建筑吸声材料和隔声材料.
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内容提要
1. 吸声材料(构造) 2. 声音在建筑围护结构中的传播 3. 墙体隔声材料(构造) 4. 楼板隔声 5. 建筑围护结构隔声评价标准
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声音在建筑围护结构中的传播
空气声
围护结构振动传播 撞击或振动的直接作用
空气声和固体声传声特征
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影响多孔材料吸声特性的因素:
6)面层影响 30%
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影响多孔材料吸声特性的因素:
7)湿度和温度的影响 孔隙率降低。
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二、共振吸声结构
1.薄膜(薄板)吸声结构
质量-弹簧系统。 共振频率附近具有最大的声吸收 。 薄膜(薄板)吸声结构吸声特点(见图)。
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二、共振吸声结构
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二、共振吸声结构
2.穿孔板吸声结构
组成:穿孔薄板 + 背后空气层。
吸声机理:亥姆霍兹共振器(当入射声波的频率和这个
系统的固有频率相同时,在穿孔孔径的空气就会因共振
而剧烈振动。在振动过程中主要由于穿孔附近的摩擦损 失而吸收声能)。
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(附:计算穿孔板共振频率的图表——了解)
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3、微穿孔板
组成:孔径1mm以下。 吸声机理:空气质点在孔中运动时的摩擦。
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三、其它吸声结构
道消声。
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主要吸声材料种类及其吸声特性
类 型 多孔吸 声材料 穿孔板 结构 基本构造
1 0. 5 0 1 0. 5 0 1 0. 5 0 1 0. 5 0
吸声特性
材料举例
备 注
超细玻璃棉、岩棉、 背后附加空气层 珍珠岩、陶粒、聚 可增加低频吸声 氨酯泡沫塑料 穿孔石膏板穿孔 FC板、穿孔胶合 板、穿孔钢板穿孔 铝合金板 胶合板、石膏板、 FC板、铝合金板 板后加多孔吸声 材料,使吸声范 围展宽、吸声系 数增大
材料:有机材料 吸声机理:空气粘滞阻力 无机材料。 能量转换。
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影响多孔材料吸声特性的因素:
1)空气流阻
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影响多孔材料吸声特性的因素:
2)孔隙率 专指与外部联通的孔隙。 孔隙率常与流阻有较好的对应关系——最佳孔隙率。
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围护结构和室内吸声共同作用后的隔声量
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围护结构和室内吸声共同作用后的隔声量
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内容提要
1. 吸声材料(构造) 2. 声音在建筑围护结构中的传播 3. 墙体隔声材料(构造) 4. 楼板隔声 5. 建筑围护结构隔声评价标准
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3.可变吸声构造
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四、吸声材料的选用
1.混响室法的测量条件比较符合实际情况,对于驻波管法
测得的吸声系数应在使用前先换算为混响室法吸声系数。
2.建筑吸声材料的使用应该结合多方面的功能要求。
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特殊情况:吻合效应、共振。
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特殊情况:例如下图。
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另外:还有:
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二、双层匀质密实墙
固有频率 = 入射频率时,隔声量最小。 吻合效应。 刚性连接,声桥。
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墙体隔声材料(构造)
单层匀质密实墙
双层匀质密实墙 轻质墙 门和窗
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一、单层匀质密实墙
激发
质量
振动
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一般规律:质量定律。
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三、轻质墙
阅读如下内容:
建筑设计和建筑工业化的趋势是采用轻质隔墙代替厚重的隔墙。 但是这种隔墙的隔声量较小。采用下列措施来增加隔声量:
1. 空间吸声体
2. 吸声尖劈 3. 可变吸声构造 4. 人和家具 5. 空气吸收 6. 开口的吸收
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1.空间吸声体
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2.吸声尖劈
组成: 吸声特性;
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影响多孔材料吸声特性的因素:
3)厚度 增加厚度,增强低频声的吸收。
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影响多孔材料吸声特性的因素:
4)表观密度
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影响多孔材料吸声特性的因素:
5)背后条件
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薄板吸 声结构
薄膜吸 声结构
塑料薄膜、帆布、 人造革
多孔材 料吊顶 板
强吸声
1 0. 5 0
1
矿棉板、珍珠岩板、 软质纤维板
空间吸声体、吸声
一般吸声系数大,
3.2.1 吸声材料(构造)
多孔吸声材料
共振吸声结构 其他吸声构造
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一、多孔吸声材料
构造特点:有大量内外联通的孔隙和气泡。
3.2 吸声材料和隔声材料
内容提要
3.2.1 吸声材料(构造) 3.2.2 声音在建筑围护结构中的传播 3.2.3 墙体隔声材料(构造) 3.2.4 楼板隔声 3.2.5 建筑围护结构隔声评价标准
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概述
吸声材料:吸声系数比较大的材料和结构。
用途:在音质设计中,控制混响时间,消除回声、颤动回声、 声聚焦等音质缺陷;在噪声控制中,室内吸声降噪以及通风管