第三章_吸声材料与吸声结构
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2020年⼀级注册建筑师《建筑物理》考点:吸声材料与吸声结构 ⼀、多孔吸声材料 (⼀)材料 玻璃棉,超细玻璃棉,岩棉,矿棉(散状、毡⽚),泡沫塑料,多孔吸声砖等。
海绵、加⽓混凝⼟、聚苯板内部⽓泡是单个闭合的,互不连通,其吸声系数⽐多孔吸声材料⼩得多,是很好的保温材料,但不是多孔吸声材料;拉⽑⽔泥墙⾯表⾯粗糙不平,但没有空隙,吸声很差,不是吸声材料。
其起伏不平的尺度和声波波长相⽐较⼩,不能起扩散反射的作⽤,所以它不是⼀种声学处理,只是⼀种饰⾯做法。
(⼆)吸收频率 中频,⾼频,背后有空⽓层能吸收低频。
(三)影响因素 1.空⽓流阻。
材料两边静压差和空⽓流动速度之⽐称为单位⾯积流阻。
2.孔隙率。
70%~80%。
通常测出材料的厚度,表观密度。
超细玻璃棉表观密度为20~25kg/m3,矿棉120kg/m3。
3.厚度。
厚度增加,中、低频范围吸声系数增加。
⼀般超细玻璃棉厚5~15cm,矿渣棉厚5~10cm。
4.背后条件。
后边留空⽓层与填充同样材料效果近似,使中低频(尤其是对低频)吸声系数增加。
背后空⽓层厚度⼀般为10~20cm。
5.吸收频率。
⼀般⽤5cm厚,吸收中、⾼频。
材料吸声系数可以⽤驻波管法测声波垂直⼊射时的吸声系数,⽤混响室法测⽆规⼊射时的吸声系数。
(四)罩⾯材料 ⾦属、窗纱、纺织品、厚度<0.05mm的塑料薄膜、穿孔率>20%的穿孔板。
⼆、空腔共振吸声结构 (⼀)材料 赫(亥)姆霍兹共振器和穿孔的胶合板,⽯棉⽔泥板,⽯膏板,硬质纤维板,⾦属板。
(⼆)共振频率 (三)穿孔板共振频率 (四)吸收频率 中频,板后放多孔吸声材料能吸收中⾼频,其共振频率向低频转移。
板后有⼤空腔(如吊顶)能增加低频吸收。
声学第四讲吸声材料与吸声结构在声学中,吸声材料和吸声结构被广泛应用于消除噪音和改善声学环境。
吸声材料是一种能够吸收声波的材料,而吸声结构则是由吸声材料构成的一种结构。
本文将详细介绍吸声材料和吸声结构的原理、分类及其在实际应用中的应用情况。
一、吸声材料的原理和分类吸声材料的吸声原理是通过材料的吸声机制将声波的能量转化为其他形式的能量,从而减少声波的反射和传播。
吸声材料的吸声机制通常有以下几种:1.完全弹性反射吸声:利用材料的吸声面来实现声波的全反射,并分散或吸收声波能量。
2.摩擦吸声:通过材料的内聚力和材料表面的摩擦来消耗声波的能量。
3.多次散射吸声:利用材料内部结构的复杂性,使声波在材料中进行多次反射和散射,从而减少声波的反射。
根据吸声材料的基本原理和性质,可以将吸声材料分为以下几类:1.多孔吸声材料:多孔吸声材料是一种由孔隙空间构成的材料,其中孔隙可以是连通的或不连通的。
当声波进入多孔吸声材料时,会在孔隙中进行多次散射和漫反射,从而吸收声波能量。
常见的多孔吸声材料包括岩棉、玻璃纤维、聚酯纤维等。
2.薄膜吸声材料:薄膜吸声材料是一种表面覆盖或悬挂在墙面或天花板上的薄膜材料,其一般由一层透声性好的薄膜和一层吸声材料构成。
当声波到达薄膜吸声材料时,会在其表面上进行反射和散射,并被吸声材料吸收。
薄膜吸声材料常用于音乐厅、影院等场所的声学处理。
3.共振吸声材料:共振吸声材料是一种利用共振效应来吸收声波能量的材料。
这种材料的共振频率与声波的频率相匹配,从而达到最大的吸声效果。
共振吸声材料常用于低频声波的吸收,例如船舶、飞机等的隔音处理。
二、吸声结构的原理和应用吸声结构由吸声材料构成,并在实际应用中形成具有吸声效果的结构。
吸声结构的设计和构造直接影响着整个声学环境的吸声效果。
1.吸声板:吸声板是一种常见的吸声结构,由多孔吸声材料构成,并通常具有一定的厚度。
吸声板可以根据声学要求进行设计和排列,以达到吸收特定频率范围内的声波。