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时间:2020-08-15
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1、噪声控制技术——吸声、隔声、消声噪声控制技术—吸声室内噪声的来源:通过空气传来的直达声室内各墙壁面反射回来的混响声室内混响声对环境的影响:混响使室内噪声级增加,如一列火车进入隧道以后的噪声级比行驶在空旷的野外可高出5-10dB;混响对听觉的干扰;吸声是噪声污染控制的一种重要手段;在噪声污染控制工程设计中,常利用吸声材料吸收声能量来降低室内噪声。1)吸声系数:当a=0时,无吸声当a=1时,完全吸收,无声能反射声能传播图1)吸声系数a是频率的函数,为研究问题方便,常用中心频率为125,250,500,1000,2000,4000Hz的吸声系数的平均值,称为平均吸
2、声系数常用吸声材料的吸声系数及相关参数材料名称容重kg/m3厚度(cm)倍频带中心频率(Hz)1252505001k22k吸声系数超细玻璃棉252.50.020.070.220.590.940.9450.050.240.720.970.900.98100.110.850.880.830.930.97矿棉24060.250.550.780.750.870.91毛毡37050.110.300.500.500.500.52微孔砖45062040.090.290.640.720.720.865.50.200.400.600.520.650.62膨胀珍珠岩360100
3、.360.390.440.500.550.55常用建筑材料的吸声系数建筑材料倍频带中心频率(Hz)1252505001k22k吸声系数普通砖0.030.030.030.040.050.07涂漆砖0.010.010.020.020.020.03混凝土块0.360.440.310.290.390.25涂漆混凝土块0.100.050.060.070.090.08混凝土0.010.010.020.020.020.02木料0.150.110.100.070.060.07灰泥0.010.020.020.030.040.05大理石0.010.010.020.020.020
4、.03玻璃窗0.150.100.080.080.070.052)吸声量:A:材料的总吸声量Si:材料i的吸声表面积(m2)吸声量A的单位是m2(一)吸声材料吸声机理:声波投射到多孔材料表面时,部分投入的声波与纤维或颗粒表面产生内摩擦(摩擦力来自空气的压缩、膨胀),部分声能转变成热能,从而使声音的能量减小。材料特征:内部有许多小孔,并与材料表面相通,具有通气性。多孔性吸声材料(针对中、高频噪声控制)多孔性吸声材料分类:无机纤维(如玻璃棉、岩棉等)有机纤维(如植物纤维、木质纤维等)泡沫材料(如泡沫塑料、泡沫混凝土等)吸声建筑材料(如微孔吸声砖)吸声材料超细玻璃棉
5、玻璃棉毡吸声材料吸音波峰海绵吸声海绵吸声材料玻纤吸声板聚酯纤维吸音板吸声材料聚酯纤维吸音板环保吸音棉吸声材料布艺软包吸音板槽木吸音板吸声材料复合材料类浪形吸声墙吸音砖吸声材料矿棉石膏板类吸声材料—珍珠岩吸声板植草声障墙巴黎植物墙常春藤(二)影响吸声性能的因素材料的厚度材料的孔隙率与密度材料层与刚性面间的空气层护面层(多应用于多孔疏松材料)环境因素:温度、湿度、气流A:材料厚度多孔材料对高频率声音吸声效果明显,即在高频区吸声系数较大;多孔材料对低频率声音吸声效果差,即在低频区吸声系数较小;随着材料厚度的增加,吸声最佳频率向低频方向移动;厚度每增加1倍,最大吸收
6、频率向低频方向移动一个倍频程;材料厚度(最佳吸收频率下的波长)B:材料孔隙率与密度(容重)随着材料密度的增大,最大吸声系数amax向低频方向移动.C:空腔(空气层)即:材料层与刚性壁间的空气层;当空气层厚度d=1/4λ时,吸声系数a最大;当空气层厚度d=1/2λ或其整数倍时,吸声系数a最小。D:护面层多孔材料疏松,无法固定,不美观,需表面覆盖护面层,如护面穿孔板,织物或网纱等;穿孔率(P),即穿孔总面积与未穿孔总面积的比值,穿孔率越大,对中高频率声音吸收效果越好,穿孔率越小,对低频吸收效果越好。共振吸声结构(针对低频噪声控制)材料特征:薄膜或薄板表面穿孔吸声
7、机理:应用共振原理1)声音与薄板(薄膜)固有频率产生共振2)声音与板后空腔气室空气产生共振二、吸声结构吸声板共振吸声结构的分类薄板或薄膜吸声结构(材料本身产生共振)穿孔板共振吸声结构(共振腔结构)微穿孔板吸声结构(小于1mm微孔)薄塑料盒式吸声体1、薄板(膜)共振吸声结构共振频率其中:M:薄板面密度,Kg/m2D:空气层(空腔)厚度,cm薄板共振吸声结构的应用范围:薄板吸声结构的共振频率通常在80-1000Hz范围,吸声系数约为0.2-0.5,一般作为中低频范围的吸声材料。薄板共振吸声结构的吸声系数材料名称材料厚度(cm)空气层厚度(cm)倍频带中心频率(H
8、z)1252505001k22k吸声系数刨花板2.5
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