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时间:2018-12-03
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1、环境噪声控制工程内容组成绪论声学的基础知识环境噪声影响评价噪声的测试与监测噪声控制技术概述吸声与室内声场隔声技术消声技术隔振与阻尼减震技术环境噪声控制技术环境噪声控制技术概述噪声控制的基本方法噪声控制的基本原则噪声控制的基本程序噪声控制的基本方法管理控制行政管理和技术管理工程控制噪声源控制噪声传播途径控制接收器或接受者的保护环境噪声控制技术-概述固体传声控制隔振与阻尼技术空气传声控制吸声技术隔声技术消声技术噪声传播途径控制环境噪声控制技术-概述常用噪声控制措施的原理与应用范围措施种类降噪原理应用范围减噪效果吸声利用吸声材料或结构,降低厂房、室内反射声,如悬挂吸声体
2、等。车间内噪声设备多且分散4-10分贝隔声利用隔声结构,将噪声源和接受点隔开,常用的有隔声罩、隔声间和隔声屏车间工人多,噪声设备少,用隔声罩,反之,用隔声间,二者都不行,用隔声屏10-40分贝消声利用阻性、抗性、小孔喷注和多孔扩散等原理,削减气流噪声气动设备的空气动力性噪声,各类放空排气15-40分贝隔振减振将具有振动的设备,原与地板刚性接触改为弹性接触,隔绝固体声传播;利用内摩擦、耗能大的材料,减少振动设备振动厉害,固体声传播远,干扰居民,机械设备外壳、管道振动噪声严重5-25分贝噪声控制的基本原则科学性控制技术的先进性经济性环境噪声控制技术-概述概述吸声与室内
3、声场隔声技术消声技术隔振与阻尼减震技术环境噪声控制技术吸声和室内声场概述吸声材料与吸声结构吸声降噪设计吸声与吸声材料的概念吸声机理表示材料吸声性能的量及测量吸声和室内声场概述一、吸声与吸声材料的概念吸声:声波通过媒质或入射到媒质分界面上时声能的减少过程。材料吸声:当媒质的分界面为材料表面时,部分声能被吸收的现象。吸声材料:具有较大吸声能力的材料。吸声和室内声场---概述二、吸声机理主要是粘滞性和内摩擦的作用。媒质质点的振动速度各处不同→速度梯度→使相邻质点间产生相互作用的粘滞力或内摩擦力→对质点运动起阻碍作用。声能→热能其次是热传导效应媒质质点疏密程度各不相同→各
4、处媒质温度也不相同→温度梯度→相邻质点间产生了热量传递。声能→热能吸声和室内声场---概述1、吸声系数材料吸收的声能与入射到材料上的总声能的比值。吸声和室内声场---概述三、表示材料吸声性能的量2、吸声量一个房间的总吸声量:三、表示材料吸声性能的量吸声系数的大小与吸声材料的结构、性质、适用条件有关。与入射角度、频率有关。平均吸声系数(考虑到频率特性):材料在不同频率(125、250、500、1000、2000和4000Hz)吸声系数的算术平均值。降噪系数:是指250、500、1000、2000Hz下测得的吸声系数的算术平均值。一个房间的总吸声量:吸声和室内声场--
5、-概述吸声和室内声场概述吸声材料与吸声结构吸声降噪设计吸声材料多孔性吸声材料共振吸声结构特殊吸声结构纤维状颗粒状泡沫状吸声材料与吸声结构吸声材料与吸声结构几种多孔性吸声材料铝纤维矿渣棉木丝一、多孔性吸声材料吸声材料构造特性吸声机理多孔吸声材料的吸声特性及影响因素吸声材料与吸声结构1、多孔吸声材料构造特性材料的孔隙率要高,一般在70%以上,多数达到90%左右;孔隙应该尽可能细小,且均匀分布;微孔应该是相互贯通,而不是封闭的;微孔要向外敞开,使声波易于进入微孔内部。吸声材料与吸声结构2、多孔吸声材料吸声机理声波向外敞开的微孔衍射到内部微孔空气与筋络发生振动空气分子间的
6、粘滞阻力空气与筋络间的摩擦阻力空气与筋络热交换声能转化为热能吸声材料与吸声结构3、多孔吸声材料的吸声特性及影响因素吸声材料与吸声结构3、影响多孔吸声材料吸声的因素A、材料的空气流阻B、材料的密度或孔隙率C、材料厚度的影响D、材料后空气层的影响E、材料装饰面的影响F、温度、湿度的影响吸声材料与吸声结构A、材料的空气流阻(Rf)定义:在稳定气流状态下,吸声材料中的压力梯度与气流线速度之比。比流阻:指单位厚度材料的流阻。过高空气穿透力降低过低因摩擦力、粘滞力引起的声能损耗降低吸声性能下降影响多孔吸声材料吸声的因素B、材料的密度或孔隙率孔隙率:材料中的空气体积与材料的总体
7、积的比值。密度变孔隙率变空气流阻变吸声材料与吸声结构影响多孔吸声材料吸声的因素C、材料厚度的影响吸声材料与吸声结构影响多孔吸声材料吸声的因素D、材料后空气层的影响吸声材料与吸声结构影响多孔吸声材料吸声的因素E、材料装饰面的影响作用:保护吸声材料,防止污染环境。种类:护面网罩、纤维布、塑料薄膜和穿孔板等。要求:要有良好的通气性。吸声材料与吸声结构影响多孔吸声材料吸声的因素金丝木丝美岩等新型材料装饰板塑料精品扣板F、温度、湿度的影响吸声材料与吸声结构影响多孔吸声材料吸声的因素F、温度、湿度的影响吸声材料与吸声结构影响多孔吸声材料吸声的因素主要种类常用材料实例使用情况纤
8、维材料有机
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