隔声间
隔声室介绍及技术
隔声室介绍及技术金属结构隔声室主要有三个方面的应用,一是作为医用测听室;二是作为机房内的隔声控制室;三是用于隔离高噪声设备。
同隔声罩不同的是,隔声室都是全封闭式的,需要在隔声室上安装观察窗、隔声门等,通常有单层隔声室和双层隔声室(室中室)等结构。
隔声室是包括隔声、吸声、消声器、阻尼和减振等几种噪控措施的综合治理装置。
其中门、窗的隔声量对隔声室总体隔声效果的影响较大。
我们对隔声室的效果评价是对这些隔声构件隔声量的一个综合评价指标。
隔声室通常由隔振垫(弹簧)、隔声板、隔声门、隔声窗、通风消声器等结构组成。
根据隔声量的不同,会采用单层隔声室和双层隔声室。
1、隔振垫:根据设计要求的偏振系数、荷载等参数选择合适的隔振垫或隔振弹簧。
选用的组数多为4组或5组;2、组装式隔声板:隔声室的主体隔声板通常都是组装结构,隔声板的厚度多为50、75、100mm等。
隔声板的外层为镀锌钢板,内层为穿孔板,中间的吸声材料多用岩棉、玻璃棉等纤维性材料。
当隔声室为双层结构,两隔声板中间间隙约在100mm左右;3、隔声门、窗:门、窗的隔声量通常要求较高,多为30、35或40dB。
隔声窗多会采用双层隔声窗的结构,窗的整体厚度在100mm以上;隔声室的隔声量依赖于各构件的综合隔声量,因此门、窗的隔声量以及隔声板的组合方式、密封方式是否合理,对隔声室的隔声量起着关键的作用隔声室是以室内、外的声级差作为它的评价指标。
根据隔声室的用途或室内声源噪声量的不同来确定隔声室的隔声量大小,通常在20至45dB不等。
当高于35dB以上时,通常就需要双层隔声室结构才可以达到。
隔声室的降噪量计算式如下:△L=L1-L2其中:△L——隔声间的降噪量;L1—隔声室外、混响室内的空间平均声压级(dB);L2—隔声室内空间平均声压级;隔声室的检测隔声室安装位置测量内容对应国标工厂车间△L=L1-L2《工业企业噪声测量规范》办公室、门诊室、大厅等《建筑隔声测量规范》户外《建筑隔声测量规范》隔声室的设计简单讲是根据隔声室各构件的隔声量及面积求得隔声室的综合隔声效果。
隔声间的特点
工厂车间因为大型设备多,噪声污染相当严重,长期置身其中非常影响健康,隔音间应运而生,为工作人员提供了一个相对安静的工作空间,方便观察、维护检修设备。
隔音间特征有:
一、一般采用封闭式的,它除了有足够的隔声量的墙体外,还需要设置具有一定隔声性能的门、窗等......
二、由于设置了门、窗、通风管道等构件,因而,它的隔声效果就不仅是由间壁板决定,还要受门、窗、管道等构件的隔声效果影响,而且这些影响还是非常重要的因素。
三、隔声间通常包括隔声、吸声、消声器、阻尼和减振等几种噪声控制措施的综合治理装置,它是多种声学构件的组合,因此,衡量一个隔声间的效果,不能只看其中一个声学构件的降噪效果,而要看它的综合降噪指标。
四、隔音间安装顺序与施工要求:
1.安装的顺序
测量放线-安装钢结构主骨架-调整、调平、固定钢结构主骨架-安装玻璃-封顶-打胶、安装不锈钢包边整体和维护。
隔音板间接缝处及隔音板与楼顶、楼板接缝处适用建筑密封胶密封吊顶隔音装修与墙体一样。
只是把龙骨换成轻钢龙骨,因为隔音板较重,轻钢龙骨承较木龙骨要好。
地面隔音装修时,先把地面清理干净,地面要平整,铺上一层隔音减震垫,在铺上一层隔音毡,最后铺上一层4公分的水泥。
上面在铺地砖或木地板。
2.施工要求
主体结构为防震框架型,采用模块组合式设计,可移动,拆卸便于维修检测;防火、耐温、防潮,坚固耐用,适用于室内外;能满足通风散热、采光等需求;采用高系数的吸音材料、隔音材料和隔枕阻尼涂料,使有效吸声,隔声,提高隔音降噪效果;减少刚性连接,对机器设备基础进行隔振处理;安装吸音隔音门窗,可加装观察窗、排风扇、消音器等;并设置安全保护措施和报警器装置。
隔音房
隔音房隔音房网站:隔音房(静音室)一种为有测试要求的产品制造车间设计的隔声测试装置,在隔声间内进行吸声处理,使其成为一个小型的无声室,在里面可测试一些小型的产品,如精密仪器、电机、音响、变压器等。
隔音房(静音室)可分为两种类型一类是由于机器体积较大,设备检修频繁又需进行手工操作,此时只能采用一个大的房间把机器围护起来,并设置门、窗和通风管道。
此类隔声间类似一个大的隔声罩,只是人能进入其间。
另一类隔声间则是在高噪声环境中隔出一个安静的环境,以供工人观察控制机器运转或是休息用,按实际需要也要设置门、窗和通风管道。
二、隔音房(静音室)是用于检测设备的工作间,可为活动静音房。
静音房采用四面及顶面吸声,底层隔声的方式使室内达到低噪声环境。
其在隔音房内本底噪声值小于35-40dB(A)。
隔音房除设置吸声系统外,按实际还需要设置隔声门、窗和通风系统、电气系统等。
隔音房分类隔音房按声学性能分为消声/消音系列、静音系列、隔音系列、屏蔽系列。
消声/消音系列分为消音室、半消声实验室、消声实验室。
静音系列分为微孔板静音房、噪音测试房、静音室、流水线静音房、静音箱、静音测试箱、钢板噪音测试箱、噪音箱、气动门静音测试箱、静音测试房隔音系列分为夹芯板房、隔声箱、通风隔声窗、隔音门、隔声罩、降音设备、隔音房屏蔽系列分为信号屏蔽房、屏蔽房、测试网房、电波暗室、屏蔽罐、“EMC”测试高级屏蔽房。
隔音房用途用于各类电子机械元件静音测试等,房外80分贝,房内20±1分贝,有防水、防火、稳固等特点。
其具体规格要求可选。
流水线隔音房隔音效果:外界75dB,内部40dB,尺寸根据要求定制。
流水线可从房内通过,不影响测试效果。
隔音房结构特点1.隔音房主体结构为防震框架型,采用模块式拼装,方便安装和拆卸。
2.主体采用方型钢为骨架,外侧板采用环保型优质玻璃钢板做面板;内侧采用多孔铝板,采用优质的吸音棉、隔音材料和阻尼涂料,使有效吸叫噪声音,提高低频噪音降噪效果;3.门窗关闭结合面采用密封嵌条密封;隔音房外接缝采用铝合金嵌条压接,整体美观实用。
隔声间降噪效果的评价量
隔声间降噪效果的评价量
隔声间的降噪效果可以通过一些指标来评价:
1. 声传透量(Sound Transmission Class,STC):STC 是用于评估建筑结构对空气传播噪音的阻抗的一种标准,它可以评估墙、地板、天花板等材料对声音的隔离效果。
2. 吸声系数(Noise Reduction Coefficient,NRC):NRC是用于评估材料吸收声音的性能。
在隔声间内墙壁和天花板的表面采用具有较高NRC值的材料(如吸音板),可以帮助减少声音的反射和传播。
3. 隔音量级(Noise Isolation Class,NIC):NIC用于评价将声音从一个房间传到另一个房间的能力,并用于评估整个隔声系统的效果。
4. 隔声量级(Room Criteria,RC):RC是评估声学环境的一个指标,用于描述在特定建筑内的声学性能和隔声能力。
这些指标可以帮助评估隔声间的降噪效果,但最好的办
法是在使用隔声装置后进行实际的声学测试,以评估其在实际环境中的降噪效果。
隔声间的基本结构
隔声间的基本结构
隔声间的基本结构包括以下几个部分:
1. 墙体:隔声间的墙体是最主要的隔声结构。
一般采用双层墙体结构,中间填充隔声材料,如岩棉、玻璃纤维、吸音板等。
墙体表面一般采用加厚的板材或吸音材料覆盖,以增强隔声效果。
2. 地板:地板也是隔声间的重要部分。
地板一般采用多层结构,中间填充隔声材料,如聚氨酯发泡、橡胶材料等。
地板表面覆盖地毯或吸音材料,以阻止声音的传播。
3. 天花板:天花板也需要采用吸音材料,如隔声吸音板、吊顶板等,以减少声波的反射和传播。
天花板中也要加入隔声材料,如岩棉等,以增强隔声效果。
4.门窗:隔声间的门窗需要采用特殊的隔声材料,如密封门窗、夹层玻璃等,以增加隔声效果。
门窗周围也需要采用密封条等方式进行密封,以减少声音的传递。
5.空气系统:隔声间的空气系统也需要采用特殊的设计,如降
噪通风系统、隔音管道等,以减少空气传导声的传播。
以上就是隔声间的基本结构,通过合理的设计和采用隔声材料,可以有效地减少声音的传播,提供一个安静的环境。
第4章隔声
1. 平均隔声量
设各个隔声体的隔声量为TLi,相应面积 为Si。由此可得出各个隔声体的透射系 数为:
窗门
i 100.1TLi
墙
组合隔声体的平均透射系数:
i
i Si
Si
组合隔声体的平均隔声量:
T L 1l0 g 1 1l0 giS iS i 1l0 g1 0 .0 1 S T iiL S i
Ei
E I
Ei
Ii
Er
0< <1,越小隔声效果越好。
Ea Eτ
二、隔声量TL
1. 隔声量定义
隔声材料两侧入射声音与透射 声音(入射处与透射处两 处)的 声级差,单位为dB。
声源
Li
Lτ
TL LiL10 lgIIi 10 lg1
注:隔声量是描述隔声材料隔声效果的量。
2.(频程)平均隔声量
隔声量TL是频率的函数,工程上将125~4000Hz 6个倍
解:钢的密度ρ=7800kg/m3, 钢板厚度d=0.001m 声音频率f=2000Hz
TL20lgmf 47.520lgdf 47.5
20lg(78000.0012000)47.5 36dB
厚度增加一倍,面密度增加一倍,隔声量增 加6dB,所以其隔声量为42dB。
例:如果采用钢板对2000Hz隔声,隔声量达到50dB, 计算所用钢板的厚度?
② 要提高隔声罩的隔声效果,一方面是要提高隔声其 平均隔声量,另一方面是提高吸声系数;
③ 由于 <1,所以 10lg<0,因此,隔声罩的隔声
效果(插入损失IL)小于其平均隔声量 T L 。
例题1: 一个由5个面构成的隔声罩扣在水泥地面之上,其罩内 尺寸为长1.5m,宽1m,高1m。对于2000Hz倍频程声 音,罩内所衬吸声材料吸声系数为αW=0.8,罩壁的隔 声量TLW=30dB;地面的吸声系数为αG=0.02。计算罩 对于2000Hz倍频程声音隔声效果(即插入损失IL)。
隔声间风机风量确定方法
隔声间风机风量确定方法一、换气次数法确定风量最简单的方法是换气次数法:f V n L ⨯= 公式1 L : 全面通风量 m 3/h ;V f : 通风房间体积 m 3;n: 换气次数,可根据国家相关标准确定;二、温度计算法在某些隔声间排风散热要求不高的情况中,我们可以采用以下公式确定隔声间的换热通风量:()[]ρc t t Q G j p -=3600 公式2 式中:G : 隔声罩所需风量 m 3/h ;Q: 设备散热量 KW ,一般Q=η×N ,η为综合系数一般取0.5-0.8;N 为电机的额定功率;t p :隔声罩内允许空气温度 ℃;t j : 进入隔声罩内空气温度 ℃;c: 空气比热容,c=1.01KJ/(㎏·K);ρ: 空气密度 ㎏/m 3;三、焓值计算法如果需要进行较为精确的风量计算的话,建议采用焓值计算法,具体见以下公式:()[]ρw p i i QG -= 公式3式中:G : 隔声罩所需风量 m 3/h ;Q: 设备散热量 KW ,一般Q=η×N ,η为综合系数一般取0.5-0.8;N 为电机的额定功率;i p :排出气体的焓值 kJ/㎏;i w : 吸入气体的焓值 kJ/㎏;ρ: 空气密度,一般取1.032㎏/m 3;公式中焓值i p 、i w 计算过程:不同温度焓值计算公式如下:()kg kJ t d t i /84.12500001.001.1++= 公式4 式中:t :温度 ℃d :根据t 和湿度φ查焓湿图得出;(1)已知吸入气体温度t w ,根据焓湿图查得d w ,将d w 带入公式3中求得i w :(2)根据公式4计算排风温度t p ,根据根据焓湿图查得d p ,将d p 带入公式3中求得i p : mt t t t w n w p -+= 公式5 式中:t n :隔声罩内温度限值 ℃,建议保守取值;t w :吸入气体温度 ℃;m :有效热量系数 一般取0.8;。
声学隔声罩和隔声间噪声控制指南
声学隔声罩和隔声间噪声控制指南下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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噪声防治的原则及常见的防治措施
噪音是一类引起人烦躁、或音量过强而危害人体健康的声音。
从环境保护的角度看:凡是妨碍到人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音,都属于噪音。
从物理学的角度来看:噪音是发声体做无规则振动时发出的声音。
噪声的控制主要从声源、传播途径、接受点三个环节采取技术措施。
1、声源控制:工业生产的机器和交通运输的车辆是环境噪声的主要噪声源。
消除噪声污染的根本途径是减少机器设备和车辆本身的振动和噪声,可通过选择低噪声的设备和改进生产加工工艺,提高机械设备加工精度和设备的安装技术,使发声体变为不发生体或者降低发声体辐射的声功率,从根本上解决噪声的污染或者大大简化传播途径上的控制措施。
2传播途径:由于技术上和经济上的原因,无法从声源上控制噪声,需从传播途径上加以考虑,即在传播途径上阻断和屏蔽声波的传播,或使声波传播的能量随距离衰减等。
要求在总体规划上尽可能做到合理布局。
除以上控制措施外还可以采取局部的声学技术措施如消声器、隔声、吸声、隔振、阻尼减震等增加其在传输途径中的声能损失。
3、对接受者的防护:如在声源和传播途径上无法采取措施,或采取了声学措施仍达不到预期的效果是,就需要对噪声环境中进行操作的工人进行个人防护。
让工人佩戴个人防噪用品,以使其感受声级降低到允许水平。
此外,对噪声强烈的车间内开辟一个小的安静环境——隔声间(控制室),让工人在隔声间内进行仪表控制或休息。
从组织管理上采取轮换作业,缩短工人进入高噪声环境的工作时间。
根据噪声污染的来源,将其分为民用建筑领域及工业企业领域。
1、民用建筑领域噪声具有局部性、暂时性和多发性的特点。
2、工业企业领域噪声具有声源固定、影响范围固定和作用时间持久连续的特点。
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第七章 隔声
TL500 = 18 Logm + 8
已知材料的面密度m,可查P100图7—4,得隔声量TL
选用隔声构件时,可使用P101图7—5“等隔声线”
常见墙体的隔声量,可见P101表7—1
3、吻合效应—使隔声结构的隔声性能变差
定义: 当声波以某一入射角θ入射到隔声构件时,一部分声能被反射,一部分声
能激起构件的弯曲振动,形成一组沿板面传播的弯曲波,当入射声波的 波长λ在构件上的投影等于墙板弯曲波的波长λB时,墙板振动最大,透 声最多,这时透射的声波以几乎不变的声强向相同方向传播,隔声量显 著下降,不再遵守质量定律,这种现象称为吻合效应
平均透声损失(平均隔声量,TL ):工程中常用
125、250、500、1000、2000、4000六个倍频程隔声量 的算术平均值来表示材料的隔声能力,叫平均透声损失。
实际工程中,也用500赫兹时的隔声量代表材料的平均隔声量。 TL500
2、隔声指数:用于评价隔墙的隔声性能的指标
如何确定隔墙的隔声指数(Ia) ?(ISO建议的方法)
f入射> 2 fc,,隔声量较大
对于轻质结构(m<30公斤/米2),应避免产生共振, 提高隔声效果?
增加两层之间的距离
贴涂阻尼材料,以降低固有频率
在空气层中,悬挂和填充吸声材料(高频音),隔声 能力提高5~8分贝 双层结构的材质不同时,轻质层面对着噪声源
避免“声桥”现象产生
什么是“声桥”?
在施工中,将砖头、碎石等丢在夹层中间,形成双层 结构的刚性连接,会将振动能量由一层传到另一层,
E入 = EA + Er + Eτ
透声系数τ:
反射声能 Er
吸收声能 EA
E E入
τ<1, τ越小, 材料的隔声性能越好
隔声和吸声的区别比较
隔声和吸声的区别比较1、如何罩住噪声把小闹钟放在盖紧盖的铁盒、纸盒、木盒、玻璃钟罩、又厚又重的铁筒……你会发现,它的响声变小了。
这说明一部分声音被罩住了,而且罩子越厚越重罩住的声音越多。
这种方法叫隔声。
工程上常用的是隔声间和隔声罩。
和吸声材料相反,隔声结构一般都是密实、沉重的材料,如砖墙、钢板、钢筋混凝土等,是些“沉重的罩子”。
因为声波射到单层墙或单层板上,会引起这些“罩子”的振动,把声能传出去。
罩子越沉重,越不容易推动,隔声效果自然比较好,尤其对于高频噪声,效果更好。
把小闹钟用纸盒罩住,外面再扣上个大铁筒。
你会发现,这双层罩的隔声效果更好些。
有空气夹层的双层隔声结构,比同样重的单层结构隔声效果要好。
为什么有了空气层就会提高隔声性能呢这是因为声波传到第一层壁时,先要引起第一层的振动,这个振动被空气层减弱后再传到外层壁上,声波的能量就小多了。
再经过外层壁的阻挡,传出的声音就很小了。
你用小闹钟做实验时也许会发现,虽然罩上了两层罩子,钟的响声还会通过桌面传出来。
怎么办呢先在桌面上放一块棉絮,把小闹钟放在棉絮上,外边再扣上一个纸盒和一个铁桶。
你会发现,闹钟的响声几乎听不到了。
噪声是可以通过墙、楼板、地板等固体向外传播的。
机器产生的振动传给这些固体,通过它们传到邻近的房间,甚至可以骚扰相当远的地方。
我们的小实验证明,如果在机器和它的基础之间放上具有弹性的物体,就能把固体传出的噪声“罩”住。
这种技术就叫隔振。
工程上常用橡皮、软木、沥青毛毡等材料隔振,也可以用各种弹簧来隔振。
当声波入射到材料表面时,入射声能的一部分被反射,另一部分进入材料的内部被吸收,还有一部分透过材料进入材料的另一侧。
当大部分声能进入材料(被吸收和透射)而反射能量很小时,表明材料的吸声性能良好,吸声系数大于时,可称为吸声材料。
用材料或构件隔绝或阻挡声音的传播以获得安静的环境称为隔声。
当声音入射至材料表面,透过材料进入另一侧的透射声能很少,表示材料的隔声能力强。
噪声控制技术——隔声(5)
吻合效应的条件
图 吻合的成立条件
b
sin
入射角
临界吻合频率 fc
•定义:产生吻合效应的最低频率,即 b
频率f c
fc
c2 的计m 算 公c2式
2 B 2 h
12m (1 2 )
E
时的
或
fc
0.551 c2 h
m
E
其中B为墙板的弯曲劲度,N·m
由式可知,临界吻合频率受墙板厚度、密度、弹性影响
(一)双层隔声墙
1.双层隔声墙的隔声原理 2.双层墙的隔声特性曲线 3.双层墙的共振频率及其隔声量的实际估算
2.双层墙的隔声特性曲线
双层隔声墙相当于一个由 c—满铺吸声材料
进入吻合效应两区层后墙,体在与临空气层组成的
超过2 f0 以后,界隔吻合频率 处振f c又动出系现统。一
b—有少量吸声材料
常用双层墙的隔声量见表
三 多层墙的隔声特性
(一)双层隔声墙 (二)多层复合板隔声
(二)多层复合板隔声
• 多层复合板是由几层面密度或性质不同的板材组 成的复合隔声构件.
• 通常用金属或非金属的坚实薄板做面层,内侧覆 盖阻尼材料,或填入多孔吸声材料或空气层等组 成。
• 多层复合板质轻和隔声性能良好,广泛用于多种 隔声结构中,如隔声门(窗)、隔声罩、隔声间的 墙体等。
第一共振频率
临界吻合频率
刚度控制
图 单层匀质墙的隔声频率特性曲线
单层匀质墙的隔声量与入射声波的频率关系很大
吻合效应
•一定频率的声波以入射角θ投射到墙板上,激起构件弯曲振动 •若入射声波的波长λ在墙板上的投影正好与墙板的固有弯曲波 波长λb相等时,墙板弯曲波振动的振幅便达到最大,声波向墙 板的另面辐射较强,墙板隔声量明显下降,此现象称为“吻合效 应” 。
噪音的处理方法
噪音的处理方法:
1.隔声措施:在噪声源周围设置隔音墙或屏障,如机房安装隔声门、
窗,以及在噪声源和人员活动区之间建立隔声间,以减少噪声的传播。
2.吸声处理:在噪声源的天花板、墙面采用吸音材料,如泡沫、矿
棉等,以降低噪声反射和扩散。
3.消声装置:在需要通风的设备如窗口位置安装通风消声装置,以
及对进排风口安装消声器,减少通风时的噪声。
4.阻尼包扎:对排气管道进行阻尼包扎或将管道埋于地下,以减少
管道传递的振动和噪声。
5.减振技术:在机器底座下设置减振器或设计制作隔振基础,控制
设备如压缩机机体的振动,从而减少噪声产生。
6.改进设备工艺:提高设备的装配精度,采用更有效的润滑系统等,
从源头上减少噪声的产生。
7.使用低噪音设备:在工业生产和交通运输中选择低噪音的设备和
技术,以降低噪声源的强度。
8.厂界声屏障:在噪声源靠近厂界的地方设置声屏障,有效阻挡噪
声向外传播。
9.个人防护:如果上述措施无法完全消除噪声,还可以考虑在人耳
处采取防护措施,如佩戴耳塞或耳罩,以减少噪声对个人的影响。
10.规划布局:在城市规划或工业布局时,将噪声源远离居民区或敏
感区域,通过空间距离的增大来减少噪声对人们生活的影响。
11.立法监管:通过法律法规对噪声污染进行限制和管理,确保噪声
控制在合理范围内,保护公众的听力健康和生活质量。
12.宣传教育:提高公众对噪声污染的认识,通过宣传教育增强人们
的自我保护意识,鼓励大家共同参与到噪声污染的防治中来。
隔声间工程施工方案范本
一、工程概况1. 工程名称:某住宅小区隔声间工程2. 工程地点:某住宅小区3. 工程规模:本工程涉及10个住宅单元,共计30个隔声间4. 工程内容:隔声间墙体、顶板、门窗等施工二、施工依据1. 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-20102. 《绿色建筑设计导则》DBHJ T010-20143. 《建筑设计防火规范》GB 50116-20144. 《合肥市居住建筑节能设计标准》DB34/T5059-2016三、施工部署1. 施工组织:成立以项目经理为负责人的施工团队,明确各岗位人员职责。
2. 施工进度:根据工程规模和工期要求,制定详细的施工进度计划。
3. 施工材料:选用符合国家标准的隔声材料,确保施工质量。
四、施工工艺1. 隔声间墙体施工(1)基层处理:清理墙体表面,确保墙体表面平整、无油污、无浮尘。
(2)隔声材料安装:采用轻钢龙骨框架,填充隔声棉,外贴隔声板。
(3)密封处理:采用隔声密封剂,对墙体缝隙进行密封处理。
2. 隔声间顶板施工(1)基层处理:清理顶板表面,确保顶板表面平整、无油污、无浮尘。
(2)隔声材料安装:采用轻钢龙骨框架,填充隔声棉,外贴隔声板。
(3)密封处理:采用隔声密封剂,对顶板缝隙进行密封处理。
3. 隔声间门窗施工(1)门窗选用:选用隔声性能良好的门窗,确保隔声效果。
(2)安装施工:按照门窗厂家提供的安装方法进行安装。
(3)密封处理:采用密封胶对门窗缝隙进行密封处理。
五、施工要点及注意事项1. 施工过程中,严格按照施工图纸和规范要求进行施工。
2. 施工人员应具备一定的专业技能和经验,确保施工质量。
3. 施工现场应保持整洁,减少对周围环境的影响。
4. 施工过程中,加强安全文明施工,确保施工安全。
六、施工质量验收1. 隔声效果:按照《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010进行隔声效果测试,确保隔声效果符合要求。
2. 外观质量:检查墙体、顶板、门窗等外观质量,确保表面平整、无裂缝、无破损。
空调降噪工程设计方案(2篇)
第1篇一、项目背景随着城市化进程的加快,空调设备在各类建筑中的应用越来越广泛。
然而,空调设备在运行过程中产生的噪声问题也逐渐凸显,严重影响了人们的生活质量和工作环境。
为了解决这一问题,本文提出一套空调降噪工程设计方案,旨在通过合理的降噪措施,降低空调设备的噪声水平,提高室内环境的舒适度。
二、降噪目标1. 将空调设备的噪声降低至符合国家相关标准的水平。
2. 减少空调设备运行时对周边环境的影响。
3. 提高室内环境的舒适度,满足用户需求。
三、降噪方案设计1. 降噪原理空调降噪工程主要从以下几个方面进行:(1)降低空调设备的声源噪声;(2)阻断噪声传播;(3)吸收噪声。
2. 降噪方案设计(1)空调设备选型1)选用低噪声空调设备:在满足空调制冷或制热需求的前提下,优先选择低噪声空调设备,如变频空调、直流变频空调等。
2)优化空调设备布局:合理布置空调设备,减少噪声源与接收点的距离,降低噪声传播。
(2)空调设备降噪处理1)降低风机噪声:采用低噪声风机,优化风机叶片设计,降低风机运行时的气流噪声。
2)降低压缩机噪声:选用低噪声压缩机,优化压缩机运行参数,降低压缩机噪声。
3)降低冷却器噪声:优化冷却器结构,降低冷却器运行时的气流噪声。
(3)空调系统降噪处理1)优化空调管道设计:合理设计空调管道,减少管道内气流噪声和振动。
2)采用消声管道:在空调管道系统中,采用消声管道,降低气流噪声。
3)设置隔声间:对于噪声较大的空调设备,如冷却塔、水泵等,设置隔声间,降低噪声传播。
(4)建筑结构降噪处理1)采用隔声门窗:在空调设备安装区域,采用隔声门窗,降低噪声传播。
2)设置隔声墙:在空调设备安装区域,设置隔声墙,阻断噪声传播。
3)优化建筑结构:优化建筑结构设计,提高建筑物的隔声性能。
四、施工方案1. 施工准备(1)组织施工人员,明确施工责任;(2)备齐施工所需材料和设备;(3)熟悉施工图纸,明确施工要求。
2. 施工步骤(1)空调设备安装:按照设计要求,进行空调设备的安装,确保设备安装牢固、合理;(2)管道安装:按照设计要求,进行空调管道的安装,确保管道连接紧密、平整;(3)消声管道安装:按照设计要求,进行消声管道的安装,确保消声效果;(4)隔声门窗、隔声墙安装:按照设计要求,进行隔声门窗、隔声墙的安装,确保隔声效果;(5)调试与验收:对空调系统进行调试,确保系统运行正常,符合降噪要求。
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机
房
测点1
窗
门 隔声间 门 图1 机房与隔声间的布置
表1
项目说明
隔声间外测点1的声压级值
不同倍频程中心频率下的噪声量
125Hz 250Hz
隔声间外声压级(测点1),dB 隔声间内允许声压级,NR60 96 74 90 68
500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
93 64 98 60 101 58 100 56
门,门的透声系数为 10 -3 ,还有一面积为 3 m2的
窗,窗的透声系数也为 10 -3 ,求此组合墙的平均 隔声量。
答 案 解:
由公式
S1 1 S2 2 S3 3 ,可得: S1 S2 S3
即:
1 TL 10 lg( ) 36 dB 4 2.6 10
例 题2
一个组合墙,具有的隔声量为40dB, 为了进行观察,设置一个隔声窗,其隔声 量为20dB。试求: (1)观察窗的面积占50%,求平均隔声量 (2)观察窗的面积占10%,求平均隔声量
答 案
解:
S1 1 S 2 2 由公式 ,可得: S1 S 2
4 2
(1) 0.5(1 2 ) 0.5(10 10 ) 0.005 即:
保障周围居民环境的安静。
隔声间的分类(Ⅰ)
一类是由于机器体积较大,设备检修频繁又需进行手
工操作,此时只能采用一个大的房间把机器围护起来,并设
置门、窗和通风管道。此类隔声间类似一个大的隔声罩,只 是人能进入其间。 另一类隔声间是在高噪声环境中隔出一个安静的环境, 以供工人观察控制机器动转或休息用,按实际需要也要设置门 、窗和通风管道。 注意:隔声间的位置最好设在车间的角落或紧靠车间的一面墙。
(3)双扇隔声门的门扇搭接缝,应做成双L形缝口。在搭接
缝的中间,应设置海绵橡皮条。门扇关闭时,搭接缝两边将海绵橡 皮条挤紧,门扇之间应留2mm宽的缝隙,接头处木材与木材不应直
接接触。
隔声门制作要点
(4)外包隔声门宜用人造革进行包裹。在人造革与木门扇之间应
填塞岩棉毯,然后用双层人造革压条规则地压在门扇表面,再用泡 钉钉牢,人造革表面应包紧、绷平。
S2
1 2
等透射量原则
设: 墙的透声系数与面积分别为: 门窗的透声系数与面积分别为:
和 和
按“等透射量”原则: 可得:
平均透射系数:
隔声间的插入损失(IL)
隔声间的插入损失:
室内总吸声量A:
室内总面积S:
A IL TL 10 lg S
A Sii
S Si
内贴吸声材料
隔声间的设计原则
隔声间的大小以能符合工作需要的最小空间为宜。
隔声间的分类(Ⅱ)
从结构类型上,隔声间有轻质结构与重质结构。
(1)轻质结构:一般是用薄金属板涂以阻尼漆或非金属板作外
表面,附在钢木龙骨架上,并内衬吸声层。 结构特点:隔声性能好,拆装方便、利于检修等特点。
适用范围:安装在石油化工、冶金、机械加工等行业中声
任务二:汇集式点源噪声治理技术
施工噪声
多台设备同时工作
什么是汇集式点源噪声?
结果还是吵 生活噪声
隔声间
怎样治理汇集式点源噪声?
吸声板材
吸声结构体
隔声间
含义
由不同隔声构件组成的
具有良好隔声性能的房间。
在强噪声车间的控制室、观察室、声源集中的风机房、高压
水泵房等均可建造隔声间,给工作人员提供一个安静的环境,或
源比较分散、声传播为扩散型声场的大型厂房、车间内。 (2)重质结构:指砖、石、混凝土墙壁和混凝土顶棚组成的土 建结构。 结构特点:隔声量较大(即使是较简单的厚240mm砖墙也很
容易达到40dB以上的隔声效果),施工简单方便。
适用范围:有足够空间条件、隔声要求较高的场合。
隔声间的隔声量计算
组合间的平均隔声量(TL)
常规隔声门的隔声量表
提高隔声门隔声能力措施
(1)提高门扇隔声量 ① 以不同声阻搞材料组合成多层复合结构门扇. ② 防止面板的吻合效应出现在有效频率范围内使 隔声量降低。 (2)改善门缝的密封措施 ① 门缝对隔声量的影响,是在同一樘门上采用 不同的门缝密封方法时隔声量的变化情况。 ② 门缝密封的方法 a. 早期“9”字形橡胶密封条 b. 采用双通道密封条措施 c. 门缝消声器的消声效果
(1)制作隔声门时,门扇芯内应用超细玻璃棉丝或岩棉填塞,
但不宜挤压密实,应保持其松软状态,以确保其隔声效果。
(2)门扇与门框之间的缝隙,应用海绵橡皮条等弹性材料嵌
入门框上的凹槽中,粘牢卡紧。海绵橡皮条的截面尺寸,应比门框 上的凹槽宽度大1mm,并凸出框边2mm,保证门扇关闭后能将缝 隙处挤紧打严。
④ 计算隔声墙所对应的倍频程隔声量
套用公式:TL=TL实—10lg(A/S2)
⑤选用墙体与门窗结构 计算平均隔声量TL,选出相应墙体与相应的门窗结构,
使组合结构满足TL的要求,一般墙体的隔声量比门、窗高
出10~15dB就可以了。
(1)隔声间结构的设计及规格是根据客户的实际需求而定的。
(2)为使运输和安装方便,隔声间的墙体构件采用大型机械设
备冲压成型后,喷塑、涂抹阻尼材料和填充吸音材料制作成隔声吸 声墙体构件模块。 (3)隔声间墙体的厚度一般为150mm、250mm. (4)根据生产线需要隔声间设有升降闸阀物流窗,间内可安装 空调及消声换气专用设备。 (5)隔声间的照明,一般采用40W或85W的吸顶灯及螺旋节能 灯;配电分为220V、110V专用线路。
封 闭 窗
5- 26
空气层对隔声效果的影响
空
气 层 厚 度 有 一 个 最 佳 值
5- 27
隔声玻璃
双层中空玻璃 双层真空玻璃 双层夹胶玻璃 DOK聚酯遮阳静音 玻璃(朗斯玻璃)
理想隔声窗需要满足的条件
型材框架的劲度要高、密封程度要好。
采用双层或多层玻璃制作,玻璃板要紧紧嵌在弹性垫中, 层间采用软连接,避免声桥现象。 四周边框宜做吸声治理;相邻两层玻璃宜不平行布置,朝 需选用不同厚度的玻璃,以便错开吻合效应的频率,削弱
开启的门窗
缝隙或小孔
孔径
何种声波(高频、低频)容易穿过小孔?
分隔墙的噪声衰减量
分隔墙的噪声衰减量(NR):
1 Sw NR LP1 LP 2 TL 10lg( ) 4 Rr 2
室内声压级Lp2 Sw 室内声压级Lp1
隔声间的设计实例
某高噪声车间需要建造一个隔声间,厂房内机器设 备与隔声间的平面布置图如下图所示。隔声间的设计 要求: (1)隔声间外(点(1))实测噪声结果如表1所列; (2)在面对机械设备的20m2的墙上设置两个窗和一个 门,窗的面积为2m2,门的面积为2.2m2; (3)隔声间主要供操作人员休息(车间设备可间隔进 行巡回检查)用,标准取NR60.
以防止阻尼板面的振动。
声源一侧的玻璃有一定倾角,以便减弱共振效应。
吻合效应的影响。
需选用强度高的品牌型材料及五金件,使隔音窗达到更长时
间的使用寿命。
缝隙与小孔对隔声的影响
在进行隔声设计时应注意避免 小孔和缝隙 对于门窗设计应做好密封处理 孔径相对波长越大,衍射作用 越强
衍 射 效 应
TL (2)分别计算出“两个”构件的隔声量: 1和TL2
(3)分别计算出“两个”构件的面积比(纵坐标值)及隔声量 S1 差 TL TL (曲线上值): 和 (4)查图表确定出隔声损失值(横坐标值): L LTL1 LTL2 (5)计算出“两个”构件的平均隔声量: L L TL TL1
(6)隔声效果:根据室外环境噪声的不同,室内本底噪声可控
制在30dB(A)以上。
提高隔声间隔声能力的措施
隔声门:
具有结构合理,整体性好,强度高,施
工方便,具有表面平整美观,开启灵活, 坚固耐用等优点。最高耐温300℃~350℃ ,能承受气动负荷2000N/m2,平均隔声量 为39dB(A),最高隔声量达55dB(A)以 上。
1 TL 10 lg( ) 23dB 0.005
S (0.9 1 0.1 2 ) (2) 0.0011 S 1 即:
TL 10 lg( 0.0011 ) 30 dB
两件组合构件平均隔声量 (1)公式法
(2)图表法
组合件隔声量计算图
பைடு நூலகம்
隔声量的计算
图表法计算“两个”组合件隔声量的步骤: (1)确定出“两个”构件进行组合,其对应的面积和透声系数 分别为: S1、S2和 1、 2 ;
表2
项目说明
隔声间上隔墙的隔声量值
不同倍频程中心频率下的噪声量 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 90 93 98 101 100 隔声间外声压级(测点1),dB 96
隔声间内允许声压级,NR60
所需降噪值,dB
74
68
64
60
58
56
隔声间吸声处理后的吸声系数α 0.32
1)平均透声系数( )
S1 1 S 2 2 S n n 1 Si i S1 S 2 S n S i1
n
2)平均隔声量( TL )
TL 10 lg
1
例 题1
某隔声间有一面 20 m2 的墙与噪声源相隔,该
墙的透声系数为 10 -5 ,在墙上开一面积为 2 m2的
0.63
0.76
0.83