情况下,噪声源在厂房和隔音墙之间重复多重反射。预计反射声音也会到达私人住宅一侧,但在仅考虑“反射次数”的计算中,无论反射次数增加多少,反射声音衍射到隔音墙的路径计算我做不到。因此,考虑到“反射深度”,可以在计算中包括在隔音墙的另一侧产生的反射声音衍射到私人住宅的路径。

  • 图5
    图5

案例研究简介

SoundPLANnoise的野外音乐活动预测计算事例

根据SoundPLANnoise的室外噪音预测计算事例

下载

SoundPLANnoise参考资料

关于下载安装程序

SoundPLANnoiseのインストーラをダウンロードする方法については、下記のSoundPLANnoise 技術サポート(soundplan-support@onosokki.co.jp)までEメールでお問い合わせください。
初年度技術サポート期間内、または年間保守期間内のお客様のみ、最新版のインストールを行うことができます。

声音规划噪声/声音链接

销售ESRI产品 (如ArcGIS系列)、ERDAS产品 (如IMAGINE) 及相关软件产品。
可通过SoundPLANnoise导入的形状文件 (ESRI Shapefile) 是ESRI提出的已发布矢量数据的行业标准格式。

SoundPLANnoise版本更新记录

版本 9.1(截至 2013 年 8 月 29 日)

  • 版本9.1现在仅为64位软件。

  • 支持参照系JGD2011。

  • 增强了CityGML导入功能,使您可以导入经纬度坐标系。(SY-0147GIS转换)

  • 地理数据库

    • 改进了情境管理器文本过滤器。

    • 改进了文件导入功能。
      可以导入新的“Excel”、“GeoPackage”、“SketchUp”格式的数据。
    • ISO 9613-2:2024引入了圆柱体对象。
    • 现在,您可以选择在地理数据库中计算噪声源。
    • 在厂房屋顶编辑器中,除了单坡屋顶和山墙屋顶外,还添加了“桶形屋顶”。(SY-0124工厂噪音传播计算软件)
    • 对于使用ISO 9613-2:2024进行计算的项目,现在可以为隔音墙对象设置声透射损失。
    • 您现在可以从工厂日志中的错误消息导航到错误位置。
    • 现在可以将GeoTIFF图像作为底图导入。
    • 现在可以从GeoTIFF图像导入高程数据。
    • 为每个库添加了基于光谱类型的过滤。
    • 现在显示修改库的日期。
    • 添加了参考库,以支持心理声学指标的计算功能。
  • 计算

    • 现在可以计算和显示建筑墙和屋顶面的轮廓。(SY-0134建筑物墙面声压级显示软件)
    • 室外声级计现在可以计算三种心理声学评价指标:响度、尖锐度和音调(最强音调)。(声接收点,噪声图)
    • 引入了ISO 9613-2:2024。(SY-0123工业噪音传播计算软件)
      对工业噪音的预测方法及风车声音的预测方法进行了改良。
  • 图形

    • 现在可以在颜色比例中显示占地面积。

※ 詳しくは SoundPLANnoiseサポート(soundplan-support@onosokki.co.jp)または弊社 お客様相談室 までお問い合わせください。

版本 9.0(截至 2024 年 1 月 31 日)

  • 支持Windows ® 11。

  • 支持道路交通噪声预测方法“ASJRTN-Model2018”。

  • SoundPLAN管理器

    • SoundPLAN的各种设置(全局文件夹、打印机、Internet更新等)汇总到设置画面。
  • 地理数据库

    • 我们对GUI进行了重大改进。
    • 引入位图管理器,改进了传统的底图导入功能。
    • 对象属性现在可以复制到同一类型的其他对象。
    • 复制对象时,现在可以复制一个对象并将其作为多个对象进行复制。
    • 复制对象时,现在可以将其翻转并粘贴到对称位置。
    • 传统的“直角”模式已被淘汰,并引入了“角度”模式的输入法。
    • 将对象的默认旋转中心更改为对象的质心。
    • 现在可以保存距离测量对象。
    • 改进了使用和形状文件(ESRI形状文件,可通过SY-0147GIS转换导入)导入文本数据时的GUI。
    • 您现在可以导入CityGML。(SY-0147GIS转换)
    • 现在可以以KML格式导出在地理数据库中输入的对象。(SY-0141图形智能输出工具)
    • 将几何数据库中输入的对象以及在图形中显示的栅格噪波贴图轮廓导出为形状文件格式的数据时,现在可以创建投影文件 (包含定义数据坐标系和参照系的描述的文件),其他GIS软件需要导入该文件。(SY-0147GIS转换)
    • 改进了厂房对象的功能。
      (1) 开始支持室内音响计算方法“Sound Particle Diffraction (SPD法※) ”。
      ※SPD法是由汉堡哈芬城大学Uwe Stephenson教授的研究小组开发,由SoundPLANnoise德国开发商SoundPLAN GmbH导入的方法。声源随机产生粒子,并计算粒子能量的传播,包括反射 (吸音)、阻挡衍射和透射。
      (2) 引入了“变量”设置,用于设定计算条件中是否包含噪声源和障碍物。
      (3) 现在可以将单独输入的屏障对象组合在一起。
      (4) 读取工厂建筑物内的底图时,可与室外一样使用“位图管理器”。
    • 在使用地理工具创建平行对象的过程中,现在根据输入的距离立即显示预览。
    • 在加载了大量对象的情况下,不会出现重复性绘制。
    • 数据名称 (元素名称) 字符限制现在可以任意更改。默认字符为80个半角字母数字字符,但您可以随意更改字符限制,因此限制已取消。
    • 以前,频率加权中每个频率的校正值最多可处理三位小数。从版本9.0开始,仅处理频率加权A,小数点后1位(IEC 61672-1:2013、Table 3所示的频率加权值也是小数点后1位,与此相同。)。
  • 计算

    • 在日本的ASJCN-Model2007预测方法 (SY-0123工业噪声传播计算软件) 和日本Narrow Gauge Railways (传统铁路噪声预测方法) (SY-0122铁路噪声传播计算软件) 中,侧向衍射方法已经改变。请注意,此更改将导致8.1版和9.0版的计算结果有所不同。(在9.0版中,引入了日本的道路交通噪声预测方法“ASJRTN-Model2018”。ASJRTN-Model2018不计算侧向衍射。)
    • 在“日本窄轨道铁路 (传统铁路噪声的预测方法) ”中,当设置高架铁路时,没有计算从高架顶部发出的声音的侧向衍射,但是从版本9.0开始,可以进行包括侧向衍射的计算。
    • 使用日本ASJCN-Model2007预测方法进行计算时,用于计算衍射校正量的“使用最短路径 (通过圆柱坐标) 计算超出路径”的允许在9.0版中不再存在。
    • 除栅格噪波贴图外,城市噪波贴图 (SY-0134建筑声压级显示软件的功能) 也是用于计算水平面声压级分布的一种方法。将此名称更改为“网格噪波贴图”。
    • 在Nord2000的传播计算方法中,当地形起伏且接收点低于噪声源时,衍射校正量往往较大。对Nord2000预测方法的修订解决了此问题,并在9.0版中反映为程序修改。
    • 使用地理数据库创建的情况计算DGM (数字地面模型) 时,对象高度设置为“相对高度”的对象不会再用于DGM计算。
    • 现在,可以在计算属性中选择多种噪声源 (例如道路噪声、铁路噪声和工业噪声) 是否在计算中进行计算。
    • 以前,在计算网格噪波图时,可以将9×9个计算点分配给CPU线程并执行并行计算,但从版本9.0开始,通过进一步分散9×9个计算点并执行计算,计算速度得到了提高。
    • 在执行计算时,显示“图形”选项卡的速度通常会因绘图负担而减慢。9.0版现在可在显示“图形”选项卡时保持计算速度。
    • “网格噪波图” (Mesh Noise Map) 的计算功能被添加到SY-0124工厂噪声传播计算软件中。当使用SPD方法进行计算时,“网格噪波贴图”功能非常有用。(不能用于VDI 3760计算。)
    • 在9.0版中,修复了“ASJCN-Model2007” (SY-0123工业噪声传播计算软件) 和“Japan Narrow Gauge Railways” (SY-0122铁路噪声传播计算软件) 中的2个缺陷。
      (1) 对地面建造的隔音墙设定追加要素时的侧向衍射计算的修正
      (2) 建筑物上空的侧向衍射计算的修正
  • 图形

    • 导入室内栅格噪波贴图的计算结果和情况时,根据计算中使用的变量,对象显示将自动反映在厂房中的对象显示中。
    • 现在,可以导入室内声点计算结果,并以色标颜色显示该声点处的声压级。
    • 作为在图形中显示网格噪声图等计算结果的步骤,选择与计算结果一起显示的情况文件或地理文件,但在仅读取计算结果的状态下,添加了自动读取用于计算的地理文件的功能。
    • 距离测量对象现在可以存储在几何数据库中,并且可以在图形中显示 (SY-0141图形智能输出工具的功能) 。
    • 在图形中,引入了“结果管理器”,例如,可以更轻松地在栅格噪波贴图的每个频率、白天或夜间结果之间切换。
  • 推出新选项“SY-0125室内声学指标计算软件”

    • “SY-0125室内声学指标计算软件”与“SY-0124工厂噪声传播计算软件”结合使用,计算室内声学指标,如混响时间和STI (声音清晰度),并计算从声源到接收点的脉冲响应,它具有计算脉冲响应的功能,并将脉冲响应折叠到声音数据中以收听添加声音的状态的声音。
    • 室内声学指标如混响时间和STI是使用SoundPLANnoise 9.0版开始支持的“声音粒子差分 (SPD方法) ”计算的。

※ 詳しくは SoundPLANnoiseサポート(soundplan-support@onosokki.co.jp)または弊社 お客様相談室 までお問い合わせください。

版本 8.1(截至 2019 年 3 月 1 日)

  • 支持Windows ® 10。

  • SoundPLAN管理器

    • 启动时显示的SoundPLAN管理器屏幕是新的。
  • 地理数据库

    • 现在可以使用PDF文件中的图像作为底图的图像数据。
    • 新的厂房对象特性屏幕可帮助您进行设置。
      (SY-0124工厂噪音传播计算软件)
    • 坐标信息已集成到对象特性中。
    • 在建筑物的层数设定中,只有一层可以设定不同的高度。
    • 现在,您可以导入OpenStreetMap和Google Map数据,而不是以前的Google Earth。
      (SY-0141图形高性能输出工具)
    • 现在,您可以列出情况中所有噪声源的频率特性和24小时内的电平变化。
    • 新增了“舞台”对象。现在可以导入使用 d&b audiotechnik GmbH 免费提供的软件“ArrayCalc”配置的扬声器阵列数据(扬声器系统方位)。这可用于声波传播计算,例如音乐会和活动的声波传播计算。
  • 计算

    • 现在可以在结果表和图形中显示地理数据库中设置的声源组的计算结果。
    • 现在可以按频率计算栅格噪波贴图。
  • 结果表

    • 改进了导出详细计算表功能的XLS、CSV格式输出和复制到Windows剪贴板功能。
  • 图形

    • 现在,您可以将复制到剪贴板的图像粘贴到工作表中。
    • 栅格噪波贴图计算结果 (轮廓) 现在可导出为KML文件。这样,可以在可以查看KML文件数据的软件(Google地球和其他GIS软件)中查看SoundPLANnoise计算的栅格噪波贴图。
      (SY-0141图形高性能输出工具)

※ 詳しくは SoundPLANnoiseサポート(soundplan-support@onosokki.co.jp)または弊社 お客様相談室 までお問い合わせください。

版本 7.4(截至 2015 年 12 月 10 日)

    • 在声功率电平、吸音率、透过损失等频率特性的输入中,可以进行包含1Hz的超低频音频带的输入。这使得可以同时计算25 Hz或更高的音频范围和20 Hz或更低的极低频段。
    • 1/3倍频程和1/1倍频程的中心频率定义已从使用中心频率的传统方法更改为使用1/3倍频程频带中的1Hz作为带号“0”,并为1/3倍频程频带中的每个频带分配一个带号,以定义中心频率。这一变化与7.3版的衍射校正量、用于反射的狭缝法的反射面校正量以及空气吸收的衰减量相比,在工业噪声源的传播计算中存在差异,这些噪声源具有频率特性和声功率电平。
    • 改进了方向库的GUI。
  • 地理数据库

    • 现在,可以将建筑物和工厂建筑悬浮在地面上,并计算其下部空间的传播。
    • 已引入风车声源对象。
    • 改进了应用于工业噪声源的方向库的角度设置功能。
    • 工厂建筑的GUI已得到改进,可以在一个透射面 (室外辐射面) 上设置具有不同利用率的多个声功率级别。
    • 添加了引用对象属性信息并创建几何文本对象的功能。
      (SY-0141图形高性能输出工具)
    • 添加了“预检查”功能,以便在计算之前检查情况设置。
    • 添加了带有GPS数据的照片图像的导入功能。(SY-0141图形智能输出工具)
    • 以DXF格式导出情况数据时,现在可以按对象类型将其导出为单独的层。
  • 计算

    • 改进了接收点计算,以便在选择详细计算表作为要保存的数据时,会自动将“保留公差”设置为“每个噪声源的作用级别”。
    • 分布式计算套接字服务器添加了限制正常运行时间的功能。(SY-0148噪波贴图分布计算器)
    • 添加了从广域数字地面模型 (DGM) 切割和使用某些DGM的功能。
  • 图形

    • 现在可以将地图对象类型的设置传递到另一个图形图纸。
    • 添加了在图例中批量删除图形工作表中未使用的项目的功能。
    • 改进了在地理数据库中叠加用于草图的图像和网格噪声图的计算结果并使其透明的功能。(SY-0141图形智能输出工具)

※ 詳しくは SoundPLANnoiseサポート(soundplan-support@onosokki.co.jp)または弊社 お客様相談室 までお問い合わせください。

版本 7.3(截至 2014 年 11 月 28 日)

  • 除了传统的32位程序外,还可以使用64位程序。

  • 支持道路交通噪声的预测方法“ASJRTN-Model2013”。

    • GUI已得到改进。
    • 现在可以同时打开和编辑多个项目的库。
  • 地理数据库

    • 现在,您可以在以后将DGM (数字地面模型) 的高度直接指定给对象的高度。
    • 导入DXF文件时,层现在按字母顺序排序。
    • 改进了缓冲区创建功能。
    • 改进了浮动屏幕对象的隔音墙和吸音设置。因此,对于诸如公路,铁路等的单值声源,考虑到声功率电平的频率特性的吸音率的频率特性可以应用于计算。
    • 道路上的隔音墙对象和高架桥设置的属性现在包含了用于处理“统一隔音墙”的设置 (ASJRTN-Model2013) 。
    • 为道路对象添加了一个功能,用于将简单点声源模型应用于挖掘/半地下通道 (ASJ RTN-Model 2013) 。
  • 计算

    • 增加了严格对应工业噪声预测方法“ISO 9613-2”预测方法的设定。
  • 结果表

    • 预览窗口已得到改进,并添加了缩小的图像显示和搜索功能。
  • 图形

    • 三维显示建筑物墙面的声压级时,也可以显示数值。
      (SY-0134建筑物墙面声压级显示软件、SY-0144三维显示工具)
    • 改进了轮廓线文本的显示。
      (SY-0141图形高性能输出工具)
    • 在三维视图中,添加了显示附加间隔的功能。
      (SY-0144三维显示工具)

※ 詳しくは SoundPLANnoiseサポート(soundplan-support@onosokki.co.jp)または弊社 お客様相談室 までお問い合わせください。

版本 7.2(截至 2013 年 8 月 29 日)

  • 支持Windows ® 8。

  • SoundPLAN管理器

    • 现在可以定义缺省坐标系/参照系。
  • 地理数据库

    • 铁路对象高度现在可用于DGM计算。此外,导入DGM后,可以临时以任意间隔显示等高线。
    • 现在,可以在“接收器”对象的属性中临时计算接收器。
      (关闭属性时,计算结果将被清除。)
    • 对于衰减区域对象,增强了设置用于计算的参数的能力。
    • 引入了树对象 (SY-0141图形智能输出工具) 。可以使用此对象在图形上显示三种类型的树符号 (不用于传播计算的对象) 。
    • 引入了映射对象。这样,您就可以在图形中将较宽的栅格噪波贴图放大到多个栅格中,并可以轻松地在不同的范围之间切换 (SY-0141图形智能输出工具) 。
    • 增强的功能包括线连接和面简化、点添加和高度插值。
    • 添加了许多快捷键。
  • 计算

    • GUI已得到改进。
  • 图形

    • 改进了调色板的颜色调整功能。
    • 图形图纸上的图元 (如颜色比例和比例) 现在存储为全局数据,可用于其他项目。
    • 添加了“水平平面计算范围”对象之外的计算结果以及隐藏对象的功能。
    • 现在,当您执行“映射区”显示时,每个区的显示可以以多种格式输出。

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版本 7.1(截至 2012 年 1 月 27 日)

  • 地理数据库

    • 现在可以定义几何文件和坐标系/参照系,以便在情况下用于数值图。
    • 为减少输入高度的工作量并防止出现错误,以前提供两种高度值 (对象高度和地平面高度) 的对象已更改为仅输入对象高度。
    • 现在可以为工业噪声源对象定义相对于数字地面模型 (DGM) 的高度。这样,当DGM更改时,对象高度将自动更改。
    • 引入了距离测量对象。
    • 引入了几何工具,可以更轻松地创建圆形 (多边形) 和矩形。
    • 以前在图形中显示的三维地图表示现在可以在地理数据库中执行。(SY-0141图形智能输出工具、SY-0144三维查看工具)
    • 添加了与Google Earth TM的链接功能。这允许您捕获Google EarthTM图像,将其用作地理数据库中使用的草图,或将其与图形中的计算结果叠加。(SY-0141图形智能输出工具)
  • 计算

    • 对计算参数容差进行了改进。
  • 结果表

    • 改进了布局功能,以及保存/读取布局和在其他结果表中反映布局的功能。
  • 图形

    • 现在可以在三维视图中显示轮廓线。
      (SY-0144三维显示工具)
    • 障碍对象现在可以半透明显示。(SY-0144三维显示工具)
    • 解决了将图像和计算结果的重叠转换为PDF时,打印为图像时不显示计算结果的问题。
  • 其他

    • 解决了7.0版中对浮动屏幕下的倾斜公路/铁路桥梁和空间计算结果的问题。
    • 我们在发布新闻中介绍了斯堪的纳维亚预测方法“Nord2000”。
    • 在工业噪音中包含“不确定性”的计算成为可能。

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版本 7.0(截至 2010 年 11 月 30 日)

  • 支持Windows7。

  • 导入了道路交通噪声预测方法“ ASJRTN-Model2008 ”及建设工程噪声预测方法“ ASJCN-Model2007”。

    • 施工噪声和交通噪声的频率特性包括系统库。
  • 地理数据库

    • 添加了“隧道”对象,用于定义道路隧道和建筑施工中的爆破噪音。
    • 添加了任意制作隔音墙前端形状的功能。
    • 使隔音墙的下部浮出地面,可以进行那个空间的传播计算。
    • 以前,连接被识别为建筑物、浮动屏幕和隔音墙组合结构中的衍射边,现在已进行了改进,以自动识别连接,而不是将其识别为衍射边。
  • 计算

    • 引入了由传统的“逆音线法”发展而来的“动态搜索法”。动态搜索方法使用所有噪声源和接收点之间的位置关系,首先执行自由空间传播计算,然后选择在接收点起作用的噪声源。然后,对于线声源和面声源,根据其距离和分割算法参数确定有效的分割大小。
    • 在“计算”和“SY-0148噪波图分布计算”中支持多线程并行计算。
    • 使用“SY-0124工厂内噪音传播计算软件”,可以计算垂直断面声压水平分布。此外,室内隔音墙的下部从地面漂浮,现在可以计算空间的传播。
  • 图形

    • 现在,您可以设置图例和颜色比例中使用的任何默认字体。
    • 在“SY-0144三维显示工具”中,添加了一种功能,可以在更远的地方显示模糊的雾。

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版本 6.5(截至 2008 年 9 月 30 日)

  • 支持Windows Vista。

  • 在“库”中,添加了根据声功率水平测量方法标准将声压级数据转换为声功率级的功能。

  • 在“计算”中,新引入了样本点试验计算功能。这使得可以有效地查看计算参数差异导致的计算结果差异。

  • 添加了导入以文本格式创建的声压图数据的功能。

  • 在图形中,一个名为图纸管理器的新功能使打开和关闭每个图纸以及创建公用表达式变得更加容易。

  • 「SY-0141图形高机能输出工具」
    增加了强调计算范围表现的功能。

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版本 6.4(截至 2007 年 4 月 26 日)

  • 现在可以将库中输入的声音频率特性应用于浮动屏幕的内表面和外表面。

  • 现在可以对高架结构部分的隔音墙应用吸音率和透射损耗。

  • SY-0146三维显示动画工具

    • 结合“SY-0122铁路噪声传播计算软件”,可以计算通过一列火车时声压分布的变化,并将其表示为动画。
    • 添加了“相机轨迹”对象,允许您设置任意路径来移动视点。因此,只有SY-0123工业噪声传播计算软件的用户现在可以使用三维动画工具,而不是仅拥有SY-0121道路交通噪声传播计算软件和SY-0122铁路噪声传播计算软件的用户。
  • SY-0141图形智能输出工具

    • 与“SY-0144三维显示工具”结合使用,现在可以在地理数据库中三维显示用于草图的图像数据以及图形上的计算结果。
  • 除了传统的独立许可证外,我们还引入了网络许可证。

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版本 6.3 ('05.04.26)

  • 导入了道路交通噪声预测方法“ ASJRTN-Model2003”。

  • 将原有铁路噪声预测法及日本工业噪声预测法的反射、多重衍射等相关计算方法变更为ASJRTN-Model2003中记述的方法。

版本 6.2 ('04.09.14)

  • 导入了建筑施工噪音预测方法“ASJCN-Model2002”

版本 6.1 ('04.03.25)

版本 5.6 ('03.07.14)

ASJ RTN-Model 2018

分类 No. 规格 备注 部署状态
1声源特性 1-1 车型分类及汽车行驶状态 稳态、非稳态、加速和减速(收费站附近,连接部分附近),分为两类和三类
1-2 铺装路面的种类 密粒铺装、排水性铺装、高性能铺装II型
1-3 纵断面坡度校正 根据输入的坐标自动计算
1-4 方向性校正 衍射时,使用入射到边缘的角度计算校正值
1-5 汽车噪音各频率的计算方法 (附件A5各频率的传播计算法) 目前,可以应对工业噪音
1-6 高架结构声响  
2传播计算 2-1 衍射校正的基本公式 与从声源位置到预测点的声音衰减相关的校正量根据与衍射引起的衰减、地面引起的衰减和空气的声吸收引起的衰减相关的校正量计算。支持刀刃、直角楔形的衍射修正量计算。此外,不考虑侧向衍射。
2-2 隔音壁单次衍射 普通隔音壁单次衍射的衍射修正量
2-3 斜肩单次衍射 没有隔音壁的填方、挖方道路的坡肩部分的衍射修正量
2-4 两个隔音壁等的二次衍射 2块遮音壁等的衍射修正量
无“大致保持5m以上距离平行设置”时的限制
2-5 厚障碍物上的二次衍射 筑堤或建筑物等有两个开角为90°左右的衍射点时的衍射修正量
2-6 悬挂式隔音墙 前端部突出的遮音壁的衍射修正量
2-7 尖端改良型隔音墙 尖端改良型隔音壁的衍射校正量
2-8 低层隔音墙 平面道路高度1m左右的遮音壁的衍射修正量
2-9 隔音墙透声 考虑隔音壁透过音的衍射修正量
2-10 地表效应的修正量 松软的农田、草地、坚硬的地面、排水性路面
2-11 由于空气的声吸收而产生的衰减的补偿  
2-12 反射声音计算 (高光反射) 当反射面平坦且足够大时,将其视为镜面反射。反射表面上的校正量和反射次数最多可设置99次
2-13 反射面吸音的补偿量  
2-14 气象影响 风的影响引起的等效噪声级的变化量
3特殊部分 3-1 隧道出口周边  
3-2 挖掘·半地下部分 可以通过创建地形并在两侧创建隔音墙来处理,反射次数最多可设置99次
3-3 基于掘进、半地下-定向点声源模型的简易计算法  
3-4 高架背面 它对应于狭缝法,散射反射法 (无地面反射) 。散射反射计算方法采用SoundPLAN GmbH的原始方法
4建筑物、建筑群背后的噪音 4-1 单独建筑物周边噪音的预测 结合反射、多重衍射,可计算市内街道
(未导入实用计算法)
4-2 建筑物群背后的噪音

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ASJ RTN-Model 2008部署状态

分类 No. 规格 备注 部署状态
1声源特性 1-1 功率电平 稳定、非稳定、加速和减速(收费站附近、连接部附近、信号灯十字路口附近),分为两类和四类
1-2 关于排水性路面的修正 包括一般道路、汽车专用道路、经年变化
1-3 纵断面坡度校正 根据输入的坐标自动计算
1-4 方向性校正 衍射时,使用入射到边缘的角度计算校正值
1-5 汽车噪声的频率计算方法 目前,可以应对工业噪音
1-6 高架结构声响
2传播计算 2-1 衍射校正的基本公式
2-2 低层隔音墙
2-3 隔音壁穿透 也适用于多重衍射路径
2-4 筑堤 可自动识别建筑物、隔音墙、地面起伏造成的遮挡,包括侧向衍射在内进行计算(但是,“筑堤”不包括横向衍射。)
建筑物与隔音墙、筑堤与隔音墙组合产生的多重衍射作为双重衍射进行计算
2-5 具有矩形截面的屏障
2-6 双层隔音壁
2-7 三重遮音壁
2-8 尖端改良型、悬挂型隔音墙 当前后有直壁隔音墙时,其虚拟高度用于多重衍射
2-9 地形衰减校正 计算时可选择其中一个
2-10 道路沿线复合地面效果的计算方法
(来自ASJRTN-Model2008参考文献)
2-11 反射声 (墙壁) 矩形反射表面上的校正量和反射次数最多可设置99次
2-12 反射面吸音校正
2-13 由于空气的声吸收而产生的衰减的补偿
2-14 风的影响引起的噪音水平的变动幅度
2-15 利用圆柱坐标系的最短路径的衍射计算
3特殊部分 3-1 隧道
3-2 挖掘·半地下部分 可以通过创建地形并在两侧创建隔音墙来处理,反射次数最多可设置99次
3-3 基于掘进、半地下-定向点声源模型的简易计算法
3-4 高架背面反射 狭缝法、散射反射法 (无背面、地面反射)
4建筑物、建筑群背后的预测计算法 4-1 单独建筑物背后的噪音预测 结合反射,多重衍射 (包括侧面) 等,可以计算建筑物的城市区域
4-2 合成向上和侧向衍射声音贡献的方法
4-3 考虑到建筑物侧墙反射的单遍方法
4-4 建筑物群背后的噪音预测
4-5 建筑物群背后的评价区间的平均LAeq的预测 ×
参考资料3 单纯条件下的Laeq, T的简易计算法

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上次更新时间:2010年11月29日

SoundPLAN 9.0版ASJ CN-Model 2007部署状态

分类 No. 规格 备注 部署状态
1声源特性 1-1 建筑工程噪声源 可通过输入整体值或库选择频率特性
1-2 爆破噪声源 切口处声能级的整体值输入,通过井下传播自动计算坑口面分割点声能级
2建设工程用噪声源的传播计算 2-1 衍射校正的基本公式 适用于建筑工程用噪声源和具有频率特性的噪声源
2-2 低层隔音墙  
2-3 隔音壁穿透 也适用于多重衍射路径
2-4 筑堤 可自动识别建筑物、隔音墙、地面起伏造成的遮蔽,包括侧向衍射在内进行计算
(但是,“筑堤”不包括横向衍射。)
建筑物与隔音墙、筑堤与隔音墙的组合产生的多重衍射,在计算时可选择二重及三重衍射
2-5 具有矩形截面的屏障
2-6 双层隔音壁 ASJ RTN-应用Model 2008中描述的方法
2-7 三重遮音壁
2-8 尖端改良型、悬挂型隔音墙 当前后有直壁隔音墙时,其虚拟高度用于多重衍射
2-9 反射声计算 (墙面) 矩形反射表面上的校正量和反射次数最多可设置99次
2-10 反射面吸音校正  
2-11 由于空气的声吸收而产生的衰减的补偿 对于具有频率特性的噪声源,可通过ISO 9613-1进行计算
3爆破噪声源的传播计算 3-1 坑口面隔音门造成的插入损失  
3-2 从井下到井口的传播 可设定2种衬砌的吸音参数
3-3 井口形状 半圆、矩形
3-4 井口分割点声源 将坑口面按照均等面积分成10份,配置在各面的中央
3-5 筑堤衍射 当噪声源和接收点之间存在多个障碍物时,使用影响最大的边进行单衍射计算
3-6 建筑物、隔音壁衍射
3-7 反射声 隔音墙、建筑物墙面的镜面反射
3-8 反射面吸音校正  
3-9 其他 低层隔音壁、隔音壁的透过、尖端改良型、悬挂型隔音壁也对应

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ASJ RTN-Model 2003部署状态

分类 No. 规格 备注 部署状态
1
声源特性
1-1 功率电平 稳定、非稳定、加速和减速,按两种车型和四种车型分类
1-2 关于排水性路面的修正 包括一般道路、汽车专用道路、经年变化
1-3 与纵断面坡度相关的校正 根据输入的坐标自动计算
1-4 方向性校正 衍射时,使用入射到边缘的角度计算校正值
1-5 汽车噪声的频率特性   ×
1-6 高架结构声响  
2
传播计算
2-1 衍射校正的基本公式  
2-2 低层隔音墙   ×
2-3 隔音壁穿透 仅单衍射路径
2-4 筑堤 可以自动识别建筑物,隔音墙或地面起伏的屏蔽,并计算包括侧向衍射(但是,“筑堤”不包括横向衍射。)
2-5 具有矩形截面的屏障
2-6 多重隔音壁
2-7 双层隔音壁
2-8 三重遮音壁
2-9 尖端改良型、悬挂型隔音墙 当前后有直壁隔音墙时,其虚拟高度用于多重衍射
2-10 地形衰减校正 计算时可选择其中一个
2-11 道路沿线复合地面效果的计算方法
(来自ASJRTN-Model2003相关文档)
2-12 反射声 (墙壁) 狭缝法(考虑上下边缘和左右边缘),反射次数最多可设置99次
2-13 反射面吸音校正  
2-14 由于空气的声吸收而产生的衰减的补偿  
2-15 风的影响引起的噪音水平的变动幅度  
3
特殊部分
3-1 隧道  
3-2 掘进、半地下-狭缝法计算 最多可设置99次反射
3-3 基于掘进、半地下-定向点声源模型的简易计算法  
3-4 高架背面反射 狭缝法、散射反射法 (无背面、地面反射)
4
建筑物、建筑群背后的预测计算法
4-1 单独建筑物背后的噪音预测 结合反射,多重衍射 (包括侧面) 等,可以计算建筑物的城市区域
4-2 合成向上和侧向衍射声音贡献的方法
4-3 考虑到建筑物侧墙反射的单遍方法
4-4 建筑物群背后的噪音预测
4-5 建筑物群背后的评价区间的平均LAeq的预测   ×
参考资料3 单纯条件下的Laeq, T的简易计算法  

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计划在以后部署

待定部署

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上次更新时间:2005年4月26日