隔声材料与吸声材料的区别 吸声和隔声是创造良好声环境的基本工程措施,材料在 工程措施中起着重要的作用。 透过声能越 防止相邻 隔声 少,隔声越 密实厚重 吸声差 空间噪声 好 干扰 吸声 反射越小, 声减 吸声越好 透气、多孔 隔声差 噪
隔声材料与吸声材料的区别 隔声 透过声能越 少,隔声越 好 密实厚重 吸声差 吸声 反射越小, 吸声越好 透气、多孔 隔声差 防止相邻 空间噪声 干扰 吸声减 噪 吸声和隔声是创造良好声环境的基本工程措施,材料在 工程措施中起着重要的作用
第1节吸声材料 ·表征指标一吸声系数 吸声系数=(E+Et)/E0=1-Y E0--入射到材料或结构表面的总声能, Ea、Eτ、Ey-被材料吸收、透过、反射的声能。 Ey=Eo,入射的声能全部被反射,a=0 Ey=0,入射的声能全部被吸收,Q=1 ·取决因素:1)材料自身特性 (密度、湿度、孔隙率与特征等) 2)声音的性质 (频率、入射方向等) ·垂直入射吸声系数、无规入射吸声系数
第1节 吸声材料 吸声系数 α= ( Eα + Eτ)/ Eo=1-γ Eo ---- 入射到材料或结构表面的总声能, Eα、Eτ、Eγ ---- 被材料吸收、透过、反射的声能。 Eγ = Eo,入射的声能全部被反射, = 0 Eγ = 0 ,入射的声能全部被吸收, = 1 • 表征指标—吸声系数 • 取决因素:1)材料自身特性 (密度、湿度、孔隙率与特征等) 2)声音的性质 (频率、入射方向等) • 垂直入射吸声系数、无规入射吸声系数
一、多孔吸声材料 材料: >内部具有大量互相连通的微孔或间隙,而且孔隙细小且在材料内 部均匀分布。 主要有玻璃棉、超细玻璃棉、岩棉、矿棉(散状、毡片)、 泡沫塑料和多孔吸声砖等 若为单个闭合、互不联通的孔,吸声效果不好;使墙体表面 粗糙,并没有改善其透气性,因此不能提高其吸声系数
一、多孔吸声材料 材料: 内部具有大量互相连通的微孔或间隙, 而且孔隙细小且在材料内 部均匀分布。 • 主要有玻璃棉、超细玻璃棉、岩棉、矿棉(散状、毡片)、 泡沫塑料和多孔吸声砖等 • 若为单个闭合、互不联通的孔,吸声效果不好;使墙体表面 粗糙,并没有改善其透气性,因此不能提高其吸声系数
吸声原理: >声波导致吸声材料中“空气柱”振动,由于空气的粘 滞阻力,空气与边壁产生摩擦而损耗声能,转变为热 能。(但吸声材料也容易透声) 吸声频率特性: >中高频吸声系数较大,低频吸声系数较小
吸声原理: 声波导致吸声材料中“空气柱”振动,由于空气的粘 滞阻力,空气与边壁产生摩擦而损耗声能,转变为热 能。(但吸声材料也容易透声) 吸声频率特性: 中高频吸声系数较大,低频吸声系数较小
影响吸声频响特性的因素: (1)空气流阻 (2)孔隙率 (3)材料的厚度 (4)材料的表观密度 (5)材料背后的条件 (6)饰面的影响 (7)声波的频率和入射条件 (8)温度和湿度的影响
(1)空气流阻 (2)孔隙率 (3)材料的厚度 (4)材料的表观密度 (5)材料背后的条件 (6)饰面的影响 (7)声波的频率和入射条件 (8)温度和湿度的影响 影响吸声频响特性的因素:
二、共振吸声结构 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,金属板等。 槽孔吸音系列
二、共振吸声结构 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,金属板等
1、薄膜、薄板共振吸声结构 >薄膜、薄板与板壁间有一空气夹层,薄膜、薄板受声 波刺激而振动消耗声能。 (1)薄膜结构 材料:皮革、人造革、塑料薄膜、帆布。 吸收频率:200~1000hz,中频:吸收系数:0.3~0.4 (2)薄板结构 材料:胶合板、硬质纤维板、石膏板、石棉水泥板、 金属板。 吸收频率:80~300hz,中频;吸收系数:0.2~0.5
1、薄膜、薄板共振吸声结构 薄膜、薄板与板壁间有一空气夹层,薄膜、薄板受声 波刺激而振动消耗声能。 (1)薄膜结构 材料:皮革、人造革、塑料薄膜、帆布。 吸收频率:200~1000hz,中频;吸收系数:0.3~0.4 (2)薄板结构 材料:胶合板、硬质纤维板、石膏板、石棉水泥板、 金属板。 吸收频率:80~300hz,中频;吸收系数:0.2~0.5