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文檔簡介
第三章吸聲材料與吸聲結構吸聲材料和吸聲結構,廣泛地應用于音質設計和噪聲控制中。吸聲材料:材料本身具有吸聲特性。如玻璃棉、巖棉等纖維或多孔材料。吸聲結構:材料本身可以不具有吸聲特性,但材料制成某種結構而產生吸聲。如穿孔石膏板吊頂。在建筑聲環境的設計中,需要綜合考慮材料的使用,包括吸聲性能以及裝飾性、強度、防火、吸濕、加工等多方面。3.1吸聲系數與吸聲量吸聲系數定義:=(E總-E反)/E總,即聲波接觸吸聲介面后失去能量占總能量的比例。吸聲系數小于1。同一吸聲材料,聲音頻率不同時,吸聲系數不同。一般常用100Hz-5000Hz的18個1/3倍頻帶的吸聲系數表示。有時使用平均吸聲系數或降噪系數粗略衡量材料的吸聲能力。
平均吸聲系數:100Hz-5000Hz的1/3倍頻帶吸聲系數的平均值
降噪系數(NRC):125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz吸聲系數的平均
值吸聲量:對于平面物體A=S,單位是平米(或塞賓)
對于單個物體,表面積難于確定,直接用吸聲量混響室法可以測量吸聲材料的吸聲系數,也可以測量吸聲結構的吸聲量吸聲系數=0.161V(1/T2-1/T1)/S單個結構的吸聲量A=0.161V(1/T2-1/T1)/n其中:V混響室體積S材料表面積n吸聲體個數
T1空室混響室混響時間T2防入材料后混響時間2、駐波管法測量材料吸聲系數:利用在管中平面波入射波和反射波形成極大聲壓Pmax和極小聲壓Pmin推導出0
0=Pmin/Pmax3、T和0的值有一定差別,T是無規入射時的吸聲系數,是正入射時的吸聲系數。0工程上主要使用T材料吸聲系數實驗報告。標準:GBJ75-84報告中必須指明材料規格型號及安裝方法。報告中可以讀出平均吸聲系數和降噪系數。有時吸聲系數會大于等于1,主要是由于實驗室或安裝時邊緣效應造成3.2多孔材料的吸聲機理多孔吸聲材料,如玻璃棉、巖棉、泡沫塑料、毛氈等具有良好的吸聲性能,不是因為表面粗糙,而是因為多孔材料具有大量的內外連通的微小孔隙和孔洞。當聲波入射到多孔材料上,聲波能順著孔隙進入材料內部,引起空隙中空氣分子的振動。由于空氣的粘滯阻力、空氣分子與孔隙壁的摩擦,使聲能轉化為摩擦熱能而吸聲。多孔材料吸聲的必要條件是:材料有大量空隙,空隙之間互相連通,孔隙深入材料內部。3.3影響多孔吸聲材料吸聲系數的因素多孔吸聲材料對聲音中高頻有較好的吸聲性能。影響多孔吸聲材料吸聲特性主要是材料的厚度、密度、孔隙率、結構因子和空氣流阻等。密度:每立方米材料的重量。孔隙率:材料中孔隙體積和材料總體積之比。結構因子:反映多孔材料內部纖維或顆粒排列的情況,是衡量材料微孔或狹縫分布情況的物理量。空氣流阻:單位厚度時,材料兩邊空氣氣壓和空氣流速之比。3、多孔吸聲材料的吸聲性能還與安裝條件有著密切的關系。當多孔吸聲材料背后有空腔時,與該空氣層用同樣的材料填滿的效果類似。尤其是中低頻吸聲性能比材料實貼在硬底面上會有較大提高,吸聲系數將隨空氣層的厚度增加而增加,但增加到一定值后效果就不明顯了。3.4玻璃棉吸聲系數的比較3.5其它吸聲結構1、空腔共振吸收,如穿孔石膏板、狹縫吸音磚等。例題某穿孔板厚度4mm,孔徑8mm,孔距20mm,穿孔按照正方形排列,板后空氣層厚10cm,求共振頻率。共振吸聲效果和吸聲腔內加入吸聲材料(玻璃棉)后的吸聲效果狹縫吸音磚內放如入吸聲材料增大吸聲效果右圖為美國某音樂教室。下圖為狹縫吸音磚放入玻璃棉的情況。3、空間吸聲體。4、尖劈—強吸聲結構(聲阻逐漸加大)。5、空氣吸收。由于空氣的熱傳導與粘滯性,以及空氣中水分子對氧分子振動狀態的影響等造成。聲音頻率越大,空氣吸收越強烈(一般大于2KHz將進行考慮)。6、洞口。在劇院中,舞臺臺口相當于一個偶合空間,臺口后有天幕、側幕、布景等吸聲材料。其吸聲系數一般為0.3-0.53.6.2吸聲降噪在車間、廠房、大的開敞式空間(機場大廳、辦公室、展廳等),由于混響聲的原因,會使噪聲比之同樣聲源在室外高10-15dB。,通過在
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