吸声材料与降噪
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吸声降噪原理
嘿,朋友们!今天咱就来聊聊吸声降噪原理,这可真是个超级有趣的事儿!
你们有没有过这样的经历啊,就是在一个特别吵闹的地方,你得扯着嗓子喊才能跟别人说话,比如在喧闹的市场里。
哎呀,那感觉可太糟糕了!那吸声降噪原理就像是一个神奇的魔法,能把这些吵闹的声音都变没了呢!
来,想象一下,声音就像一群调皮的小精灵,在空间里跑来跑去。
而吸声材料呢,就像是一个超级大的海绵,能把这些小精灵都吸进去!比如说电影院里的那种厚厚的吸音墙,那就是专门用来抓住这些小精灵的呀!
“哇,那吸声材料到底是怎么吸声的呀?”你可能会这么问。
哈哈,别急,让我来告诉你!吸声材料上有很多很多的小孔和缝隙,声音小精灵们一跑进去,就出不来啦,就被困在里面啦!就像我们小时候玩的捉迷藏,找到一个好地方躲起来,别人就很难找到啦!
你看,家里装修的时候,咱们也可以用上吸声材料呀,这样家里就不会那么吵啦!电视声音再大,也不怕影响到邻居。
“哎呀,那我要是早点知道这个办法就好啦!”是不是有人会这么感叹呀?
还有啊,那些录音棚,那可都是用了超厉害的吸声技术呢!歌手们在里面唱歌,声音就特别纯净,没有那些乱七八糟的杂音干扰。
这就好比是给声音小精灵们打造了一个专属的安静空间,让它们能好好地表现自己呀!
总之呢,吸声降噪原理太重要啦,它能让我们的生活变得更加美好、安静。
所以呀,大家可别小看了它哟!。
室内要想隔音降噪的吸音隔音材料都有哪些,选择的关键点室内隔音材料有很多种,如吸音棉、木丝吸音板、隔音板、隔音毯等。
我们可以根据自己的不同需求选择合适的材料,每种材料都有自己独特的优缺点。
今天我们就来介绍一下优缺点!一.聚酯纤维吸音板可以看出,使用隔音材料或隔音结构隔绝噪音的效果远远高于使用吸声材料。
这说明当一个房间内的噪声源可以分开时,应首先采取隔声措施;只有在声源无法分离,需要降低室内噪声时,才采取吸声措施。
聚酯纤维吸音板特点:聚酯纤维吸音板1.聚酯纤维吸音板产品主要用于室内(墙面和天花板)。
2.稳定性:良好的物理稳定性决定了它不会因温度和温度变化而膨胀收缩。
聚酯纤维吸音板3.具有吸音、防火、环保、降噪、防潮的特点,并对吸音、防火、环保进行了说明。
4.隔热:创造了优异的隔热性能,从而创造了非常舒适的恒温空间。
5、耐冲击性:手感柔软,质地自然,弹性高,在巨大外力的冲击下永不断裂,可承受娱乐场所和各种运动场所的任何冲击。
聚酯纤维吸音板6.聚酯纤维吸音板是一种多孔材料。
放大300倍,我们看到的聚酯纤维吸音板是多孔结构。
聚酯纤维吸音板正是因为这些空腔才能够吸收声音(声音通过聚酯纤维吸音板时,在空腔内形成回流,由声能转化为热能)。
7.各种颜色:聚酯纤维吸音板有多种颜色和款式可供选择。
聚酯纤维吸音板二、吸音棉。
室内隔音材料中最为常见的要属吸音棉,适用在ktv歌厅、录音棚、舞厅、影院等嘈杂的地方。
而且还防潮防水,不过吸音棉也有它的不足,它的阻燃性不好。
三、木丝吸音板。
室内隔音材料木丝吸音板也很受欢迎,以杨木纤维为主要材料,满足了人们在城市生活中对自然的追求。
隔音效果更好。
第四,隔音板。
房间内不同位置使用的隔音板也不同。
任何材料都有一定的隔音效果,但我们称之为加工密度高,隔音效果好的隔音板。
5.隔音毡。
隔音毡是目前市场上很好的房间隔音材料。
主要与石膏板配合使用,用于墙体隔音和吊顶隔音,也用于管道和机械设备的隔音和阻尼减振。
噪声分析常用计算公式汇总(二)吸声降噪在上一篇文章中,我们介绍了噪声分析的一些常用计算公式。
在本文中,我们将继续探讨一些吸声降噪方面的常用计算公式。
1. 吸声材料的吸声系数计算公式(Sabine公式)Sabine公式是用来计算吸声材料的吸声系数的常用公式,其表达式为:α=1-(1/R)其中,α为吸声系数,R为反射系数。
2.单层吸声材料的声阻抗计算公式单层吸声材料的声阻抗可通过以下公式计算:Z=ρc/α其中,Z为声阻抗,ρ为吸声材料的密度,c为声速,α为吸声系数。
3.多层吸声材料的等效吸声系数计算公式多层吸声材料的等效吸声系数可通过以下公式计算:αeq = 1 - (1 - α1)(1 - α2)/(1 - α1α2)其中,αeq为等效吸声系数,α1和α2分别为两层吸声材料的吸声系数。
4.噪声源的声压级计算公式噪声源的声压级可通过以下公式计算:Lp = Lw + 10log(Q)其中,Lp为噪声源的声压级,Lw为噪声源的声功率级,Q为噪声源的辐射效率。
5.高分子材料(如聚酯纤维、蓝胶等)吸声材料的等效吸声系数计算公式高分子材料的等效吸声系数可通过以下公式计算:αeq = αi/hi其中,αeq为等效吸声系数,αi为高分子材料的吸声系数,hi为高分子材料的厚度。
6.扩散法降噪效果计算公式扩散法是一种常用的降噪方法,可通过以下公式计算其降噪效果:D = 10log(A/A0)其中,D为降噪效果,A为扩散以后的声能流密度,A0为扩散之前的声能流密度。
7.双壁屏蔽材料的声传递损失计算公式双壁屏蔽材料的声传递损失可通过以下公式计算:TL = 10log(1 + (M/R))其中,TL为声传递损失,M为主要隔声体积,R为面阻抗。
以上是一些吸声降噪方面常用的计算公式,通过这些公式可以对吸声材料的性能和降噪效果进行评估和分析。
对于噪声控制和降噪工程来说,准确地计算和评估吸声材料的性能是非常重要的,有助于选择合适的吸声材料和设计有效的降噪方案。
消声器原理消声器是一种用于减少噪音的装置,它可以有效地降低机械设备、发动机和其他噪音源所产生的噪音。
消声器的原理是通过吸声、隔声和反射等方法来减少噪音的传播和扩散,从而达到降噪的效果。
首先,消声器利用吸声材料来吸收噪音。
吸声材料通常是一种多孔的材料,例如玻璃纤维、泡沫塑料或者特殊的吸声棉等。
当噪音通过这些多孔材料时,声波会在材料内部发生多次反射和折射,最终被吸收掉,从而减少了噪音的传播。
其次,消声器还利用隔声材料来隔离噪音。
隔声材料通常是一种密封性能较好的材料,例如橡胶、聚氨酯等。
这些材料可以有效地隔离噪音的传播,使噪音无法通过材料传播到周围环境中去,从而达到降噪的效果。
另外,消声器还通过反射来减少噪音。
消声器内部的设计通常采用反射板或者螺旋形的结构,当噪音进入消声器内部时,会发生多次反射,从而使噪音的能量逐渐减弱,最终达到降噪的效果。
除了以上几种原理外,消声器还可以通过声学设计来实现降噪效果。
例如,消声器的内部结构可以采用特殊的形状和尺寸来实现声波的折射和干扰,从而达到降噪的效果。
总的来说,消声器的原理是通过吸声、隔声、反射和声学设计等多种方法来减少噪音的传播和扩散,从而达到降噪的效果。
消声器在工业生产、交通运输、航空航天等领域都有着广泛的应用,它不仅可以改善工作环境,还可以保护人们的听力健康,是一种十分重要的降噪装置。
在实际应用中,消声器的原理可以根据具体的噪音特点和要求进行调整和优化,以达到最佳的降噪效果。
因此,对消声器原理的深入理解和研究,对于提高消声器的降噪效果具有重要意义。
希望通过本文的介绍,读者对消声器的原理有了更深入的了解,从而能够更好地应用和改进消声器技术。
噪声分析常用计算公式汇总(二)吸声降噪吸声降噪是一种常见的噪声控制技术,通过利用吸音材料来吸收和消除噪声,从而达到降低噪声水平的目的。
以下是吸声降噪常用的计算公式汇总:1.吸声系数:吸声系数代表了材料对声音的吸收能力,是评价吸音性能的重要指标。
一般用α表示,其取值范围从0到1、常见的吸声材料如纤维板、泡沫塑料等,其吸声系数可以通过实验测定或公式计算得出。
2.混合吸声系数:混合吸声系数是指多层噪声吸收材料组合的总吸声能力。
对于由N层吸声材料构成的吸声系统,混合吸声系数的计算公式如下:α=1-(1-α1)(1-α2)...(1-αN)其中,α1、α2、..、αN分别为各层吸声材料的吸声系数。
3.吸声量:吸声量是指单位面积的吸声材料吸收声能的能力。
一般用单位面积吸声系数(Sabine吸声度)或单位体积吸声系数(流量吸声度)来表示。
吸声量的计算公式如下:Sabine吸声度= α × S(单位面积吸声系数× 材料表面积)流量吸声度=α×V(单位体积吸声系数×材料体积)4.吸声背板的功效:吸声背板是指在墙面或天花板后面设置的一种材料,用于提高吸声效果。
吸声背板的功效通过增加声场中声能的损失来实现。
吸声背板的功效计算公式如下:L = 10 × log10(1 + (θ × α × D/λ))其中,L为吸声背板的功效(单位为dB),θ为吸声背板所占的背景面积比例(取值范围为0到1),α为吸声系数,D为吸声背板与声源的距离,λ为声波的波长。
5.吸声深度:吸声深度是指吸声材料对入射声波的吸收深度,是评价吸声材料吸音性能的重要指标之一、吸声深度的计算公式如下:d=0.163×(f/α)其中,d为吸声深度,f为入射声波的频率,α为吸声系数。
以上是吸声降噪中常用的计算公式汇总,可以根据具体情况选择适用的公式进行计算,以评估吸声材料的吸音性能以及吸声系统的效果。
施工现场降噪方法在施工现场降噪是非常重要的,不仅可以减少对周围环境的干扰,也可以保护工人的健康。
以下是一些建议用于施工现场降噪的方法:1.使用隔音材料:在施工现场的墙壁、地面和天花板上使用隔音材料可以有效地降低噪音的传播。
隔音材料通常使用吸音材料和隔音材料的组合,如玻璃纤维、岩棉或泡沫塑料等。
2.采用吸声板:吸声板可以吸收噪音并降低噪音的反射,从而降低施工现场的噪音水平。
吸声板通常安装在墙壁上,并可以根据需要进行调整。
3.使用静音设备:在施工现场使用静音设备可以降低噪音的产生。
例如,使用带有吸音罩的发电机可以减少发电机的噪音。
此外,选择低噪音的设备也是一个不错的选择。
4.实施噪音控制措施:在施工现场进行噪音控制措施,例如限制噪音产生的时间,使用降噪器具等。
5.增加工人的意识:通过培训和教育,增加工人对噪音对健康的影响的认识,使他们意识到佩戴耳罩或耳塞的重要性,以保护自己的听力。
6.分配工作时间:尽可能将产生噪音的工作安排在非工作时段进行,以减少噪音对周围居民和办公室的干扰。
7.定期检查设备:定期检查和维护设备可以确保其正常运行,并减少由设备故障引起的噪音。
8.合理规划施工:在施工前制定详细的施工计划,合理规划施工顺序,避免同时进行多项噪音产生较大的工作。
9.声音屏障:在施工现场周围设置声音屏障可以阻挡噪音的传播,减少对周围环境的干扰。
10.限制噪音源:对于噪音源,如穿孔机、锤子等,可以采取措施限制其噪音的传播,如安装吸音罩、减震装置等。
综上所述,施工现场降噪是一个重要的问题,通过使用隔音材料、吸声板,使用静音设备,实施噪音控制措施,增加工人意识等,可以有效地降低施工现场的噪音水平,保护周围环境和工人的健康。
吸声材料在船舶舱室降噪中的应用简介摘要:船舶舱室噪声是船员舒适性的重要组成部分,对船员工作、生活有较大影响。
在船舶舱室中使用吸声材料是吸声降噪的主要方法之一。
本文从舱室噪声产生的原因入手,介绍国内船企目前采用的几种主流吸声材料的吸声原理、组成、性能及其应用场景,为这类材料的使用提供一些参考,以减小噪声对船员的影响。
关键词:船舶;舱室噪声;传播;吸声材料1.引言随着MSC.337(91)《船上噪声等级规则》的实施,并且船东对降低舱室噪声以提高船员居住舒适性的需求日益提高,船舶舱室噪声问题得到了越来越多的关注。
而舱室噪声控制是一个多层次,多角度的复杂工程,涉及振动源、结构主体布置、降噪材料选用等多个方面。
在设备选型(振动源)及船舶结构主体确定的基础上,如何通过敷设及安装吸声材料成为了进一步降低舱室内噪声、提高船员舒适性的关键。
1.船舶噪声船上噪声源主要来自船舶的振动和各类机电设备运转中产生的噪声。
第一,船上的主机、发电机组、辅机、泵站、风机、风管、大量的主辅机机电设备,功能设备等,产生的噪声较大且部分设备布置于居住舱室附近,此类噪声经过叠加,对舱室的影响较大。
第二,船舶是水上的浮动建筑物,它是由钢板、纵桁、横梁以及纵横加强材等构件组成。
他们的板架结构,无论是刚度还是围壁厚度都小于陆上建筑物,而且钢结构紧密而又光滑,所以,构成船舶纵横舱壁的隔声性能和吸声性能都较差。
且钢结构等金属构件阻尼的损耗因子较小,所以,其振动产生的噪声可以传递较远。
第三,各类机电设备在运转中由于自身振动,并将振动传到船体,从而进一步引起噪声。
机电设备运转中引起的振动和船体振动中发出的噪声,称为结构噪声。
结构振动、机器运转发出的声音并传播到空气中,引起空气压缩产生的噪声,称为空气噪声。
1.舱室噪声控制声音是机械能的一种形式,它从声源发出,经过传播到达接收者,因此可以从三个途径控制噪声:噪声源的控制、传播途径的控制和噪声接收者的防护。
吸音处理方法
吸音处理方法有多种,包括但不限于以下几种:
1. 吸音材料:使用吸音材料如吸音棉、泡沫塑料、吸音板等,这些材料表面有很多细小的孔,可以吸收声波,从而达到降噪的效果。
一般将这些材料安装在墙面和天花板上。
2. 消声器:在机器进出口风处或机器内安装消音插片,可以有效降低空气动力性噪音。
高性能的消音器可以有效隔绝空气噪音,从而对生产车间噪声源进行吸音降噪。
3. 隔音材料或设备:对于规模较大的生产车间吸音降噪,可以将隔音材料外包在机器表面,或者填充到隔音墙中。
对于噪音加大的机器设备,可以通过使用隔音罩或隔音房,将噪音源有效的隔绝起来。
4. 吸声结构:采用五合板共振吸声结构、聚酯纤维吸声天花板、窗帘、木墙裙、木地板、软包、软式家具等自然吸声装饰物等。
低频是较难吸收的,需要采用专门吸声结构并占用一部分空间。
总的来说,进行吸音处理需要结合多种方法,选择最适合自己的方法可以达到最好的效果。
同时也要注意合理运用吸音原理,对各种噪音进行科学的分析,明确吸音处理的针对性,达到科学降噪的目标。
对于大型的设备或者厂房来说,维持设备正常运行的声音是很大的,如果不进行降噪处理,人是没有办法在其中工作的,因此针对此环境的噪音问题,可以采取综合性的降噪措施:一、吸声处理利用吸声材料如玻璃棉、泡沫塑料、矿渣棉、隔音毡、石棉绒、加气混凝土、木丝板、甘蔗板等装饰墙面或天花板,这些多孔材料能够吸收声波,达到降低噪声强度的目的。
吸声材料主要吸收反射声,对从声源直接发出的直达声作用甚微,对高频噪声比对低频噪声有效。
低频噪声可采用共振吸声的办法,用多孔板做吸声墙壁。
这些措施均能取得较好的吸声效果。
二、消声处理使用消声器是控制空气动力性噪声的主要措施。
消声器是一种组织声音传播而允许气流通过的装置,主要用于风道和排气管道。
常用消声器分阻性消声器和抗性消声器两种,二者联合使用消声效果更好。
好的消声器应当是消声量大,空气动力性能好,结构性能好,三者缺一不可。
三、隔声设施把发声设备或需要安静的场所封闭在一个小的空间中,使之与周围环境隔绝起来,以达到控制噪声传播的目的。
如空压站的隔声室,窗户用双层玻璃,门窗用吸声材料饰面,周围用橡胶条密封。
小型声源可用隔声罩。
四、隔振设置为了防止通过固体传播的振动性噪声,可在机器或振动体的基座与地板、墙壁连接处安装隔振或减振装置,也可起到降低噪声的效果。
五、阻尼材料应用阻尼材料就是内损耗较大的材料,如沥青、软橡胶以及其他高分子材料。
涂在金属板上的阻尼材料,其厚度应当为金属板的3倍以上,并使其仅仅地粘附在金属板上,这样才能起到良好的阻尼效果。
除此之外,厂区就要合理规划布局,使得设备产生的噪声与居民区之间应有一定距离,设置好防护带,防护带内种树木或设隔声墙壁。
噪声车间与非噪声车间、强噪声设备与一般设备应隔开。
也可以利用地形地物阻隔降低噪声,如山丘、土坡、建筑物、树木(森林)等都是良好的屏障,能阻隔或吸收一部分噪声。
吸声降噪方案降低噪音污染对人们工作和生活造成的影响,已经成为现代社会中一个重要的课题。
吸声降噪方案是一种有效的解决方案,其目的是通过吸收和隔绝噪音,创造一个更加安静和舒适的环境。
本文将介绍几种常见的吸声降噪方案及其应用。
一、隔音墙壁隔音墙壁是一种常见的吸声降噪方案,广泛应用于工业区、繁忙街道和娱乐场所等噪音密集区域。
隔音墙壁通常由吸声材料和隔音层构成,可以有效地阻隔声波的传播和反射。
吸声材料如吸音砖、吸音板等能够吸收噪音,而隔音层则能够隔绝噪音的传播。
隔音墙壁的设计和施工需要根据具体的环境和噪音源的特性进行,以达到最佳的吸声降噪效果。
二、隔音门窗隔音门窗是另一种常见的吸声降噪方案,适用于需要在室内保持相对安静的场所,如图书馆、会议室和办公室等。
隔音门窗通常有两层或更多层的玻璃,中间填充隔音材料,如中空玻璃、夹胶玻璃等。
这些隔音材料能够有效地减少声波的传播,降低室外噪音对室内的干扰。
三、吸声装饰材料吸声装饰材料是一种广泛应用于办公场所、商业中心和餐厅等场所的吸声降噪方案。
这些装饰材料通常具有吸音性能,能够有效地吸收声波并减少噪音的反射。
常见的吸声装饰材料包括吸音板、吸音布和吸音瓷砖等。
这些装饰材料不仅可以提供良好的吸声效果,还可以为室内提供美观的装饰效果。
四、吸声窗帘吸声窗帘是一种简单而有效的吸声降噪方案,适用于家庭、办公室和会议室等场所。
吸声窗帘通常由吸音材料制成,可以挂在窗户前面,以阻挡噪音的传播和反射。
这些吸声窗帘不仅可以起到吸音降噪的效果,还具有美观和实用性。
五、隔音地板隔音地板是一种用于降低噪音传输的吸声降噪方案,适用于办公室、住宅和商业场所等。
隔音地板采用吸声材料和隔音层构成,能够有效地减少地面传来的噪音。
吸声材料如橡胶制品、泡沫材料等可以吸收噪音,而隔音层则可以隔绝噪音的传播。
隔音地板在设计和选择时,需考虑到不同地面材料的吸音特性,以取得最佳的吸声效果。
综上所述,吸声降噪方案是减少噪音污染对人们工作和生活干扰的有效手段。
吸声降噪方案概述吸声降噪是一种常用的技术手段,可以有效地减少噪声对人们的影响。
本文将介绍几种常见的吸声降噪方案,包括声音吸收材料的选择与应用、隔音设备的设计与布置、以及主动降噪技术的原理与应用。
声音吸收材料的选择与应用声音吸收材料是吸声降噪的重要组成部分。
选择合适的材料可以有效地吸收噪声并降低其传播。
以下是常用的声音吸收材料以及其应用场景:1.吸声棉板:吸声棉板是一种常见的声音吸收材料,其材质柔软,能够有效地吸收噪声。
吸声棉板适合用于墙壁、天花板和地板等大面积的吸声装饰。
2.岩棉板:岩棉板是一种以玄武岩纤维或石英砂为主要原料制成的吸声材料,其具有较好的隔音效果。
岩棉板常用于吸声装饰和隔音效果要求较高的场所。
3.泡沫塑料板:泡沫塑料板具有良好的吸声效果,并且可根据需要进行剪裁和安装。
泡沫塑料板通常用于餐厅、工厂和音乐录音室等场所的吸声装饰。
4.滤波棉:滤波棉是一种具有吸声和过滤效果的材料,可以过滤掉噪声中的高频成分。
滤波棉适用于工厂、机房和音响设备等需要降噪的场所。
在应用吸声材料时,需要根据具体的场景和要求选择合适的材料,并注意其安装方式和位置,以达到最佳的降噪效果。
隔音设备的设计与布置除了声音吸收材料外,隔音设备的设计与布置也是吸声降噪方案中的重要环节。
以下是一些常见的隔音设备以及其应用场景:1.隔音门窗:隔音门窗是一种专门设计用于隔离声音传播的门窗。
其采用多层玻璃、隔音膜和隔音条等材料制成,并通过特殊的密封设计降低噪声的传播。
2.隔音墙体:隔音墙体采用隔音砖或隔音板等材料进行构建,以降低噪声的传播。
隔音墙体常用于工厂、机房和剧院等对噪声要求较高的场所。
3.隔音窗帘:隔音窗帘采用吸声材料制成,可以挂在窗户上起到隔音的作用。
隔音窗帘适合用于家庭、办公室和录音棚等场所。
4.隔音地板:隔音地板采用吸音材料和隔音垫进行制作,可以降低脚步声和其他地面噪声的传播。
隔音地板适用于公寓、办公楼和商场等地方。
在设计与布置隔音设备时,应根据噪声的来源和传播路径进行分析,并选择合适的隔音设备进行应用。
消声板原理消声板是一种常见的用于降低噪音的装置,它可以有效地减少机器设备、车辆、风机等设备产生的噪音,为人们创造一个更加安静的工作和生活环境。
消声板的原理是通过吸声、隔声和反射声的方式来达到降噪的效果。
首先,消声板利用吸声材料来吸收噪音。
吸声材料通常是一种多孔性材料,例如泡沫塑料、玻璃纤维、岩棉等,这些材料可以有效地吸收噪音并将其转化为微弱的热能。
当噪音通过消声板时,吸声材料会将噪音能量转化为热能,从而减少噪音的传播。
其次,消声板利用隔声材料来隔离噪音。
隔声材料通常是一种密度较大的材料,例如金属板、橡胶板等,这些材料可以有效地隔离噪音的传播。
当噪音通过消声板时,隔声材料会将噪音反射或吸收,从而减少噪音的传播范围,达到隔音的效果。
最后,消声板利用反射声的原理来减少噪音。
消声板的表面通常会采用特殊的设计或材料,使得噪音在表面反射后产生干涉,从而减少噪音的传播。
这种方式可以有效地减少噪音的反射和传播,进而降低噪音的强度。
总的来说,消声板通过吸声、隔声和反射声的方式来减少噪音的传播和强度,从而达到降噪的效果。
它在工业生产、交通运输、建筑施工等领域都有着广泛的应用,为人们创造了一个更加安静舒适的环境。
消声板的原理虽然简单,但在实际应用中需要根据具体的噪音来源和环境条件来设计和选择合适的消声板类型和材料。
同时,消声板的安装和维护也需要专业的技术和设备来保证其正常运行和降噪效果。
因此,在使用消声板时,需要根据实际情况进行合理的设计和使用,以达到最佳的降噪效果。
总之,消声板是一种有效的降噪装置,它通过吸声、隔声和反射声的原理来减少噪音的传播和强度,为人们创造了一个更加安静舒适的工作和生活环境。
在今后的工程设计和生产中,消声板将会发挥越来越重要的作用,为人们的健康和生活质量提供更好的保障。
吸声降噪技术原理及应用吸声降噪技术是指利用吸声材料和降噪设备对噪声进行消除或减轻的技术。
吸声降噪技术有广泛的应用领域,包括建筑、交通、航空航天、电子通信等。
吸声降噪技术的原理主要包括物理原理、电子原理和数字信号处理原理。
物理原理是利用吸声材料,通过激发材料中的多孔结构,吸收噪声中的能量,将噪声能量转化为热能。
吸声材料一般采用多孔质材料,如聚酯纤维、聚氨酯泡沫等,其孔隙结构可以将声波能量分散吸收。
电子原理是通过对噪声信号进行实时采集和处理,利用控制电路产生与噪声信号相反的反向信号,来抵消原始噪声信号。
这种原理一般用于噪声频率较高、波形复杂的场景,如电子设备噪声、通信信号噪声等。
数字信号处理原理是利用计算机技术对噪声信号进行数字化采样和处理,通过滤波和降噪算法,将噪声信号降低到可接受的水平。
数字信号处理技术具有高效、灵活的特点,可以广泛应用于车载、航空等领域。
吸声降噪技术的应用领域非常广泛,以下举几个例子:1.建筑领域:在大型会议室、音乐厅、影视录音棚等场所,通过采用吸声材料和降噪设备,可以有效降低噪声对声音传播的影响,提高声学环境质量。
2.交通领域:在高速公路、城市道路等噪声污染比较严重的地方,可以通过建设吸音隔音墙、设置降噪设备等手段,有效减轻噪声对周边居民的影响。
3.航空航天领域:在飞机机舱、发动机舱以及航天器内部,通过吸声材料和降噪设备,可以减少噪声对乘客和船员的干扰,提高舒适性和工作环境。
4.电子通信领域:在电子设备和通信系统中,噪声往往会降低设备和系统的性能。
通过采用吸声材料和降噪算法,可以减少电子设备的噪声输出,提高设备的工作效率和通信质量。
总之,吸声降噪技术是应对噪声污染的一种重要手段,它既可以通过物理手段吸收噪声能量,也可以通过电子和数字信号处理手段对噪声信号进行抑制和消除,广泛应用于建筑、交通、航空航天、电子通信等领域,为人们提供了更加安静和舒适的生活和工作环境。
隔音材料和吸音材料区别和降噪效果不同吸音材料和隔音材料是目前室内降噪效果较好的两种方式,通过以吸音板为首的吸音材料和以隔音板为首的隔音材料实现现代室内外降噪,两种降噪方式原理上有所差距,但是在效果上以及装饰性能上具备着较好表现,所以对于现代吸音我们就需要从这些方式入手展开深入的了解了。
吸音材料:通常是带孔的材料,也有特殊情况是不带孔的薄板材料。
当声波传到吸声材料表面时,声能在吸声材料的空隙里的空气产生摩擦振动,将声能转化成热能消耗掉。
最好的吸声材料也只能吸收几个分贝,但是一块普通的隔声材料却能取得几十分贝的隔声效果。
重播在工程上,吸音材料和隔音材料所解决的目标和侧重点不同,吸音处理所解决的目标是减弱声音在室内的反复反射,即减弱室内的混响声,缩短混响声的延续时间即混响时间;在连续噪声的情况下,这种减弱表现为室内噪声级的降低,此点是对声源吸声材料同处一个建筑空间而言。
而对相邻房间传过来的声音,吸音材料也起吸引作用,从而相当于提高围护结构的隔声量。
一、吸音材料是把人为制作噪音给吸收掉,如KTV、酒吧、家庭影院、音乐厅、录音棚等等,所用到的吸音材料有孔木吸音板、无机纤维喷涂、槽木吸音板、聚酯纤维吸音板、布艺软包吸音板、吸音棉等。
二、隔音材料是将外界制作的噪音进行隔离,以及不让噪音给传出去,如家庭影院、KTV酒吧、音乐厅、陈述厅等等,所用到材料有隔音墙体、蜂窝隔音板、隔音毡、隔音板等。
吸音材料与隔音材料相对来说是隔音材料会更好些,假若吸音隔音材料相结合运用,那比只做吸音及隔音作用为之更好,有几个特色:1,装修可以灵活运用,按照自己的规划会对审美情趣有很好的作用。
2、吸音隔音作用甚好能免除噪音烦恼及邻近公民的投诉。
3、视听音乐方面作用更逼真更动听。
总结;如今社会广大客户所挑选吸音隔音材料有:槽木吸音板、无机纤维喷涂、布艺软包吸音板、皮革软包吸音板、隔音毡、吸音棉、聚酯纤维吸音板、孔木吸音板等。
这些材料用的都比较广泛然后得到了广大客户的喜爱。
吸声材料测试标准
吸声材料的测试标准主要包括吸声系数、计权隔声量、降噪系数、抗冲击性能、抗风压性能、外观、防火性能、抗弯承载力、抗疲劳性能、面密度、防腐蚀性能和防水性能等。
1. 吸声系数:吸声材料的主要性能指标,表示材料吸收声能的能力。
吸声系数越高,材料吸收声能的能力越强。
2. 计权隔声量:衡量材料隔绝声音传递的性能指标,单位为分贝(dB)。
计权隔声量越大,表示材料隔绝声音传递的性能越好。
3. 降噪系数:衡量吸声材料降低噪音能力的指标,降噪系数越高,材料降低噪音的能力越强。
4. 抗冲击性能:表示材料抵抗冲击力的能力,抗冲击性能好的材料能够承受较大的冲击力而不发生损坏。
5. 抗风压性能:表示材料抵抗风压的能力,抗风压性能好的材料能够承受较大的风压而不发生变形或损坏。
6. 外观:要求材料表面平整、光滑、无缺陷,涂层均匀、颜色一致。
7. 防火性能:要求材料具有阻燃或难燃的性能,符合建筑防火规范的要求。
8. 抗弯承载力:表示材料抵抗弯曲载荷的能力,抗弯承载力强的材料能够承受较大的弯曲载荷而不发生弯曲或折断。
9. 抗疲劳性能:表示材料抵抗疲劳应力的能力,抗疲劳性能好的材料能够承受较大的疲劳应力而不发生疲劳损坏。
10. 面密度:表示材料的质量和厚度的比值,面密度小的材料质量轻、厚度薄,有利于减轻建筑物的重量和减小占用空间。
11. 防腐蚀性能:表示材料抵抗腐蚀介质侵蚀的能力,防腐蚀性能好的材料能够长期保持其性能和使用寿命。
12. 防水性能:表示材料抵抗水渗透的能力,防水性能好的材料能够有效地防止水渗透进建筑物内部。
以上信息仅供参考,如有需要,建议查阅相关行业规范或咨询专业人士。
第1篇一、实验目的随着工业生产的发展,车间噪声问题日益严重,不仅影响员工身心健康,降低工作效率,还对周边环境造成污染。
本实验旨在通过实验验证不同降噪措施对车间噪声的降低效果,为车间噪声治理提供理论依据和技术支持。
二、实验原理车间噪声主要来源于生产设备、机械振动和空气动力等。
本实验采用以下几种降噪措施:1. 吸声降噪:通过在噪声传播路径上设置吸声材料,降低噪声能量。
2. 隔声降噪:通过设置隔声屏障,阻断噪声传播。
3. 减振降噪:通过减少设备振动,降低噪声产生。
4. 消音降噪:通过安装消声器,降低噪声强度。
三、实验材料与设备1. 实验材料:吸声材料(如泡沫、岩棉等)、隔声屏障、减振器、消声器等。
2. 实验设备:声级计、分贝仪、测振仪、实验台等。
四、实验方法1. 噪声测量:在实验前,对车间噪声进行测量,记录噪声数据。
2. 降噪措施实施:根据实验方案,对车间进行降噪措施的实施。
3. 噪声测量:在实施降噪措施后,再次对车间噪声进行测量,记录噪声数据。
4. 数据分析:对实验前后噪声数据进行对比分析,评估降噪效果。
五、实验步骤1. 噪声测量:使用声级计和分贝仪对车间噪声进行测量,记录噪声数据。
2. 吸声降噪实验:在车间内设置吸声材料,如泡沫、岩棉等,对噪声进行吸收。
测量实验前后噪声数据。
3. 隔声降噪实验:在车间内设置隔声屏障,阻断噪声传播。
测量实验前后噪声数据。
4. 减振降噪实验:对车间内高噪音设备进行减振处理,如安装减振器等。
测量实验前后噪声数据。
5. 消音降噪实验:对车间内特定噪声源,如排气口、通风口等,安装消声器。
测量实验前后噪声数据。
6. 数据分析:对实验前后噪声数据进行对比分析,评估降噪效果。
六、实验结果与分析1. 吸声降噪实验:实验结果表明,吸声材料对车间噪声有明显的吸收作用,噪声降低效果显著。
2. 隔声降噪实验:实验结果表明,隔声屏障对车间噪声有较好的阻断作用,噪声降低效果明显。
3. 减振降噪实验:实验结果表明,减振处理可以降低设备振动,从而降低噪声产生。
吸声系数与降噪系数
吸声是声波撞击到材料表面后能量损失的现象,吸声可以降低室内声压级。
描述吸声的指标是吸声系数a,代表被材料吸收的声能与入射声能的比值。
理论上,如果某种材料完全反射声音,那么它的a=0;如果某种材料将入射声能全部吸收,那么它的a=1。
事实上,所有材料的a介于0和1之间,也就是不可能全部反射,也不可能全部吸收。
不同频率上会有不同的吸声系数。
人们使用吸声系数频率特性曲线描述材料在不同频率上的吸声性能。
按照ISO标准和国家标准,吸声测试报告中吸声系数的频率范围是100-5KHz。
将100-5KHz的吸声系数取平均得到的数值是平均吸声系数,平均吸声系数反映了材料总体的吸声性能。
在工程中常使用降噪系数NRC粗略地评价在语言频率范围内的吸声性能,这一数值是材料在250、500、1K、2K四个频率的吸声系数的算术平均值,四舍五入取整到0.05。
一般认为NRC小于0.2的材料是反射材料,NRC大于等0.2的材料才被认为是吸声材料。
当需要吸收大量声能降低室内混响及噪声时,常常需要使用高吸声系数的材料。
如离心玻璃棉、岩棉等属于高NRC吸声材料,5cm 厚的24kg/m3的离心玻璃棉的NRC可达到0.95。
测量材料吸声系数的方法有两种,一种是混响室法,一种是驻波管
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建筑隔音材料种类及规格一、引言建筑隔音材料是指用于隔音和降噪的材料,它可以有效地减少声音的传播和噪音的干扰,使人们在工作和生活中更加舒适。
本文将介绍建筑隔音材料的种类及规格,以帮助人们更好地选择和使用这些材料。
二、建筑隔音材料的种类1. 吸声材料吸声材料是一种能够吸收声音的材料,它能够将声波通过摩擦、撞击等方式转化成热能消耗掉,从而减少声音的反射和传播。
常见的吸声材料包括:(1)纤维板:纤维板是一种由木材纤维或纸浆等材料制成的板材,它具有较好的吸声效果和隔音效果,常用于室内装修中。
(2)泡沫板:泡沫板是一种由聚苯乙烯、聚氨酯等材料制成的板材,它具有良好的吸声效果和隔音效果,常用于电影院、录音棚等场所。
(3)麦穗板:麦穗板是一种由麦秸、木屑等材料制成的板材,它具有良好的吸声效果和隔音效果,常用于会议室、音乐厅等场所。
2. 隔声材料隔声材料是一种能够阻挡声音传播的材料,它能够把声波反射、吸收或者散射,从而达到隔音的效果。
常见的隔声材料包括:(1)玻璃纤维:玻璃纤维是一种由玻璃纤维制成的板材,它具有较好的隔声效果和吸音效果,常用于墙体、天花板等场所。
(2)石膏板:石膏板是一种由石膏等材料制成的板材,它具有较好的隔声效果和吸音效果,常用于隔墙、隔音罩等场所。
(3)聚氨酯板:聚氨酯板是一种由聚氨酯泡沫制成的板材,它具有良好的隔声效果和吸声效果,常用于工业厂房、制冷设备等场所。
3. 隔震材料隔震材料是一种能够减少地震、车辆、机器等振动和冲击的材料,它能够通过吸收、反射、分散等方式减少振动和冲击的传播,从而达到隔震的效果。
常见的隔震材料包括:(1)弹性材料:弹性材料是一种具有较好弹性的材料,如橡胶、聚氨酯等,它能够吸收振动和冲击的能量,从而减少噪音的干扰。
(2)减震垫:减震垫是一种由橡胶、聚氨酯等材料制成的垫片,它能够减少震动和冲击的传播,从而达到隔震的效果。
(3)隔震板:隔震板是一种由不同材料制成的板材,如钢板、铝板等,它能够通过吸收振动和冲击的能量,从而减少噪音的干扰。
2.1 离心玻璃棉离心玻璃棉内部纤维蓬松交错,存在大量微小的孔隙,是典型的多孔性吸声材料,具有良好的吸声特性。
离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体等,可以大量吸收房间内的声能,降低混响时间,减少室内噪声。
离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,也与罩面材料、结构构造等因素有关。
在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。
离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。
离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。
当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。
由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,声能转化为热能而损耗。
离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能。
影响离心玻璃棉吸声性能的主要因素是厚度、密度和空气流阻等。
密度是每立方米材料的重量。
空气流阻是单位厚度时材料两侧空气气压和空气流速之比。
空气流阻是影响离心玻璃棉吸声性能最重要的因素。
流阻太小,说明材料稀疏,空气振动容易穿过,吸声性能下降;流阻太大,说明材料密实,空气振动难于传入,吸声性能亦下降。
对于离心玻璃棉来讲,吸声性能存在最佳流阻。
在实际工程中,测定空气流阻比较困难,但可以通过厚度和容重粗略估计和控制。
1、随着厚度增加,中低频吸声系数显著地增加,但高频变化不大(高频吸收总是较大的)。
2、厚度不变,容重增加,中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到一定程度时,材料变得密实,流阻大于最佳流阻,吸声系数反而下降。
对于厚度超过5cm的容重为16Kg/m3的离心玻璃棉,低频125Hz约为0.2,中高频(>500Hz)的吸声系数已经接近于1了。
当厚度由5cm继续增大时,低频的吸声系数逐渐提高,当厚度大于1m以上时,低频125Hz的吸声系数也将接近于1。
当厚度不变,容重增大时,离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高,当容重接近110kg/m3时吸声性能达到最大值,50mm厚、频率125Hz处接近0.6-0.7。
容重超过120kg/m3时,吸声性能反而下降,是因为材料变得致密,中高频吸声性能受到很大影响,当容重超过300kg/m3时,吸声性能减小很多。
建筑声学中常用的吸声玻璃棉的厚度有2.5cm、5cm、10cm,容重有16、24、32、48、80、96、112kg/m3。
通常使用5cm厚,12-48kg/m3的离心玻璃棉。
离心玻璃棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。
当玻璃棉板背后有空气层时,与相同厚度无空气层的玻璃棉板吸声效果类似。
尤其是中低频吸声性能比材料实贴在硬底面上会有较大提高,吸声系数将随空气层的厚度增加而增加,但增加到一定值后效果就不明显了。
使用不同容重的玻璃棉叠和在一起,形成容重逐渐增大的形式,可以获得更大的吸声效果。
例如将一层2.5cm厚24kg/m3的棉板与一层2.5cm厚32kg/m3的棉板叠和在一起的吸声效果要好于一层5cm厚32kg/m3的棉板。
将24kg/m3的玻璃棉板制成1m长的断面为三角型的尖劈,材料面密度逐渐增大,平均吸声系数可接近于1。
离心玻璃棉在建筑使用中,表面往往要附加有一定透声作用的饰面,如小于0.5mm的塑料薄膜、金属网、窗纱、防火布、玻璃丝布等,基本可以保持原来的吸声特性。
离心玻璃棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。
但是由于离心玻璃棉表面无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必须制成各种吸声构件隐蔽使用。
最常使用也是造价最低廉的构造是穿孔纸面石膏板的吊顶或做成内填离心玻璃棉的穿孔板墙面,穿孔率大于20%时,基本能够完全发挥出离心玻璃棉的吸声性能。
为了防止玻璃棉纤维洒出,需要在穿孔板背后附一层无纺布、桑皮纸等透声织物,或使用玻璃布、塑料薄膜等包裹玻璃棉。
与穿孔纸面石膏板类似的面板还有穿孔金属板(如铝板)、穿孔木板、穿孔纤维水泥板、穿孔矿棉板等。
玻璃棉板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。
一般常见将80-120kg/m3的玻璃棉板周边经胶水固化处理后外包防火透声织物形成既美观又方便安装的吸声墙板,常见尺寸为1.2m×1.2m、1.2m×0.6m、0.6m×0.6m,厚度2.5cm或5cm。
也有在110Kg/m3的玻璃棉的表面上直接喷刷透声装饰材料形成的吸声吊顶板。
无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板,都需要使用高容重的玻璃棉,并经过一定的强化处理,以防止板材变形或过于松软。
这一类的建筑材料既有良好的装饰性又保留了离心玻璃棉良好的吸声特性,降噪系数NRC一般可以达到0.85以上。
在体育馆、车间等大空间内,为了吸声降噪,常常使用以离心玻璃棉为主要吸声材料的吸声体。
吸声体可以根据要求制成板状、柱状、锥体或其他异型体。
吸声体内部填充离心玻璃棉,表面使用透声面层包裹。
由于吸声体有多个表面吸声,吸声效率很高。
在道路隔声屏障中,为了防止噪声反射,需要在面向车辆一侧采取吸声措施,往往也使用离心玻璃棉作为填充材料、面层为穿孔金属板的屏障板。
为了防止玻璃棉在室外吸水受潮,有时会使用PVC或塑料薄膜包裹。
2.2 纸面穿孔石膏板纸面穿孔石膏板常用于建筑装饰吸声。
纸面石膏板本身并不具有良好的吸声性能,但穿孔后并安装成带有一定后空腔的吊顶或贴面墙则可形成“亥姆霍兹共振”吸声结构,因而获得较大的吸声能力。
这种纸面穿孔吸声结构广泛地应用于厅堂音质及吸声降噪等声学工程中。
石膏板穿孔后,石膏板上的小孔与石膏板自身及原建筑结构的面层形成了共振腔体,声音与穿孔石膏板发生作用后,圆孔处的空气柱产生强烈的共振,空气分子与石膏板孔壁剧烈摩擦,从而大量地消耗声音能量,进行吸声。
这是穿孔纸面石膏板“亥姆霍兹共振”吸声的基本原理。
穿孔纸面石膏板吸声对声音频率具有一定选择性,吸声频率特性曲线呈山峰形,当声音频率与共振频率接近时,吸声系数大;当声音频率远离共振频率时,吸声系数小。
如果在纸面穿孔石膏板背覆一层桑皮纸或薄吸声毡时,空气分子在共振时的摩擦阻力增大,各个频率的吸声性能都将有明显提高,这就是人们常常在穿孔纸面石膏板后覆一层桑皮纸或薄吸声毡增加吸声的原因。
影响纸面穿孔石膏板吸声性能的主要因素是穿孔率和后空腔大小,穿孔孔径、石膏板的厚度等对吸声性能影响较小。
穿孔率从2%到15%之间逐渐增大时,孔占的表面积增大,空气分子进入共振腔体参与共振的几率增加,吸声能力增大,若后空腔内放入吸声材料,吸声更强烈。
穿孔率会影响共振频率,穿孔率增大,共振频率将向高频偏移,偏移量与穿孔率的开根号成正比。
穿孔率增大,吸声频率特性曲线的“山峰”将向右侧(高频)移动,且“山峰”形态整体趋于抬高,平均吸声系数增加。
增大穿孔率可以提高吸声性能,但因石膏板强度的限制,一般穿孔率在2%-15%的范围。
当后空腔增大时,共振腔内的空气分子数量增多,共振时参与消耗声能的空气分子数增多,吸声性能增加。
改变后空腔大小是常用的调节穿孔石膏板吸声系数的方法。
后空腔大小会影响共振频率,空腔增大,共振频率将向低频偏移,偏移量与空腔深度的开根号成反比,吸声频率特性曲线的“山峰”将向左(低频)移动,“山峰”形态整体趋于抬高,平均吸声系数变大。
但当空腔深度过大时,空腔内“空气弹簧”效果减弱,吸声性能下降,一般情况空腔深度在5-50cm以内为宜。
在通常范围内,穿孔孔径大小一般是3-10mm,石膏板厚度一般是9.5mm、12mm或15mm,这些因素较多地影响共振频率的高低,对穿孔纸面石膏板平均吸声性能的影响很小。
孔径增大或厚度增加,共振频率将向低频偏移,偏移量与孔径或厚度的开根号成反比,吸声频率特性曲线的“山峰”将向左(低频)移动,“山峰”形态基本保持不变,因此平均吸声系数基本不变。
根据实验,孔径大小或石膏板厚度的改变,平均吸声系数基本无大的变化,一般在10%以内,共振频率的改变也只在一到两个1/3倍频程的范围内。
在降噪实际工程中孔径和板厚的选取主要根据应用场合所需的强度确定,孔径选3-10mm,板厚选9-15mm均可,不同的板厚或孔径基本可以忽略对吸声性能的影响。
2.3 其他常用吸声材料与离心玻璃棉类似的多孔纤维吸声材料还有岩棉、矿棉板、开孔聚阻燃氨脂、纤维素喷涂、吸声帘幕等。
岩棉是玄武岩熔化后甩拉而成,纤维直径一般在10μ左右,离心玻璃棉是玻璃熔化后甩拉形成,纤维直径更细,一般在6μ以下,因此岩棉容重往往比离心玻璃棉大。
岩棉的吸声性能和离心玻璃棉接近,5cm厚的容重80kg/m3的岩棉与24kg/m3的离心玻璃棉吸声性能相当,NRC大约0.95左右。
矿棉板是高炉矿渣经熔化喷吹形成纤维,再烘干成型成为板材,厚度一般在12-18mm,NRC在0.3-0.4,常作为吊顶天花使用。
阻燃聚氨脂是一种软性泡沫材料,分为开孔和闭孔两种,开孔型泡孔之间相互连通,弹性好,吸声性能好,常用于剧场吸声座椅内胆或隔声罩内衬,50cm厚容重40kg/m3时NRC约0.5-0.6;闭孔型泡孔封闭,不吸声,常用于保温或防水密封材料。
纤维素喷涂材料是将纤维吸声材料与水、胶混合后在天花或墙壁上喷涂而成,施工简便,常适用于改造或面层复杂工程的施工,代表性材料有K13,在硬壁上喷涂2.5cm厚的K13,NRC可达到0.75。
厚重多皱的经防火处理的帘幕也常用于建筑吸声,因帘幕便于拉开和闭合,常用于可变吸声。
将岩棉或玻璃棉做成1m长左右的尖劈状可以形成强吸声结构,各频率的吸声系数可达0.99,是吸声性能最强的结构,常用于消声实验室或车间强吸声降噪。
与穿孔纸面石膏板类似的穿孔共振吸声结构还有水泥穿孔板、木穿孔板、金属穿孔板等。
水泥和木穿孔板的吸声性能接近于穿孔纸面石膏板,水泥穿孔板造价低,但装饰性差,常用于机房、地下室等吸声;木穿孔板美观,装饰性好,但防火、防水性能差,价格高,常用于厅堂吸声装修。
金属穿孔板常用做吸声吊顶,或吸声墙面,穿孔率可高达35%,后空20cm 以上,内填玻璃棉、岩棉,NRC可达到0.99。
在穿孔板后贴一层吸声纸或吸声毡能提高孔的共振摩擦效率,大大提高吸声性能。
在板厚小于1mm的薄金属板上穿直径小于1.0mm 的微孔,形成微穿孔吸声板。
微穿孔板比普通穿孔板吸声系数高,吸声频带宽,一般穿孔率在1%-2%,后部无须衬多孔吸声材料。
、吸声降噪效果的计算3.1 吸声降噪的计算吸声降噪降低反射声的声能,若忽略直达声的影响,吸声量增加1倍,噪声降低3dB。
计算公式为:,其中ΔL为降噪量,A1、T1和A2、T2分别为加入吸声材料前后的房间吸声量、混响时间,V为房间体积。
如果房间未做吸声处理,反射较严重,吸声量少,混响时间长,那么吸声降噪的效果比较好。
如果原房间已经有大量的吸声,混响时间短,那么吸声效果比较差。
例:一房间体积V=400m3,混响时间为6s,加入100m2的吸声系数0.9吸声吊顶,请问降噪量为多少?根据降噪公式,ΔL=10lg[8×90÷(0.161×400)]=9.2dB。