建筑物理 室内声环境.ppt

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1、第五章隔声及隔声材料声音在围护结构中的传播途径:1、空气声传播:a:空气中直接传播(围护结构的空隙、孔洞等);b、经围护结构振动传播;2、固体声传播(撞击传声):c、要是在建筑物内的机械设备的振动撞击而产生。因此我们分别就空气声的隔绝和固体声的隔绝进行讨论第一节空气声的隔绝一、构件对空气传声的隔声量(传声损失)透声系数:τ=Ee/E。τ≈1/1000很小。在工程上常常用分贝表示隔声能力。R=10lg(1/τ)例如:隔声量为:60分贝的墙体:τ=1/1,000,000(百万分之一)。例如:隔声量为:3

2、0分贝的墙体:τ=1/1,000(千分之一)。二、单层均质密实墙单层均质墙对空气声的隔声能力与声音的频率、劲度、阻尼、质量等因素有关。严格从理论上计算是比较复杂的,也很困难,实际都进行简化处理假设:1、墙面无限大(忽略边界条件)2、墙是柔顺的板而不具有刚度(忽略弹性,内应力)3、声波垂直入射因此:墙体被声波激发后其振动大小只有墙的惯性。在前述三点假设基础上,按牛顿惯性理论:R0:墙体垂直入射声波的隔声量,dB;m:墙体面密度,kg/m2;ρ0:空气密度,kg/m3;C:声音速度,m/sf:入射声波频

3、率,Hz;fc:临界频率,Hz。考虑到声波的无规入射,隔声量RR=R0-5=20Lgm+20Lg(f)-47.2dB;当m或f增加一倍时,R(R0)增加6dB;经验公式:R=18Lg(m)+12Lg(f)-25dB;当m>100kg/m2时R=18Lg(m)+8dB;当m<100kg/m2时R=13.5Lg(m)+13dB;一般用硬而厚的墙板来降低fc;一般用软而薄的墙板来提高fc。三、双层均质密实墙的空气声隔绝1、隔声量的计算R=18Lg(m1+m2)+12Lg(f)-25+ΔRdB;ΔR:空气层

4、的隔声量当m1+m2>100kg/m2时R=18Lg(m1+m2)+8+ΔRdB;当m1+m2<100kg/m2时R=13.5Lg(m1+m2)+13+ΔRdB;讨论:1、空气层可视为“弹簧”阻尼;2、ΔR大小见实验曲线;3、如果有声桥,ΔR下降;4、如果有共振,ΔR下降。5、共振频率:四、轻质隔墙通常采用1、用多孔弹性材料做成夹层结构。2、为了避免吻合效应,最好m1≠m2,d1=d2。3、当d>75mm以上时,隔声量可提高8-10dB4、用吸声材料填充空气层时,隔声量还可提高2~8dB;5、石膏板

5、增加一层,隔声量增加:3~6dB。五、组合墙体的隔声量1、组合墙体的透声系数的平均值:其中:s=s1+s2+s3+……+sn2、隔声量:六、门窗隔声量狭缝消声隔声门在不同缝宽时的隔声量f(Hz)a(mm)1252505001k2k4k1105016159262513302714413822525033555343七、构件隔绝空气声的标准1、建议标准曲线:国际标准化组织(ISO)建议采用单值隔声指数(Iα)来表示构件的空气声隔声量。2、隔声指数的确定:首先将隔墙的隔声量曲线绘制在坐标纸上,然后将绘有隔

6、声指数标准曲线的透明纸与其重合,并沿垂直方向上下移动,直至满足如下两个条件:(1):低于参考曲线的任一1/3倍频程的隔声量,与参考曲线相应的数值差均不大于8分贝。(2):低于参考曲线的任一1/3倍频程的隔声量,与参考曲线相应的数值差的总和不大于32分贝。满足上述条件后,从横坐标500Hz处向上引垂线与参考曲线相交,通过交点做水平线与纵坐标隔声量相交,该点之分贝数既为隔声指数Iα。第二节撞击声的隔绝一、构件对撞击声隔绝的计量及楼板隔撞击声标准1、标准撞击声级标准撞击声级LN是用符合国际标准的打击器在欲

7、测楼板上撞击,在楼板下房间中央距地1.5m高度测得100~4000Hz的撞击声级L,然后根据接收室的吸声量对L进行修正而得出:LN=L–10Lg(A0/A)其中:A:接受室吸声量,m2;A0:标准条件下的吸声量,m2。(实际上是接收室为自由声场时的声压级)2、撞击声的隔声标准(与空气声评价方法相似,也是与参考曲线比较)(1):高于参考曲线的任一1/3倍频程的隔声量,与参考曲线相应的数值差均不大于8分贝。(2):高于参考曲线的任一1/3倍频程的隔声量,与参考曲线相应的数值差的总和不大于32分贝。满足上

8、述条件后,从横坐标500Hz处向上引垂线与参考曲线相交,通过交点做水平线与纵坐标隔声量相交,该点之分贝数既为撞击声隔声指数Ii。二、撞击声隔绝的措施1、面层处理2、结构层处理3、吊顶处理(空气声隔绝方法处理)1、面层处理2、结构层处理;3、吊顶

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