第八章.隔声技术
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建筑声学设计技术措施建筑声学设计是对建筑空间中声音的传播、吸收和控制进行科学合理的处理,旨在创造舒适的室内环境。
在建筑声学设计中,采取一系列技术措施是必不可少的。
本文将介绍几种常见的建筑声学设计技术措施,并探讨其应用场景。
1. 隔声技术隔声技术是建筑声学设计中最基本也是最重要的技术之一。
它通过采用隔墙、隔板、吸声材料等手段,阻隔外界噪音的传播,减少室内声音的干扰。
常见的隔声技术包括声音传导途径的堵塞、隔墙材料的选择和隔墙结构的设计等。
在酒店客房、办公楼和住宅等场所中,隔声技术能有效地提供安静舒适的室内环境。
2. 吸声技术吸声技术用于减少室内声音反射和回声,提高声音的清晰度和可听性。
常见的吸声技术包括天花板和墙面覆盖吸声材料、地板铺设吸声地毯等。
吸声材料的选择与室内空间的设计密切相关,既要考虑吸声效果,也要考虑装饰效果。
在剧场、音乐厅、录音棚等声学要求较高的场所,吸声技术的应用尤为重要。
3. 抗噪声技术抗噪声技术是指对室外噪音的控制和抑制,以减少其对室内环境的干扰。
常见的抗噪声技术包括室外噪音屏障、开窗的合理设置、室外空调机组的隔声罩等。
在学校、医院、办公楼等需要保持相对安静的场所,抗噪声技术的应用可以有效地提高室内的工作和学习效率。
4. 消音技术消音技术是对建筑设备和机械设备产生的噪声进行控制和降低的一项技术。
建筑中常见的噪声源包括空调系统、电梯、管道等。
通过合理的设计和安装,如采用隔音箱、减振材料等,可以有效地降低这些设备所产生的噪声,创造安静的室内环境。
总结起来,建筑声学设计技术措施涉及隔声、吸声、抗噪声和消音等方面,通过科学合理的设计和实施,可以提供舒适、安静的室内环境,符合人们的听觉需求。
在实际应用中,建筑声学设计技术应根据具体情况选择合适的措施,并结合建筑的功能和环境要求,综合考虑各种因素,以达到最佳的声学效果。
只有通过综合运用这些技术措施,我们才能打造出宜居、宜办公、宜休息的建筑空间。
建筑物噪声控制施工工法的隔声技术随着城市化进程的不断推进,建筑物的噪声问题成为一个日益严重的挑战。
为了提供一个安静、舒适的生活和工作环境,建筑物噪声控制施工工法越来越受到关注。
隔声技术是其中一项重要的技术手段,本文将对建筑物噪声控制施工工法的隔声技术进行探讨。
一、隔声技术的重要性建筑物的噪声问题对人们的身心健康以及生产效率都会造成负面影响。
尤其是在居住区和工作区,噪声对人们的生活质量和工作效率产生严重干扰。
因此,通过合适的隔声技术,可以有效减少噪声对人们的干扰,提供一个更加宁静的环境。
二、隔声技术的原理隔声技术的原理是通过对声音的传播途径进行干扰和阻断,以降低噪声在建筑物内部传播的程度。
一种重要的隔声技术是采用隔声材料进行建筑物的隔音处理。
这些材料能够吸收和反射噪声,减少传入建筑物内部的噪声量。
另外,通过合理的设计和布置,可以减少声音传播的路径和途径,进一步提高隔声效果。
三、隔声材料的选择与应用隔声材料的选择和应用对于隔音效果的达到起着重要作用。
常见的隔声材料包括吸音材料和隔音材料。
吸音材料主要用于减少噪声的反射,从而降低噪声在室内的传播。
而隔音材料则主要用于阻断噪声的传播路径,减少噪声对室外或室内的干扰。
在建筑物噪声控制施工工法中,根据具体的需求和场所,选择合适的隔声材料进行应用才能达到最佳的隔声效果。
四、隔声技术的施工工法隔声技术的施工工法涵盖了一系列的操作和步骤。
首先,需要进行声音源的评估和定位,确定噪声的主要来源和传播途径。
然后,根据具体情况,选择合适的隔声材料和隔声装置进行应用。
随后,进行隔声结构的设计与布置工作,确保噪声无法通过隔声结构的漏洞传播。
最后,进行施工工艺的操作,包括隔声材料的安装和隔声结构的搭建。
这些步骤需要经验丰富的专业人员进行操作,以确保施工工法的准确性和隔声效果的达到。
五、隔声技术的未来发展方向随着科技和工艺的不断发展,建筑物噪声控制施工工法的隔声技术也在不断改进和创新。
建筑工程中的建筑隔声技术与材料建筑隔声技术与材料在现代建筑工程中起着至关重要的作用。
随着城市化的快速发展和人们对舒适生活环境的追求,建筑隔声技术日益受到重视。
本文将探讨建筑工程中的建筑隔声技术与材料的应用,以及其在实际建筑中的作用与效果。
一、建筑隔声技术的应用建筑隔声技术是指通过特定的方法和手段,在建筑物内部创造一个相对封闭的环境,减少或消除外部噪音对室内的干扰。
它主要应用在以下几个方面:1.1 墙体隔声技术墙体是建筑物中常见的隔音部件,其隔声效果对室内环境舒适程度有着直接影响。
为了提高墙体的隔声效果,可以采用双层墙体、填充隔声材料、加装隔声板等手段。
在实际应用中,需要根据具体的隔声要求和预算进行合理选择。
1.2 地板隔声技术地板是建筑物中容易传导声音的部分,尤其在多层建筑中更加明显。
为了减少楼上楼下之间的噪音传递,可以采用隔音地板材料、悬浮隔离层、吸音胶垫等方法,有效阻断噪音的传播。
1.3 门窗隔声技术门窗作为建筑物与外界沟通的通道,对室内隔声效果也有着重要影响。
采用中空隔音玻璃、密封门窗、添加密封胶条等方法可以有效提高门窗的隔声效果,减少噪音的侵扰。
二、建筑隔声材料的选择与应用在建筑隔声技术中,隔声材料的选择与应用至关重要。
以下是常见的建筑隔声材料:2.1 隔音石膏板隔音石膏板是一种常见的隔声材料,通过其特殊的结构和材质,能有效地吸收和隔离噪音的传播。
在墙体、天花板、隔墙等方面的应用具有良好的效果。
2.2 隔音绝缘耐火材料隔音绝缘耐火材料是一种高性能的隔声材料,具有隔声、隔热、隔温、耐火等多重特性。
它在各类建筑工程中广泛应用,如公共场所、酒店、医院等。
2.3 喷涂隔音涂料喷涂隔音涂料可以直接涂刷在建筑物的墙体和天花板上,形成一个吸音隔音的保护层。
其施工方便、成本适中,并且可以起到一定的装饰效果,因此在民用住宅等领域得到了广泛应用。
2.4 隔音地板材料隔音地板材料具有一定的弹性和吸音性能,能够降低楼上楼下的噪音传播。
分析装配式建筑施工中的建筑物隔声技术装配式建筑是一种在工厂进行预制加工,然后再现场组装的建筑方式。
由于其快速、高效、环保等优势,越来越受到人们的关注和青睐。
在装配式建筑施工中,隔声技术是一个非常重要的方面,它能够有效地降低建筑物之间及室内外噪音的传递。
本文将对装配式建筑施工中的建筑物隔声技术进行分析。
一、隔声技术的概述隔声是指采取各种措施使建筑物内外不同空间之间噪音的传递减少或遮蔽的技术手段。
在装配式建筑施工中,主要通过以下几种方式实现隔声:1. 墙体材料选择:在装配式建筑中,墙体材料通常使用轻质钢结构和夹芯板等,这些材料具有较好的隔声性能。
其中,夹芯板由两层饰面板和中间断桥层组成,中间断桥层具有良好的隔音性能。
2. 空气密封:合理控制空气流动可以有效降低噪音传递。
装配式建筑通常采用整体性结构,通过密封处理可以减少空气泄漏,从而降低噪音传递。
3. 隔音窗户和门:在装配式建筑中选用隔音窗户和门也是非常重要的一项措施。
这些窗户和门具有较好的隔声效果,能够有效地隔离室内外噪音。
4. 吸音材料:合理使用吸音材料可以有效吸收、减轻噪音。
例如,在墙壁内部添加吸音壁纸或者运用板状吸声材料等都能够起到良好的隔声效果。
二、装配式建筑施工中的隔声技术应用1. 墙体隔声设计装配式建筑施工中,墙体是进行隔声设计的重点部位。
首先需要选择适合的墙体材料,如轻钢结构与夹芯板,以确保墙体具有较好的隔声性能。
其次,在墙体组件之间加入防震胶条等密封材料来减少空气泄漏,并在适当位置设置吸声材料实现局部消除共振,并增加吸声效果。
2. 空气密封处理空气密封是装配式建筑中实现隔声的重要步骤。
在施工过程中,需要保证墙体、地板和天花等构件之间严密接合,加强连接处的密封处理。
同时,也要注意控制门窗的安装质量,确保门窗与墙体之间的密闭性。
3. 设计隔音窗户和门隔音窗户和门的设计对于装配式建筑的隔声效果有着关键影响。
首先,在选择材料时应考虑到窗户和门具有较好的隔声性能,如玻璃原料的厚度以及使用双层或多层玻璃等。
第八章 隔声技术8.1 隔声的评价8.1.1 隔声量1.透射系数将透射声强I t 与入射声强I i 之比定义为透射系数,即it I I =τ一般隔声结构的透射系数通常是指无规入射时各入射角透射系数的平均值。
透射系数越小,表示透声性能越差,隔声性能越好。
2.隔声量隔声量R 的定义为τ1lg10=R(8-1a )或ti ti p p I I R lg20lg10== (8-1b )式中p i 、p t 分别为入射声压和透射声压。
隔声量的单位为dB ,隔声量又叫做传声损失,记作TL 。
隔声量或传声损失通常由实验室和现场测量两种方法确定。
现场测量时,因为实际隔声结构传声途径较多,且受侧向传声等原因的影响,其测量值一般要比实验室测量值低。
8.1.2 插入损失插入损失定义为离声源一定距离某处测得的隔声结构设置前的声功率级L w1和设置后的声功率级L w2之差值,记作IL ,即IL = L w1 -L w2 (8-2)如果隔声结构设置前后,声场分布情况近似保持不变,则插入损失也可用该给定测点处的声压级之差替代。
插入损失通常在现场用来评价隔声罩、隔声屏障等隔声结构的隔声效果。
8.2 单层匀质密实墙的隔声隔声技术中,常把板状或墙状的隔声构件称为隔板或隔墙,简称墙。
仅有一层隔板的称单层墙;有两层或多层,层间有空气或其他材料的,称为双层墙或多层墙。
8.2.1 质量定律设隔墙无限大,将大气分成左右两个部分,单位面积的质量为m ,当平面声波p i 从左向右垂直入射时,隔墙的整体随声波振动,隔墙振动向右辐射形成透射声波p t ,向左辐射为反射声波p r ,见图8-1。
声波穿透隔墙必须通过两个界面,一个是从空气到固体的界面,另一个是从固体到空气的界面。
设墙厚为D ,特征阻抗为R 2=ρ2c 2,空气的特征阻抗是R 1=ρ1c 1,入射波、透射波和反射波的声压和质点振动速度分别为p i ,v i ,p t ,v t 和p r ,v r 表示,墙体中的入射波和反射波分别以p 2t ,v 2t 和p 2r ,v 2r 表示。
混凝土建筑中的隔声技术及应用隔声技术在建筑工程中起着重要的作用,尤其是在混凝土建筑中。
本文将详细介绍混凝土建筑中的隔声技术及其应用。
一、混凝土建筑中的隔声技术分类混凝土建筑中的隔声技术主要可以分为空气隔声和结构隔声两种。
1. 空气隔声空气隔声是指通过改变建筑的空气传播路径,减少声音的传播和反射。
这种隔声技术主要采用隔墙、吊顶、地面等构造来实现。
常见的隔声材料包括玻璃棉、岩棉、聚氨酯泡沫等。
2. 结构隔声结构隔声是指通过改变建筑结构的振动方式,减少声波的传播和反射。
这种隔声技术主要采用隔震、阻尼等方法来实现。
常见的结构隔声材料包括弹性橡胶、钢板弹性隔离墙、振动减震器等。
二、混凝土建筑中的隔声应用1. 建筑外墙隔声建筑外墙是混凝土建筑中最容易产生噪音污染的地方,因此在建筑外墙隔声方面需要采取一系列措施。
通常采用的隔声措施包括:采用双层墙体结构、采用隔声板隔离等。
2. 建筑内墙隔声建筑内墙是混凝土建筑中的另一个重要隔声区域。
为了实现良好的隔声效果,应采用隔声板、隔音砖等材料进行隔离。
此外,采用吊顶、地毯等装饰材料也可以提高隔声效果。
3. 建筑屋顶隔声建筑屋顶是混凝土建筑中容易受到外界噪音干扰的区域。
为了实现良好的隔声效果,可以采用隔声板、防水层等材料进行隔离。
此外,采用铺设草皮、绿化屋顶等措施也可以提高隔声效果。
4. 建筑门窗隔声建筑门窗是混凝土建筑中容易受到外界噪音干扰的区域。
为了实现良好的隔声效果,可以采用双层玻璃、封扇等材料进行隔离。
此外,采用窗帘、窗户密封条等措施也可以提高隔声效果。
5. 建筑地面隔声建筑地面也是混凝土建筑中容易受到外界噪音干扰的区域。
为了实现良好的隔声效果,可以采用吸音垫、地毯等材料进行隔离。
此外,采用隔音地板、隔音膜等措施也可以提高隔声效果。
三、结语隔声技术在混凝土建筑中具有重要的应用价值。
通过合理的隔声设计和材料选择,可以有效减少建筑内外噪音的干扰,提高居住和工作环境的质量。
08第⼋章隔声技术第⼋章隔声技术8.1 隔声的评价8.1.1 隔声量1.透射系数将透射声强I t 与⼊射声强I i 之⽐定义为透射系数,即it I I =τ⼀般隔声结构的透射系数通常是指⽆规⼊射时各⼊射⾓透射系数的平均值。
透射系数越⼩,表⽰透声性能越差,隔声性能越好。
2.隔声量隔声量R 的定义为τ1lg10=R(8-1a )或ti ti p p I I R lg20lg10== (8-1b )式中p i 、p t 分别为⼊射声压和透射声压。
隔声量的单位为dB ,隔声量⼜叫做传声损失,记作TL 。
隔声量或传声损失通常由实验室和现场测量两种⽅法确定。
现场测量时,因为实际隔声结构传声途径较多,且受侧向传声等原因的影响,其测量值⼀般要⽐实验室测量值低。
8.1.2 插⼊损失插⼊损失定义为离声源⼀定距离某处测得的隔声结构设置前的声功率级L w1和设置后的声功率级L w2之差值,记作IL ,即IL = L w1 -L w2 (8-2)如果隔声结构设置前后,声场分布情况近似保持不变,则插⼊损失也可⽤该给定测点处的声压级之差替代。
插⼊损失通常在现场⽤来评价隔声罩、隔声屏障等隔声结构的隔声效果。
8.2 单层匀质密实墙的隔声隔声技术中,常把板状或墙状的隔声构件称为隔板或隔墙,简称墙。
仅有⼀层隔板的称单层墙;有两层或多层,层间有空⽓或其他材料的,称为双层墙或多层墙。
8.2.1 质量定律设隔墙⽆限⼤,将⼤⽓分成左右两个部分,单位⾯积的质量为m ,当平⾯声波p i 从左向右垂直⼊射时,隔墙的整体随声波振动,隔墙振动向右辐射形成透射声波p t ,向左辐射为反射声波p r ,见图8-1。
声波穿透隔墙必须通过两个界⾯,⼀个是从空⽓到固体的界⾯,另⼀个是从固体到空⽓的界⾯。
设墙厚为D ,特征阻抗为R 2=ρ2c 2,空⽓的特征阻抗是R 1=ρ1c 1,⼊射波、透射波和反射波的声压和质点振动速度分别为p i ,v i ,p t ,v t 和p r ,v r 表⽰,墙体中的⼊射波和反射波分别以p 2t ,v 2t 和p 2r ,v 2r 表⽰。
第八章 隔声降噪技术A 、 教学目的1. 隔声原理及评价指标(B :理解)2. 单层构件的隔声性能(B :理解)3. 组合墙、分隔墙、复合墙的隔声量及设计计算(B :理解C :识记)B 、教学重点(1)隔声原理及评价指标 (2) 单层构件的隔声性能 (3)组合墙、分隔墙、复合墙的隔声量及设计计算 (4)孔隙漏声及防治措施 (5)声屏障、隔声罩、隔声间 (6)管道隔声包扎B 、 教学难点1、隔声原理2、单层构件的隔声性能3、组合墙、分隔墙、复合墙的隔声量及设计计算D 、教学用具多媒体——幻灯片E 、教学方法讲授法、讨论法F 、课时安排3课时G 、教学过程—〉人耳——〉————〉空气声———〉——〉空气声——〉固体声—声源对于固体声隔离,主要是隔振与阻尼降噪,属振动控制。
对于空气声,是噪声控制技术研究的对象,重点在隔声构件对空气(传)声的隔绝问题。
一、隔声原理及评价指标1、原理:界面声阻抗的突变,使声波部分反射,透射声能小于入射声能,则在隔声构件的另一侧噪声降低。
2、评价指标:①透射系数t τ(声强的)it t I I =τ由教材上对于单层墙的推导有:(注意声压反射系数的求出时的边界条件(有限厚度墙体的双面边界))Dk c c D k p p iA tA I 222221122sin)(cos 44||||ρρτ++==k 2——波数,2/c ω, D ——隔声材料的厚度, 脚标1——空气介质的参数 脚标2——隔声材料中的参数若D<<λ(低频) 即时K 2D<<1 且∵一般ρ2c 2>>ρ1c 1则 2111122⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=cm c ρωρτ 面密度D m 2ρ= (kg/m 2) τ=0.05 即有5%的声能透过 τ=1 即无隔声效果由于τ不能反映以dB 表示的隔声量,且对于大多数结构,τ<<1,故为使和直观方便,噪控工程中常采用以下四种隔声评价指标。
②隔声量(传声损失TL ) 定义 τ1lg10=TL (05.0=τ时13=TL )TL 常用来表征隔声材料本身的固有隔声量,由实验测定,与所处环境无关,是隔声材料两侧测点的声功率级之差。
故有: ti I I TL lg10=各频率上TL 值不同,有时采用平均隔声量,nTLTL i∑=③噪声衰减量NR (声压级差) NR=L p1-L p 2式中L p 1和L p 2分别为隔声构件两侧的声压级,它包含了隔声吸收,侧向传声,结构噪声的影响等,故适用于现场隔声性能测定。
④插入损失ILIL 定义为离声源一定距离某处测得无隔墙时的声功率级1w L 与有隔墙时的声功率级2w L 之差,即21w w L L IL -=。
IL 不仅包括现场各方面的影响(如侧向传声、背景噪声等),还包括放置隔声构件前后内外声场的变化所产生的影响。
插入损失指标经常在现场被用来评价隔声罩、隔声间等的实际降噪效果。
⑤隔声指数a I α考虑隔声构件频率特性,用单一指标来表征其隔声量。
克服了平均隔声量的不足。
常用于建筑隔声评价。
ISO/R140-1978及R717-1968给出标准隔声评价参考轮廓线(折线)其各值如下:TL ~f即其各段频率为:100~400Hz 每倍频程TL 递增9d B 。
400~1250Hz 每倍频程TL 递增3d B 。
1250~4000Hz 每倍频程TL 递增0d B(平直线)。
将构件隔声频谱与之比较得隔声指数I α,方法如下:将预制同一座标的ISO 轮郭线(用有机玻璃或无色透明型料板做成活动W )套盖在实测构件隔声频率曲线上,上下平移,调整两者之间的距离,使其在1/3倍频程上,符合下列两个条件:①用负偏差的总数,除以测量频率数,所得平均负偏差绝对值大于1d B ,小于或等于2d B 。
即曲线低于折线的差值之和不得大于32d B.②任何频率下,最大负偏差≯8(1/3倍频程时)或5dB (倍频程时)。
即曲线低于参考曲线的最大差值不得大于8d B.注意只计及负方向上的偏差即实际隔声线上点值小于标准轮郭线上的同频率点值的分贝数。
满足上述两条件后,参考轮廓线上500Hz 处对应于实际隔声频率如线圈上纵座标的隔声量读数即为该隔声构件的隔声指数a I 值。
另有:平均隔声量(对频率的算术平均) 二、单层墙的隔声性能 1.隔声质量定律: 垂直入射时:参见P17~18页垂直入射声波的反射和透射的界面平衡条件:声压连续,质点振动速度连续。
可推得:单层墙隔声量(P150平面波假设下) ])21(1l g [101lg10222,1D k R TL I+==τ (1)式中:1122122,1c c R R R ρρ==; 22c k ω=;即上式可简化为:]21lg[10211⎪⎪⎭⎫⎝⎛⋅+=c m TL ρω 对于一般的固体材料,如:砖墙、木板、钢板、玻璃等,1211>>⋅c mρω,故隔声量可以写成112lg20c mTL ρω⋅=,它表明单层隔声墙的隔声量和单位面积的质量的常用对数成正比,可见m 加倍,TL 增加6d B ,故称上式为单层墙隔声的“质量定律”。
f 加倍TL 也增加6d B ,高频隔声性能优于低频。
若有1%的能量透射则TL 为20d B ,若有1‰的声能量透射则为TL 为30d B ,欲有50d B 的隔声量则声能透射系数不能超过十万分之一。
将f πω2=,空气中的40011≈c ρ代入,可表示为:5.42lg 20lg 20-+=f m TL无规入射时:由于声波实际上常为无规入射,故仿照质量定律的形式,通过大量实验数据关联出无规入射时的隔声量TL ,即5.47lg 5.18-⋅=f m TL用平均隔声量(100-3200Hz 范围内求平均)⎩⎨⎧>+=≤+=)/200(8lg 16)/200(14lg 5.1322m kg m m TL m kg m m TL (与实测值吻合较好,见P151表8-1)2、吻合效应:质量定律的推导中忽略了构件的弹性行为,当入射声波以某角度入射时,将激起构件的弯曲振动,构件中产生自由弯曲波沿板面方向传播,若入射声波频率与构件弯曲振动频率吻合时,弯曲振动及向另一而后声辐射都达到极大,相应隔声量大大减小,此现象称为“吻合效应”,相应的频率为“吻合频率”,从P151图8-3可知当θλλsin =b 时为发生吻合效应的条件∵1sin ≤θ ∴λ≤λb即c f f ≥ (cf 1∞λ ) 均有其相对应的最低频率,低于这一频率的声波不会在该构件中产生吻合效应,故称c f 为吻合效应临界频率。
值得注意的是:区分 固有频率f0构件振动频率fc 相等时产生共振相等时产生吻合效应入射声波频率fc f 纯属构件的本身特征值,其与构件的组成,物理特性之关系式如下:EDcf c ρ2556.0=D=0.2时 Hz f c 105=而胶合板 = 1.39x10-7(kg/N.m)D=0.006m 时,fc =3994Hz一般,厚度小于5mm 的构件其fc>4000Hz 吻合谷出现在常用声频之上,厚度大于10mm ,则吻合谷出现在高频段且随厚度增加而移向中频与低频段。
D ↓fc ↑ 但L TL 相应降低。
3、单层均质构件隔声频率特性曲线可分为三个区域:见p153图8-5(虚线为阻尼作用使共振和吻合效应得到抑制) 对于厚墙,因c f 低(如900Hz ),故隔声设计往往利用质量定律延伸区,(主声频落在该范围),对吻合效应应加以注意,对于轻质薄墙,其c f 高(如4000Hz 以上),故主声频常落在质量定律控制区,但应注意结构共振频率0f 。
一般土建材料等构成的墙体的共振频率低于听域,可不予考虑。
三、组合墙、分隔墙、复合墙的隔声 1、组合墙指在同一平面上各部分由不同构件组合而成的墙。
实际工程中,门、窗等总存在,各部位隔声性能不同,其隔声量用平均隔声量表示: τ1lg10=TL平均透声系数 由各透声系数对相应面积计数平均而得即 ∑∑=iii SS ττ 注意iTL i 1.010-=τ提高组合墙的隔声量的关键在于门窗等薄弱部位的设计,其部分设计结构见P154~168。
2.隔声门结构与设计①一般门隔声量10~15dB ,大于15dB 者都需采取一定的技术措施方能达到。
在隔声要求较高的场所,门窗应尽量少开,或尺寸尽可能开小一些,或设置双层隔声门、窗、声闸。
空心门一般隔声效果不佳,为了提高门的隔声效果,常取多层结构,中间夹层填充吸声材料,基本结构形式如下图:木纤维板 白铁皮 超细玻璃棉 玻纤棉 玻璃丝布 木板ρ E穿孔板 毛毡例:在240mm 厚砖墙上做的双扇双层轻便门,每扇均为双层5mm 厚五合板,板间距30mm ,门间距160mm ,贴乳胶条密封,TL双=34.4dB ,TL单=25.4dB 。
考虑点:门缝密封致关重要: a.门与门框间的缝隙处理 b.双页门合缝处理 c.门槛缝隙处理对于频繁开启、隔声量大的门可设计“声闸”结构: 因设置声闸而增加的隔声量TL 可用下式估算:])12cos (1lg[1012--+=Ad S TL απϕ α——声闸内表面平均吸声系数S ——门扇面积 φ和d 如图所示 A=∑Sidi②隔声窗结构与设计单层玻璃窗:主要取决于玻璃的隔声性能在中、低频时,玻璃的隔声量由面密度控制,但斜率低于质量定律,高频时有吻合谷的为10dB 。
其吻合频率fc 可按下式计算:cmt f c 玻璃厚度/1200=对于双层窗,在低频段易受共振影响,产生隔声低谷 )(25.0/12021t t L f r +=式中,L ——两层玻璃之间空气层的厚度,cm(应大于50mm) t 1、t 2——分别为两层玻璃的厚度,cm双层窗间加吸声处理(沿窗框作吸声处理)能使隔声量增加3~5dB ,且能削弱吻合效应的影响。
注意玻璃边缘与窗框之间的接缝严密(衬垫毛毡、海绵、软橡胶等弹性材料)。
两层之间要有一定的倾斜度,以消除驻波,声源侧倾斜。
3、复合墙由多层相同或不同材料复合而成的隔声墙。
在此仅讨论一下双层墙。
如:层间留有8~14cm 厚的空气层(太薄则由于空气层的弹性较大使第一层的振动传到第二层因而较单层结构隔声效果提高甚少,太厚则相互独立,空气弹簧失效),可使隔声量增加8~12dB (总重量与单层墙相同时)。
机理:空气层的阻尼作用和附加吸收作用。
● 理论公式(入射声波频率高于共振频率):()KD cM TL 2lg 20lg 40+⋅⋅≈ρω面密度为两墙这和的 由空气层而产生的附加隔声量单层墙隔声量条件:① kD<<1 ② M 1=M 2=M③ (入射声波频率高于共振频率或重墙)1>>⋅⋅cM ρω● 工程上还常按下式计算平均隔声量:R m m TL ∆+++=8)lg(1621 200)(21>+m m kg/m 2时 R m m TL ∆+++=14)lg(5.1321 200)(21≤+m m kg/m 2时△R ——空气层所产生的附加隔声量(可取△R=8)对于TL 大于41dB 的双层墙在100~3.15KHz 范围内的TL 有经验公式 26)lg(20-=MD TL M —kg/m 2 D —mm ● 双层墙设计时的注意事项:①空气层最佳厚度的选择 D 取8~12cm ②固有振动频率为21011600MM Df +=只有当入射声频率超过双层墙的固有频率2倍时,其隔声性能方能优于同面密度的单层墙,双层砖墙、混凝土墙的f 0常均小于25Hz ,故其共振可不予考虑,但对于轻质双层隔墙(如胶合板、顶棚),面密度小于30kg/m 2,D 小于30mm 者,f 0高达200Hz ,在入射声波的激励下易发生共振。