吸声、隔声材料及结构
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噪声控制知识培训
第一部分 吸声材料及结构
第一部分 吸声材料及结构
吸声材料的种类:多孔材料、共振吸声结构、特殊吸声结构
吸声材料的作用: 缩短和调整室内混响时间,消除回声以改善室内听闻条件,降低室内的噪
声级; 作为管道的衬垫或消声器的原材料,以降低通风系统噪声; 在轻质隔声结构内和隔声罩内表面作辅助材料,以提高构件的隔声量。
1.板厚、孔径、孔距(或穿孔率)和板后空气层深度,主要影响吸声频率范围。
2.板后空腔内设置吸声材料的类型和位置,主要影响吸声系数和吸声频带宽度。
3.一般,当穿孔率大于20%时,穿孔板的声质量很小,其声学作用降低,此时整个 吸声结构的声学特性主要有板后的吸声材料决定,而穿孔板成为吸声材料的罩面板。
共振频率计算公式:
第一部分 吸声材料及结构
第一部分 吸声材料及结构
多孔材料吸声性能的影响因素: 1.材料的透气性可用流阻来定义,流阻是空气质点通过材料空隙中的阻 力。 2.空隙率是材料内部空气体积与材料总体积之比,吸声材料一般在70% 以上,多数达90%左右。 3.结构因子,将多孔材料中微小间隙当作毛细管沿厚度方向纵向排列的 模型。是一个无因次量。目前没有直接测量材料结构因子的方法。结构 因子对低频没有影响,在中高频有周期性变化。 4.厚度(见图) 5.材料密度(见图) 6.背后空气层(见图) 7.护面层影响(见图) 8.温度和吸水、吸湿的影响(见图)
F0
c
2
P
t 0.8dL
L板后空气层厚度; t 板的厚度;d 孔径;c 声速;P穿孔率
第一部分 吸声材料及结构
穿孔板共振吸声性能影响因素:
第一部分 吸声材料及结构
孔径、孔距、空气层对吸声性能影响:
第一部分 吸声材料及结构
穿孔板结构加入多孔材料对吸声性能影响:
第一部分 吸声材料及结构
穿孔板结构加入多孔材料位置对吸声性能影响:
第一部分 吸声材料及结构
不同穿孔率对穿孔板结构吸声性能影响:
第一部分 吸声材料及结构
双层微孔板共振结构的吸声特性(见图):要使共振吸声结构在较 宽的频率范围有良好的吸声性能,可进行共振器的组合。
第一部分 吸声材料及结构
特殊吸声结构(见图)
平板型
折板型
吸声尖劈
十字型
选用吸声材料要满足以下条件: 在宽频带范围内吸声系数高,吸声性能长期稳定; 有一定的力学强度,在运输、安装过程中不易破损,经久耐用不易老化; 表面易于装饰,容易清洗; 防潮性能好,耐腐防蛀,不易发霉; 不易燃烧,满足一定防火要求; 不散发特殊气味,无损人健康;易于保养维护; 对于松散材料,不因自重而下沉不因发脆而掉渣,构件填料要均匀; 就地取材,价格便宜。
第一部分 吸声材料及结构
空气层对多孔材料的吸声性能影响 多孔材料置于刚性墙面前一定距离,背后形成空气层或空腔,可以改善低频的吸收。
相当于增加材料厚度,比增加材料后节省材料。一般空气层深度为入射声波的1/4波长时 吸声系数最大,1/2波长时吸声系数最小
第一部分 吸声材料及结构
护面材料对多孔材料的吸声性能影响 面板作保护层时穿孔率大于20%,薄膜用于面层时厚约0.05mm。
第一部分 吸声材料及结构
厚度对多孔材料的吸声性能影响 增加材料厚度,低频吸收很快增加,对高频吸收影响则很小;厚度增加到一定程度
时厚度增加,吸声系数密度对多孔材料的吸声性能影响 材料密度过大或过小都将使吸声系数降低。工程上吸声用超细玻璃棉20-30kg/m3最
佳。
第一部分 吸声材料及结构
温度对多孔材料的吸声性能影响 吸水吸湿都会降低吸声性能
第一部分 吸声材料及结构
共振吸声结构特性: 改变开口尺寸或空腔体积可以得到不同的共振频率;单个共振器有很强的频率选
择性,如果吸收频率是单一频率,是有用的;都是由坚硬材料制作。
第一部分 吸声材料及结构
穿孔板共振结构吸声性能影响因素:
第一部分 吸声材料及结构
第一部分 吸声材料及结构
吸声材料的种类:多孔材料、共振吸声结构、特殊吸声结构
吸声材料的作用: 缩短和调整室内混响时间,消除回声以改善室内听闻条件,降低室内的噪
声级; 作为管道的衬垫或消声器的原材料,以降低通风系统噪声; 在轻质隔声结构内和隔声罩内表面作辅助材料,以提高构件的隔声量。
1.板厚、孔径、孔距(或穿孔率)和板后空气层深度,主要影响吸声频率范围。
2.板后空腔内设置吸声材料的类型和位置,主要影响吸声系数和吸声频带宽度。
3.一般,当穿孔率大于20%时,穿孔板的声质量很小,其声学作用降低,此时整个 吸声结构的声学特性主要有板后的吸声材料决定,而穿孔板成为吸声材料的罩面板。
共振频率计算公式:
第一部分 吸声材料及结构
第一部分 吸声材料及结构
多孔材料吸声性能的影响因素: 1.材料的透气性可用流阻来定义,流阻是空气质点通过材料空隙中的阻 力。 2.空隙率是材料内部空气体积与材料总体积之比,吸声材料一般在70% 以上,多数达90%左右。 3.结构因子,将多孔材料中微小间隙当作毛细管沿厚度方向纵向排列的 模型。是一个无因次量。目前没有直接测量材料结构因子的方法。结构 因子对低频没有影响,在中高频有周期性变化。 4.厚度(见图) 5.材料密度(见图) 6.背后空气层(见图) 7.护面层影响(见图) 8.温度和吸水、吸湿的影响(见图)
F0
c
2
P
t 0.8dL
L板后空气层厚度; t 板的厚度;d 孔径;c 声速;P穿孔率
第一部分 吸声材料及结构
穿孔板共振吸声性能影响因素:
第一部分 吸声材料及结构
孔径、孔距、空气层对吸声性能影响:
第一部分 吸声材料及结构
穿孔板结构加入多孔材料对吸声性能影响:
第一部分 吸声材料及结构
穿孔板结构加入多孔材料位置对吸声性能影响:
第一部分 吸声材料及结构
不同穿孔率对穿孔板结构吸声性能影响:
第一部分 吸声材料及结构
双层微孔板共振结构的吸声特性(见图):要使共振吸声结构在较 宽的频率范围有良好的吸声性能,可进行共振器的组合。
第一部分 吸声材料及结构
特殊吸声结构(见图)
平板型
折板型
吸声尖劈
十字型
选用吸声材料要满足以下条件: 在宽频带范围内吸声系数高,吸声性能长期稳定; 有一定的力学强度,在运输、安装过程中不易破损,经久耐用不易老化; 表面易于装饰,容易清洗; 防潮性能好,耐腐防蛀,不易发霉; 不易燃烧,满足一定防火要求; 不散发特殊气味,无损人健康;易于保养维护; 对于松散材料,不因自重而下沉不因发脆而掉渣,构件填料要均匀; 就地取材,价格便宜。
第一部分 吸声材料及结构
空气层对多孔材料的吸声性能影响 多孔材料置于刚性墙面前一定距离,背后形成空气层或空腔,可以改善低频的吸收。
相当于增加材料厚度,比增加材料后节省材料。一般空气层深度为入射声波的1/4波长时 吸声系数最大,1/2波长时吸声系数最小
第一部分 吸声材料及结构
护面材料对多孔材料的吸声性能影响 面板作保护层时穿孔率大于20%,薄膜用于面层时厚约0.05mm。
第一部分 吸声材料及结构
厚度对多孔材料的吸声性能影响 增加材料厚度,低频吸收很快增加,对高频吸收影响则很小;厚度增加到一定程度
时厚度增加,吸声系数密度对多孔材料的吸声性能影响 材料密度过大或过小都将使吸声系数降低。工程上吸声用超细玻璃棉20-30kg/m3最
佳。
第一部分 吸声材料及结构
温度对多孔材料的吸声性能影响 吸水吸湿都会降低吸声性能
第一部分 吸声材料及结构
共振吸声结构特性: 改变开口尺寸或空腔体积可以得到不同的共振频率;单个共振器有很强的频率选
择性,如果吸收频率是单一频率,是有用的;都是由坚硬材料制作。
第一部分 吸声材料及结构
穿孔板共振结构吸声性能影响因素: