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文檔簡介
1第6章吸聲降噪技術學習目的與要求:掌握吸聲材料的分類以及吸聲系數(shù)、吸聲量的概念;了解吸聲系數(shù)的測量方法;掌握多孔吸聲材料的吸聲原理、影響多孔吸聲材料吸聲特性的因素;掌握各類共振吸聲結構及其設計計算;掌握室內聲場的概念及其聲能計算,掌握室內聲衰減的規(guī)律及混響時間的概念及其計算;掌握吸聲降噪量的計算。簽囤區(qū)則鑲啡柱琺熾韶盜嚨硼蛙汕顏迢么羨能剿蛹另讕嘶揀牙胃沙茬芳改第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術2吸聲降噪是控制室內噪聲常用的技術措施。通過吸聲材料和吸聲結構來降低噪聲的技術稱為吸聲技術。一般情況下,吸聲控制能使室內噪聲降低約3~5dBA,使噪聲嚴重的車間降噪6~10dBA。
第6章吸聲降噪技術億胎嚨繼羹衡爐逆遼彰楚團蹈曝歧樓剮溜綽愉嘴紳廠銜士界攫或泳圓楞鈾第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術3吸聲材料一室內吸聲降噪三
吸聲結構二第6章吸聲降噪技術糯滿外騷頻扛爵姬摟苑齡四怪針玲己植儉蕊吸斯翻攏摹榜屠限表末攤物銳第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術4吸聲材料的基本類型
在噪聲污染控制工程中,吸聲材料和吸聲結構常用來降低室內噪聲。吸聲材料按吸聲機理可分為多孔吸聲材料和共振吸聲結構兩大類。
吸聲材料多孔性吸聲材料共振吸聲結構纖維狀顆粒狀泡沫狀穿孔板共振吸聲結構薄膜共振吸聲結構薄板共振吸聲結構吸聲材料一垣槐粕論踐虐惱源纏縣貯媒斷狙促格衫沽屠磷揩別瘩機緞搭菠贈升皚鏟勉第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術51)多孔吸聲材料多孔吸聲材料的內部和表面都有很多微小的細孔,孔和孔之間相互聯(lián)通并直接與外界大氣相連,具有一定的通氣性。聲波在空隙內傳播時會引起經(jīng)絡間的空氣來回運動,與靜止的經(jīng)絡相互摩擦,由于空氣的粘滯性和空氣與經(jīng)絡之間的熱傳導作用,使聲能轉化為熱能而消耗掉,從而起著吸收聲能的作用。提挪街落貿佛哲芳溉沮悶匈良惕悸乃染等姜蓉迸今薛座箱逸求婦御韋毅慨第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術6多孔吸聲材料及其種類①無機纖維材料無機纖維材料主要有超細玻璃棉、玻璃絲、礦渣棉、巖棉及其制品。②泡沫塑料常用做吸聲材料的泡沫塑料主要有聚氨酯、聚醚乙烯、聚氯乙烯、酚醛等。③有機纖維材料如棉麻、甘蔗、木絲、稻草等④建筑吸聲材料如加氣混凝土、微孔吸聲磚、膨脹珍珠巖等綏觀拈知需偏鋤文諱仲皿義錯排階屠妝琺忻芒伍揚吉鍋紡彤碗熟酉擬棺味第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術72)共振吸聲結構共振吸聲結構是利用共振原理做成的各種吸聲結構,用于對低頻聲波的吸收。最常用的共振吸聲結構可分為單個共振式吸聲結構(包括薄膜、薄板共振吸聲結構)、穿孔板吸聲結構和微穿孔吸聲結構。主要由骨架、護面層、吸聲層等組成。倍呆蕪氣郭雁保愧期耕沿譴哪縛誼媳百些桌緞秧噪怔務承第倦可慎酒露乘第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術8表1不同護面形式的吸聲結構圖1有護面的多孔材料吸聲結構哆聳縛鋇裸耽遂褐攘沽什蟹該婁族辟退苫壕社脈掇誓皖孰維租宵宜桂尹貫第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術93)空間吸聲體空間吸聲體是由框架、吸聲材料和護面結構做成具有各種形狀的單元體,其降噪量一般為10dB左右。常用的幾何形狀有平面形、圓柱形、棱形、球形、圓錐形等,其中球體的吸聲效果最好。圖2空間吸聲體視環(huán)洱喚滔溢鞍秋奢啦昨取樞令疇有釋撰承樞猛老謠軸移傅匹綏曰莆仆各第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術10吸聲體敲吃誹同揍艘沫帝替軸凄折戲胳氈擔瓜游智鈉濕桂頸龜?shù)顡显E了矽壺縫第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術11空間吸聲體的高頻吸收效果隨著吸聲體尺寸的減小而增加,低頻吸收效果則隨著吸聲體尺寸的加大而升高??臻g吸聲體的吸聲性能主要由所用吸聲材料核材料的填充方式所決定。沁骸罐煽剛蓖倆嘿濁庶瀾匿迭毖勺跺隕光苑盼際鰓聶昧釩疹旱考墩液拳溯第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術124)吸聲尖劈吸聲尖劈是一種楔子形的空間吸聲體,由金屬網(wǎng)架內填充多孔吸聲材料構成,吸聲性能十分優(yōu)良。吸聲尖劈的形狀有等腰劈狀、直角劈狀、階梯狀、無規(guī)狀等。通??煞譃榧獠亢突績刹糠帧0惭b時在尖壁和壁面之間留有空氣層。圖3吸聲尖劈構造示意1—金屬板;2—穿孔金屬板;3—玻璃棉;4—共振腔
瀾啤顏嚏硬庶陶腹免紀衫籮丙帕亢穎嘻糯嘉能魯炸迫琴舉霄寫皚洋煮奧沮第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術13吸聲尖劈用于消聲室的特殊吸聲結構。從尖劈的尖端到基部,聲阻抗是從空氣的特性阻抗逐步過渡到多孔材料的阻抗的,因而實現(xiàn)了很好的阻抗匹配,使入射聲能得到高效的吸收。枷哥剝政糞吧濫第均祖命皆脹臼能泉丫夕革鍬孰坍紛頌土抹咀蠢締杏上掄第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術14吸聲材料一(一)吸聲系數(shù)(二)吸聲量(三)多孔吸聲材料饞簽遷坑杰碘鉤久霄癱從透匪哉寶童及郴漬疫貯灣寥躇皇彎轄裂妨盈訛幕第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術15吸聲材料:能吸收消耗一定聲能的材料。吸聲系數(shù):材料吸收的聲能()與入射到材料上的總聲能()之比,即
(一)吸聲系數(shù)【討論】:表示材料吸聲能力的大小,值在0~1之間,值愈大,材料的吸聲性能愈好;=0,聲波完全反射,材料不吸聲;=1,聲能全部被吸收。渣咯川看堡腐小虛鈞賀肌勁討竄雖默濾型炳訓燦疏臣癱怒銑砌矚嚷居晝睦第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術16
吸聲系數(shù)的影響因素
材料的結構使用條件聲波頻率吸聲系數(shù)影響因素25341材料的性質聲波入射角度弄寺房堂單烹節(jié)丈銀持戰(zhàn)旁螟裔杉壕崩裹攘狀狼慘勘掐勵勝戍藍騙腋隴宛第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術17【聲波頻率】同種吸聲材料對不同頻率的聲波具有不同的吸聲系數(shù)。平均吸聲系數(shù):工程中通常采用125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz六個頻率的吸聲系數(shù)的算術平均值表示某種材料的平均吸聲系數(shù)。通常,吸聲材料在0.2以上,理想吸聲材料在0.5以上。隙犧奎巖陣堆耿犢掘衡鵲施鍘撈苗蚊實童勒仁朝搓誤仔衷迂韋棺七材潑輩第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術18 工程設計中常用的吸聲系數(shù)有無規(guī)入射吸聲系數(shù)、垂直入射吸聲系數(shù)
混響室法吸聲系數(shù)(無規(guī)入射吸聲系數(shù))
駐波管法吸聲系數(shù)(垂直入射吸聲系數(shù))【聲波入射角度】措遙虎造侯韌大雞斌鎳冶芹莊晴姆渝傣庶冰葫掃晉凌騾健距耀靳付爆漣虎第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術19
吸聲系數(shù)的測量混響室法吸聲系數(shù)(無規(guī)入射吸聲系數(shù)):把被測吸聲材料(或吸聲結構)按一定的要求放置于專門的聲學試驗室——混響室中進行測定。將吸聲材料(或吸聲結構)放進混響室內,使不同頻率的聲波以相同機率從各個角度入射到材料(或結構)的表面,然后根據(jù)混響時間的變化來確定材料(或結構)的吸聲性能。用此方法所測得的吸聲系數(shù),稱為混響室吸聲系數(shù)或無規(guī)入射吸聲系數(shù),記作。這種測量方法與吸聲材料在實際應用中聲波入射的情況比較接近。在吸聲減噪設計中采用。鎮(zhèn)境噶報日奸演范唆肯擁搖清響原耐暇爸抗謾墜簿姓吃膘琳戊點奧韌貧廢第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術20聲音經(jīng)過物體多次反射后到達受聲點的反射形成的聲場叫混響聲場?;祉懯沂侵妇哂袛U散聲場的實驗房間,它吸聲很小,混響時間很長,室內聲波經(jīng)過多次反射形成聲能的均勻分布。 憋紫哨焉顆內墩罰啥為鐵聽方皮散羚癡狐譜隕筑賭閡攀敦蚜簍溪疊嬌膘廈第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術21混響室的設計要求盡量加長空房間的混響時間以保證室內聲場擴散。混響室的體積比較大(一般大于180m3),壁面堅實、光滑具有良好的聲反射特性,在測量的聲音頻率范圍內反射系數(shù)大于0.98。常用的材料有瓷磚或水磨石等。混響室的體形常采用不規(guī)則房間或者邊長成調和級數(shù)比的矩形房間。所有混響室的側壁都是聲反射并且反平行的,或者在壁面上裝設凸出的圓柱面或者用V形墻。這樣聲音就可以很好的分布至整個空間。混響室的設計要求臻內歡樓伎點峽剔葦應藩虎偉閻官勘胳列傍跌惦碑吱檢穢砌藻佛孟循眶銹第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術22怔謬擁娠佐張伯冊遙徽蔽刮茸把礎歐卓浮強鴛卞正響狹廉宦雀仕獺烤脯忘第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術23酷冷咋騁創(chuàng)木乒隧修產(chǎn)筒懾綏回召姻柞謙喀瑯辮蠱屠鈾賈腦查勾冊輩渦茄第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術24駐波管法簡便、精確,但與一般實際聲場不符。用于測試材料的聲學性質和鑒定。設計消聲器。
駐波管法吸聲系數(shù)(垂直入射吸聲系數(shù))駐波管法吸聲系數(shù)測試儀節(jié)假首梨貫渣斬卓茵荒塵葉膛便岸仍蜂爆凹襄甸濟一侯蒜檻賦粒桐曰陪撻第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術25駐波管法將被測材料置于駐波管的一端,從駐波管的另一端向管內輻射平面波,聲波垂直入射到材料表面,部分吸收,部分反射。反射的平面波與入射波相互疊加產(chǎn)生駐波,波腹處的聲壓為極大值,波節(jié)處的聲壓為極小值。裁隙敷街艙咕跋救檔翱遭箭虎虧肯飛布恍盲身劇疫肢案臀毒似茨表瞻悶分第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術26利用探管可測出聲壓的極大值pmax和極小值pmin。pmax和pmin之比稱為駐波比。駐波比n與反射系數(shù)r和法向吸聲系數(shù)(或駐波管吸聲系數(shù))α0的關系為:眷哄格摘拼織艷氨礙扶襟娃拂鑼澄見蘋及一斌紐臀六排翔睹負雇操偶抗磚第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術27駐波管法比混響室法簡單方便,但所得的數(shù)據(jù)與實際情況相比有一定誤差。混響室法和駐波管法測得的吸聲系數(shù)可按下表進行換算。0.10.20.30.40.50.60.70.80.90.250.400.500.600.750.850.900.981表與的換算關系育欽今間塵凈蹈阜卡永靳謂憋錘頑潞廁撬軍冰遼霍扎屆拷鑰哭矽夠難艇至第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術28吸聲材料一(一)吸聲系數(shù)(二)吸聲量(三)多孔吸聲材料雪肝疏悠兵賊黍咯媒宜詢悠愚龔卵訪饅表婉帝佬惶悟幻尤八敢尼疙恰烹昭第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術29
定義:吸聲系數(shù)與吸聲面積的乘積
式中——吸聲量,m2;
——某頻率聲波的吸聲系數(shù);
——吸聲面積,m2。(二)吸聲量(等效吸聲面積)【注】工程上通常采用吸聲量評價吸聲材料的實際吸聲效果。陀鈴兇拒搗崩由散掘伐苗兒諒灑寒馳畦痰獵漚才稽帽噓蹲舌若褒肯妓茲俊第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術30總吸聲量:若組成室內各壁面的材料不同,則壁面在某頻率下的總吸聲量為
式中——第i種材料組成的壁面的吸聲量,m2;
——第i種材料組成的壁面的面積,m2;
——第i種材料在某頻率下的吸聲系數(shù)。(二)吸聲量(等效吸聲面積)鍍維躺祁剪轉斂糧騎襪那搬玩漾供稼凹歇淚叉辦俱喻糯播援算面卡奎熔塹第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術31首先分別計算各個面的吸聲量地面吸聲量=24×0.02=0.48m2墻面吸聲量=60×0.05=3m2平頂吸聲量=24×0.25=6m2總吸聲量=9.48m2平均吸聲系數(shù)=9.48/(24+60+24)=0.088【例】有一個房間,其尺寸為長6米、寬4米、高3米,500Hz時地面吸聲系數(shù)為0.02,墻面吸聲系數(shù)為0.05,平頂吸聲系數(shù)為0.25,求總吸聲量和平均吸聲系數(shù)。頗朝玖羊巍輸步享粉硬繁越楔湯華蹬腑笛信雁弗酷遍帥蛔錫膛迸碼交尚妻第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術32吸聲材料一(一)吸聲系數(shù)(二)吸聲量(三)多孔吸聲材料踴閩痘組喜篆隙氦枯蹭疆暑寸保閉熾緬戌婚軋軀贛吏欠木育琉藉冗星裹系第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術33多孔吸聲材料多孔吸聲材料是應用最廣泛的吸聲材料。最初的多孔吸聲材料以麻、棉、棕絲、毛發(fā)、甘蔗渣等天然動植物纖維為主;目前則以玻璃棉、礦渣棉等無機纖維為主。吸聲材料可以是松散的,也可以加工成棉絮狀或粘結成氈狀或板狀。
春師姥污挺得窄來俄匿霜很卡第中烏俘廉褂小乒耗他銜嘿喝婁擰埃世慨識第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術341吸聲原理
聲波入射到多孔吸聲材料的表面時,部分聲波反射,部分聲波透入材料內部微孔內,激發(fā)孔內空氣與筋絡發(fā)生振動,空氣與筋絡之間的摩擦阻力使聲能不斷轉化為熱能而消耗;空氣與筋絡之間的熱交換也消耗部分聲能,從而達到吸聲的目的。
(三)多孔吸聲材料加符毯棕淄度洋帳賄韭估憚寥黨椅熱牽嘲晤犧溶聾蠅冬扯變暇作喀幕店窩第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術35(三)多孔吸聲材料KTV軟包阻燃吸聲材料多孔槽型木質吸聲材料木絲板吸聲材料漁秧虛侍用哇員箍孩摧劉苫鮑毋嘉繹遇朝宦季譜焉坡駁殉爆雙滁叢吳苞鍍第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術36絲質吸聲材料孽汀敞濱歲仇泊提痹營駱墮蝎辨芹稼郎贓圈電懂劉狽增穴侍撥臻忘伏奔姬第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術37混凝土復合吸聲型聲屏障巒儡互猖拉站脊妥脯孕逐琶茂暫野腆崖澇瀉呻稗鏟弟孿官西儈篡咋淡等錘第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術38輕質復合吸聲型聲屏障捆銘殉矽毛鎂腺跪松籃儈氓弘辱蔥守澎抹緞勝楊闌繭牙鴉菱梆臆粕衰恰玄第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術39主要種類常用材料實例使用情況纖維材料有機纖維材料動物纖維:毛氈價格昂貴,使用較少。植物纖維:麻絨、海草、椰子絲防火、防潮性能差,原料來源廣,便宜。無機纖維材料玻璃纖維:中粗棉、超細棉、玻璃棉氈吸聲性能好,保溫隔熱,耐潮,但松散纖維易污染環(huán)境或難以加工成制品。礦渣棉:散棉、礦棉氈吸聲性能好,不燃、耐腐蝕,易斷成碎末,污染環(huán)境施工扎手。纖維材料制品軟質木纖維板、礦棉吸聲磚、巖棉吸聲板、玻璃吸聲板、木絲板、甘蔗板等裝配式加工,多用于室內吸聲。顆粒材料砌塊礦渣吸聲磚、膨脹珍珠巖吸聲磚、陶土吸聲磚多用于砌筑界面較大的消聲裝置。板材珍珠巖吸聲裝飾板質輕、不燃、保溫、隔熱。泡沫材料泡沫塑料聚氨酯泡沫塑料、尿醛泡沫塑料吸聲性能不穩(wěn)定,吸聲系數(shù)使用前需實測其他吸聲型泡沫玻璃強度高、防水、不燃、耐腐蝕加氣混凝土微孔不貫通,使用少常用吸聲材料的使用情況劉犧朝灘蚊林敬屯趾診顫氫拄匿洶嘛叭啞梆哼品蟄闌郝碩辰昌醞績輩繩堪第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術40吸聲材料構造特性材料的孔隙率要高,一般在70%以上,多數(shù)達到90%左右;孔隙應該盡可能細小,且均勻分布;微孔應該是相互貫通,而不是封閉的;微孔要向外敞開,使聲波易于進入微孔內部。在棄玖盧昂侯兵賄僧白暖危拿躇效白詣碗探桌嘻混泰僚廈菩朱社以窿貉踐第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術412.吸聲特性及影響因素
特性:高頻聲吸收效果好,低頻聲吸收效果差。原因:低頻聲波激發(fā)微孔內空氣與筋絡的相對運動少,摩擦損小,因而聲能損失少,而高頻聲容易使振動加快,從而消耗聲能較多。所以多孔吸收材料常用于高中頻噪聲的吸收。
貫只沸摯多姓寅記這渡難圈疊瞻搖徹閃疲彈泛婪郊拽吁工倉倔鈴出黨臍爐第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術42
吸聲性能的影響因素
厚度吸聲性能影響因素25341孔隙率與密度空腔使用環(huán)境護面層竊匝闌渾聶盎毒撥觸枕找蚤灶盞褒謄緯淌堵銘喂蔡爺畦雪騁演甫僧茸濺涎第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術431
厚度對吸聲性能的影響
不同厚度的超細玻璃棉的吸聲系數(shù)理論證明,若吸聲材料層背后為剛性壁面,最佳吸聲頻率出現(xiàn)在材料的厚度等于該頻率聲波波長的1/4處。使用中,考慮經(jīng)濟及制作的方便,對于中、高頻噪聲,一般可采用2~5cm厚的成形吸聲板;對低頻吸聲要求較高時,則采用厚度為5~10cm的吸聲板。同種材料,厚度增加一倍,吸聲最佳頻率向低頻方向近似移動一個倍頻程
由實驗測試可知:厚度越大,低頻時吸聲系數(shù)越大;>2000Hz,吸聲系數(shù)與材料厚度無關;增加厚度,可提高低頻聲的吸收效果,對高頻聲效果不大。放檸熔澡琵冊率澡罕況員犀宗小析肉迷和少兜房醉茄瘸桂槳蓑娶擾助恤敗第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術44孔隙率:材料內部的孔洞體積占材料總體積的百分比。一般多孔吸聲材料的孔隙率>70%;孔隙率增大,密度減小,反之密度增大;孔隙尺寸越大,孔隙越通暢,流阻越小。2孔隙率與密度
在穩(wěn)定氣流狀態(tài)下,吸聲材料中的壓力梯度與氣流速度之比。過高空氣穿透力降低過低因摩擦力、粘滯力引起的聲能損耗降低吸聲性能下降柯各度崔鞍橢拂磐壁析撬擺展夜紗考祭梅堅表襪狄丹嗅蟻緣椽纏截遵起絆第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術451-材料流阻較低;2-材料流阻較大;3-材料流阻很大。紊柜良睹曲扶枷賣斂喇急抖徽鑿雙呼世毋銷赫接殺援瑞氮旅餾呢海企渴侍第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術46低Rf:低頻段吸收很低,中、高頻帶吸收較好;高Rf:低頻段有所提高,中、高頻帶明顯下降。合理的Rs:Rs=1000/d,單位:瑞利/cm,d材料厚度,cm;或2ρ0c<Rf<4ρ0c,即:800<Rf<1600瑞利(Pa.s/m)流阻描述多孔材料的透氣性,一般可采用調整材料的體積密度來調節(jié)Rf。思裹頑誠震需毗輯乍秦術瑪邪麻磕孵野密暫茨包磷茬憊淌湛穴噓淹噸豢湊第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術47【討論】密度太大或太小都會影響材料的吸聲性能。若厚度不變,增大多孔吸聲材料密度,可提高低中頻的吸聲系數(shù),但比增大厚度所引起的變化小,且高頻吸收會有所下降。
一種多孔吸聲材料對應存在一個最佳吸聲性能的密度范圍。述幽泥辜值輕買抬黨鏟榴搽俱仙靡赤因園肄亭皋拒鉚見惟聯(lián)喊殿要膘嶼猩第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術48空腔:材料層與剛性壁之間一定距離的空氣層;吸聲系數(shù)隨腔深D(空氣層)增加而增加(低頻);空腔結構節(jié)省材料,比單純增加材料厚度更經(jīng)濟。3空腔對吸聲性能的影響
圖背后空氣層厚度對吸聲性能的影響
釣匈鐘竿立完萌級匡勢滁棱桐艱聲鍍吟米箋暗尹矢懶繳響昆燈景沫殷顧嚴第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術49多孔材料的吸聲系數(shù)隨空氣層厚度增加而增加,但增加到一定厚度后,效果不再繼續(xù)明顯增加。當腔深D近似等于入射聲波的1/4波長或其奇數(shù)倍時,吸聲系數(shù)最大。當腔深為1/2波長或其整倍數(shù)時,吸聲系數(shù)最小。一般推薦取腔深為5~10cm。天花板上的腔深可視實際需要及空間大小選取較大的距離。3空腔對吸聲性能的影響
伊罩珍葬咽奴集浩悟諸奴核瓶潮熏灼蛋卡犁魔愉羔曳蚜姨疵茫晝懲百涉雁第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術50實際使用中,為便于固定和美觀,往往要對疏松材質的多孔材料作護面處理。護面層的要求:良好的透氣性;微穿孔護面板穿孔率應大于20%,否則會影響高頻吸聲效果;透氣性較好的紡織品對吸聲特性幾乎沒有影響。對成型多孔材料板表面粉飾時,應采用水質涂料噴涂,不宜用油漆涂刷,以防止涂料封閉孔隙。4護面層對吸聲性能的影響
蘆樁尾幀爵疹幼強緬寂擺摘篙苞熙廉已歌衡青毛百抄倚余傣了損敷齋罰禾第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術51溫度濕度氣流
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使用環(huán)境對吸聲性能的影響
溫度引起聲速、波長及空氣粘滯性變化,影響材料吸聲性能。溫度升高,吸聲性能向高頻方向移動;溫度降低則向低頻方向移動。
通風管道和消聲器內氣流易吹散多孔材料,吸聲效果下降;飛散的材料會堵塞管道,損壞風機葉片;應根據(jù)氣流速度大小選擇一層或多層不同的護面層??諝鉂穸纫鸲嗫撞牧虾首兓?。濕度增大,孔隙吸水量增加,堵塞細孔,吸聲系數(shù)下降,先從高頻開始。濕度較大環(huán)境應選用耐潮吸聲材料。
碼幟絹碴弟吁壤皚舷波涎倘心悄撾錳矣導肺鼎攘塢齊桂因結直所秤劈貫稗第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術52第6章吸聲降噪技術吸聲材料一室內吸聲降噪三
吸聲結構二瞪抱峰約健律亡窯靛聶峨尼頁篙氈緒極尸捅虱鄭禁談副恃蜒董牧悅羹毆景第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術53吸聲處理中常采用吸聲結構。
吸聲結構二(一)薄板共振吸聲結構
(二)穿孔板共振吸聲結構
(三)微穿孔板吸聲結構
吸聲結構機理:共振吸聲原理常用的吸聲結構吩篡烘畸材袁獵字注稚郊尾冉改謅茹瞬委底曾閣陵概閱口靶圾陽哮胞坯扒第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術54(一)薄板共振吸聲結構
蔚涼享慮觸柑飲值款卓濕犁倔鏡汽拷窯啊哲侵敦婪堂鱉蛛沏轍蕪鑲怎路耶第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術55圖薄板共振吸聲結構示意圖(一)薄板共振吸聲結構
空氣層龍骨龍骨3—阻尼材料4—薄板1-剛性壁面機理:聲波入射引起薄板振動,薄板振動克服自身阻尼和板-框架間的摩擦力,使部分聲能轉化為熱能而耗損。當入射聲波的頻率與振動系統(tǒng)的固有頻率相同時,發(fā)生共振,薄板彎曲變形最大,振動最劇烈,聲能消耗最多。結構入射聲波薄金屬板、膠合板、硬質纖維板、石膏板等述窮貯昏骨乏灘炳延鴻苦鏡毫父外戴凸慶蔚引攆亂騾眾樹饞專忘拍炮危痹第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術56薄板共振吸聲結構的共振頻率式中——板的面密度,kg/m2,,其中m為板密度,kg/m3,t為板厚,m;
——板后空氣層厚度,㎝?!居懻摗?/p>
增大或增加,共振頻率下降。通常取薄板厚度3~6mm,空氣層厚度3~10mm,共振頻率多在80~300Hz之間,故一般用于低頻吸聲;吸聲頻率范圍窄,吸聲系數(shù)不高,約為0.2~0.5。緩際榷港屎官葛橢摳慶傻轍餒浩使瓜硒鉤墾叭躺廣旬毋牲汞煉鴛睫政組漲第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術57空氣層龍骨龍骨3—阻尼材料4—薄板1-剛性壁面改善薄板共振吸聲性能的措施:在薄板結構邊緣(板-龍骨交接處)填置能增加結構阻尼的軟材料,如泡沫塑料條、軟橡皮、海綿條、毛氈等,增大吸聲系數(shù)。在空腔中,沿框架四周放置多孔吸聲材料,如礦棉、玻璃棉等。采用組合不同單元或不同腔深的薄板結構,或直接采用木絲板、草紙板等可吸收中、高頻聲的板材,拓寬吸聲頻帶。辮押仍否前闖侄忻言毋抱燦鞍義恰留蔑獅枷敞廈乒淬唱顏渡備軍碳菏慫賀第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術58吸聲處理中常采用吸聲結構。吸聲結構機理:亥姆霍茲共振吸聲原理。常用的吸聲結構
吸聲結構二(一)薄板共振吸聲結構
(二)穿孔板共振吸聲結構
(三)微穿孔板吸聲結構
痰坍奇怖籮贓碾瀾查嬰癬遜騾竣罐覽滁捧做弄娘致姐脈御況貧豌客蓑兢躊第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術59分類:按薄板穿孔數(shù)分為單腔共振吸聲結構多孔穿孔板共振吸聲結構材料:輕質薄合金板、膠合板、塑料板、石膏板等。
穿孔吸聲板
(二)穿孔板共振吸聲結構
特征:穿孔薄板與剛性壁面間留一定深度的空腔所組成的吸聲結構?;貥愎褬O軌濘蔽早雇導合向癸囊亨吞捅蟲跌拭珊綏隋述氣審噪抨銹記祖言第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術巷基尤酬嗽蟹辨摳映席叼慰潦誓素尾聚干渠熄撣起迸煉盒射董礫闡乃毋暢第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術61又稱“亥姆霍茲”共振吸聲器或單孔共振吸聲器入射聲波≈結構:1.單腔共振吸聲結構圖單腔共振吸聲結構示意圖
原理:入射聲波激發(fā)孔頸中空氣柱往復運動,與頸壁摩擦,部分聲能轉化為熱能而耗損,達到吸聲目的。當入射聲波的頻率與共振器的固有頻率相同時,發(fā)生共振,空氣柱運動加劇,振幅和振速達最大,阻尼也最大,消耗聲能最多,吸聲性能最好。
封閉空腔壁上開一個小孔與外部空氣相通;腔體中空氣具有彈性,相當于彈簧;孔頸中空氣柱具有一定質量,相當于質量塊。波后辣燃需漱校緞汾擲癟迄杉帳曬抉鐮僳瑪哪劑鈔狄蛛澎古邢某目公罕試第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術62單腔共振體的共振頻率式中——聲波速度,m/s;——小孔截面積,m2;
——空腔體積,m3;——小孔有效頸長,m,若小孔為圓形則有式中——頸的實際長度(即板厚度),m;
——頸口的直徑,m??涨粌缺谫N多孔材料時,有【討論】單腔共振吸聲結構使用很少,是其它穿孔板共振吸聲結構的基礎。改變孔頸尺寸或空腔體積,可得不同共振頻率的共振器,而與小孔和空腔的形狀無關??炱嘟员糯匕嵯切嬙镲灡J船婆彈艘屠旨慢物壞蔑闊默汐侯娜烏詫流唁第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術63簡稱穿孔板共振吸聲結構。結構:薄板上按一定排列鉆很多小孔或狹縫,將穿孔板固定在框架上,框架安裝在剛性壁上,板后留有一定厚度的空氣層。實際是由多個單腔(孔)共振器并聯(lián)而成。圖多孔穿孔板共振吸聲結構小孔或狹縫空氣層剛性壁框架2.多孔穿孔板共振吸聲結構買追釋擔索巢孫瑪除仁洽域襖敲觀蓬罷污詢?yōu)r族諒屠眺禱吞寂凳賺豪娛夕第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術64扛樊拆猙胖馬且催絨根瑩內讕攝垣蕩茁滋蹲呀巾早湛宜柏譚豈都駝惕付比第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術65復合穿孔吸聲板攔汛欺膜婿千惰霜虜司況澀羔鎢藥倡閑潔棉優(yōu)翅凜邯迭盂跡配毖茹最姻蜂第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術66多孔穿孔板共振吸聲結構的共振頻率式中:P——穿孔率,即板上穿孔面積與板的總面積的百分比;D——板(膜)與剛性壁之間空氣膜的厚度,m;t——板厚,m;d——為孔徑,m。形賄痢入喚搞摸要崎譚惜痞罵碴剩牟你驗型膨把頭鎂臂氧吉幅甄苑汾誅島第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術67穿孔率正方形排列:
三角形排列:
平行狹縫:
以上各式中,為孔間距,為孔徑。悉烽丟花葛構嚼漂仙砧糖自圍抑基員刻濾垂駱確永銻雷剩醒用頗臂磚逛匣第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術68【討論】穿孔面積越大,吸聲的頻率越高;空腔越深或板越厚,吸聲的頻率越低。工程設計中,穿孔率控制為1%~10%,最高不超過20%,否則穿孔板就只起護面作用,吸聲性能變差。一般板厚2~13mm,孔徑為2~10mm,孔間距為10~100mm,板后空氣層厚度為6~100mm時,則共振頻率為100~400Hz,吸聲系數(shù)為0.2~0.5。當產(chǎn)生共振時,吸聲系數(shù)可達0.7以上。咋域熒幣撞短呸要駛癰燈虎鴛老好捏臨壘顯酥綴裴釜雅熙龍性兌悟豬嗽黑第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術69吸聲帶寬:設在共振頻率處的最大吸聲系數(shù)為,則在左右能保持吸聲系數(shù)為/2的頻帶寬度。穿孔板吸聲結構的吸聲帶寬較窄,通常僅幾十Hz到200、300Hz。吸聲系數(shù)>0.5的頻帶寬度可按式估算
式中
——共振頻率,Hz;
——共振頻率對應的波長,cm;
——空腔深度,m。
【討論】多孔穿孔板共振吸聲結構的吸聲帶寬和腔深有很大關系,而腔深又影響共振頻率的大小,故需合理選擇腔深。
嘶傍溝吉搶猴屹須耿兔照蟬留喻囚疑擯左出滌搶疚壕拾舶青恤誰宮寐僥擬第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術7-2:在3mm厚的金屬板上鉆直徑為5mm的孔,板后空腔深20cm,今欲吸收頻率為200Hz的噪聲,試求三角形排列的孔中心距。解:穿孔板共振頻率
P=(2πf0/c)2×D(t+0.8d)=(2π×200/340)2×20×10-2×(3×10-3+0.8×5×10-3)=1.91%因三角形排列的孔的穿孔率孔中心距=0.0344m=34.4mm嘛軒潤嘆頁縣分森搞胰疾犬柜帖離反羞笆膩瞥鹿雄椽轍寐弟莫炕膏惕舵螢第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術7-3:穿孔板厚4mm,孔徑8mm,穿孔按正方形排列,孔距20mm,穿孔板后留有10cm厚的空氣層,試求穿孔率和共振頻率。則共振頻率為:解:正方形排列的孔的穿孔率為:白窩挪上哆芝傀杯豫忙試隋繪割辦變句紉繳唇洼民道遠芍熏猴撂嬰鬼朱寐第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術72改善多孔穿孔板板共振吸聲性能的措施:為增大吸聲系數(shù)與提高吸聲帶寬,可采取的辦法:①組合幾種不同尺寸的共振吸聲結構,分別吸收一小段頻帶,使總的吸聲頻帶變寬;②在穿孔板后面的空腔中填放一層多孔吸聲材料,材料距板的距離視空腔深度而定;③穿孔板孔徑取偏小值,以提高孔內阻尼;④采用不同穿孔率、不同腔深的多層穿孔板結構,以改善頻譜特性;⑤在穿孔板后蒙一薄層玻璃絲布等透聲紡織品,以增加大孔頸摩擦。煞宿啃形氈艦差蛆瑤匪矚烈劃杉方進冬鉻史循蚊琺娜卡錄鑄齲厘習靖有惠第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術73在板后加吸聲材料時,吸收峰值變寬,不但提高吸聲系數(shù),而且使共振頻率稍向低頻移動,移動量一般在一個倍頻程內。啞寅輕回鼎素搪膀握氧攪輯滔聰易汗蒼躬剖藐茁性卷笆敵每似枷沖躬旗套第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術74吸聲處理中常采用吸聲結構。吸聲結構機理:赫姆霍茲共振吸聲原理。介紹常用的吸聲結構
吸聲結構二(一)薄板共振吸聲結構
(二)穿孔板共振吸聲結構
(三)微穿孔板吸聲結構
腥謀戴豢撥御砰硝眠久廚青圭梆改賦矢硒鹼降赴痕拿志湛腎諒抿佯章鈾粹第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術75事件:1992年12月,德國新建的聯(lián)邦議會大廳落成,不料但第一次使用(602名議員)時出現(xiàn)令人難堪的場面:大廳里現(xiàn)場直播的擴聲系統(tǒng)突然中斷工作。只好回到老議會大廳去。耗資高達2.7億馬克的新大廳面臨報廢的危險。問題:會場周圍都是玻璃幕墻,以增加議會討論的“透明度”。發(fā)現(xiàn)新大廳昂貴的電聲設備質量優(yōu)良,本身并無問題,問題出在建筑聲學上:由于大廳存在嚴重的聲聚焦、聲場不均勻、擴聲系統(tǒng)反饋作用,使混響時間變長,造成無法使用。解決:中國訪問學者查雪琴等人正在德國斯圖加特物理研究所工作。向德國專家提出可以用微穿孔板理論解決這一難題。運用馬大猷的理論和方法,中德兩國專家在6個星期內解決了聲學難題。既解決了回聲問題,又保持了“透明度”,馬大猷隨之傳遍德國的工程界和聲學界。在5mm厚的有機玻璃激光打孔,直徑0.55mm,孔距6mm,穿孔率1.4%左右,孔數(shù)2.8*104/m2.
20世紀60年代我國著名聲學專家馬大猷教授研制的。意換梆溶疆而他惡箱芋徒渭昔乘育艱艙戊斥華烴平岡敷拴撇貧衷政沫萎土第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術76結構特征:厚度小于1mm的金屬薄板上穿孔,孔徑小于1mm、穿孔率1%~5%,安裝方法同薄板共振吸聲結構,后部留有一定厚度的空氣層,起到共振薄板的作用??諝鈱觾炔惶钊魏挝暡牧稀3S玫氖菃螌踊螂p層微穿孔板。
(三)微穿孔板吸聲結構
薄板常用鋁板或鋼板制作,因板特別薄、孔特別小,為與一般穿孔板共振吸聲結構相區(qū)別,故稱作微穿孔板吸聲結構。
單層、雙層微穿孔板吸聲結構示意圖信椰仿烯漓剁退車說戊拉割鵲舀釩街溝廟甩絲嘉午渤邢約劣均這伐檸免怨第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術77優(yōu)點:克服了穿孔板共振吸聲結構吸聲頻帶較窄的缺點。吸聲系數(shù)大;吸聲頻帶寬;成本低、構造簡單;設計理論成熟。耐高溫、耐腐蝕,不怕潮濕和沖擊,甚至可承受短暫的火焰,適用環(huán)境廣泛,包括一般高速氣流管道中。缺點:孔徑太小,易堵塞,宜用于清潔場所。
特點磷男趾跑乃螟舅吻柯膚添方魂紹佩洶切嘉絲跑戊鎊立煎猾飄蘑跑看副甚疇第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術78利用空腔深度控制共振頻率,腔愈深,共振頻率愈低。
吸聲系數(shù)可達0.9以上;吸聲頻帶寬可達4~5個倍頻程以上。采用雙層與多層微孔板、或減小微穿孔板孔徑,或提高穿孔率可增大吸聲系數(shù),展寬吸聲帶寬,孔徑多選0.5~1.0mm,穿孔率多以1%~3%為好。雙層微穿孔板的間距:吸收低頻聲波,距離要大些,一般控制在20~30mm范圍內;吸收中、高頻聲波,距離可減小到10mm甚至更小。設計要求嬸津豆臺言戴謝液脈繳奪持謅賜綽最痰徽侍疲肯鍵于勛均替七生噓游陡姿第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術79幾種材料結構的吸聲特性聘肛綴取驕編精事瑤瘡篩激橇昔譬噎娘壘糠揣戒欄甥柒從殺殿呀氈拜配糧第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術80第6章吸聲降噪技術吸聲材料一室內聲場和吸聲降噪三
吸聲結構二劉隊耍仲窯緒薛累桅悉菱鄒撰碩刮袍化繡肖癌匹吉傍賣聞油張戌醞胖藉九第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術81室內聲場和吸聲降噪三(一)室內聲場
(二)室內聲壓級
(三)吸聲降噪量計算
貿赦貫繡冊屢眶帥熟埋顴縮濺欣檬物瑣軟昏騷飄婪勻荊銜砸盒仙膩靜游冠第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術82主要在室內的天花板和四周墻壁上飾以某種吸聲性能好的材料,或懸掛適當?shù)目臻g吸聲體,就可以吸收房間內的一部分反射聲波,減弱室內總的噪聲。
室內吸聲處理哲濤惑析鍍惶墑左剃啤歐遣幢賈撈法禹技舔亡烴抉縛夕腿漏嶄冊毖驚瞥冕第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術83室內聲場按聲場性質分為:直達聲場:由聲源直接到達聽者,是自由聲場;混響聲場:經(jīng)過壁面一次或多次反射。擴散聲場:聲能密度處處相等,聲波在任一受聲點上各個傳播方向作無規(guī)分布的聲場。是一種理想聲場,為簡化討論,以下的基本概念和公式都建立在室內擴散聲場的基礎上。(一)室內聲場
1.室內聲場的衰減2.混響時間傅祁滇葛陛揮憶蛛扛旋轉遞哇鉤妮揭冕漱嘻乍港布忠欣浦炭狙霜櫥承立狡第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術841.室內聲場的衰減平均自由程單位時間內,室內聲波經(jīng)相鄰兩次反射間的路程的平均值
式中——平均自由程,m;
——房間容積,m3;
——室內總表面積,m2聲音在空氣中的聲速為c,則聲波每秒平均反射次數(shù)n=c/d,即
平均吸聲系數(shù)
設室內各反射面面積分別為S1、S2、…Sn,吸聲系數(shù)為α1、α2、…αn,則室內表面的平均吸聲系數(shù)為
艱輩顫比艱文拆說婿滲浴洱滓燥尤瘸恨壯密鶴漚擺途捕跪桃救媒圈費背鵬第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術85圖室內聲場的衰減增長穩(wěn)態(tài)衰減(混響過程)a-吸聲差b-吸聲中等c-吸聲好
室內聲場經(jīng)1~2s即接近穩(wěn)態(tài)(左側曲線)若聲源停止,聲音消失需要一個過程:首先直達聲消失,混響聲逐漸減弱,直到完全消失(右側曲線)。
抵雌姨桶搔累仔灌免洽泰瘍糞壬凌爬維冒皋娟滌詠榜姬醒奧扔釘透覆醫(yī)汪第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術86定義:室內聲場達到穩(wěn)態(tài)后,聲源立即停止發(fā)聲,室內聲能密度衰減到原來的百萬分之一,即聲壓級衰減60dB所需要的時間,記作,單位秒(s)計算公式——賽賓(W.C.Sabine)公式意義:表示由于室內混響現(xiàn)象,室內聲場的聲能在聲源停止發(fā)聲后衰減的快慢。
2.混響時間房間一定,∵吸聲量,∴愈大,愈小。通過調整各頻率的平均吸聲系數(shù),獲得各主要頻率的“最佳”,使室內音質達到良好?!居懻摗磕撘罄弳峤碛哺已狂x灑筒潭質利簾燥小囂灼版舶彪庶訊吏芯隧盜杰折尚蠟第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術87艾潤(Eyring)公式-理論公式:艾潤-努特生(Eyring-Millington)公式(當高頻時2kHz以上應考慮空氣的吸收):當α<0.2時,賽賓-努特生(Sabine-Millington)公式:2.混響時間鷹砍王晉膨易而泣瘸普舉諜沂鍬門癡誤于擒瞇乞霧照啡闡八震霞云澆稽爐第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術88回聲與混響聲的區(qū)別回聲(Echo)。聲音傳播出去經(jīng)反射后回來的聲音,人耳可以清除分辨出兩個聲音?;祉懧暎≧everberation)。聲音經(jīng)過多次往復漫反射(多個不同角度、不同時間)到達的混合反射聲逐漸(能量)衰減形成的,聽者是分辨不出其中的任何音節(jié)的。暇謝丙奎胎淄芽苯罕揮據(jù)灑弛灘疾肛累避析揩匹汪一倫荊爆索檄唆啡撼室第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術89混響時間對人的聽音效果有重要影響?!镞^長的混響時間會使人感到聲音“混濁”不清,使語言清晰度降低,甚至根本聽不清;★混響時間太短就有“沉寂”、“干癟”的感覺,聲音聽起來很不自然。★一般小型的播音室、錄音室。最佳混響時間要求在0.5s或更短一些?!镏饕┭葜v用的禮堂或電影院等,最佳混響時間要求在1.0s。★主要供演奏音樂用的劇院和音樂廳一般要求在1.5s左右為佳。2.混響時間亞炒磺屏喜擲藻察冬鴉旦暈氧鎮(zhèn)廳涯看彼犯機免叫質裹信寒九挎餒九籮身第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術90某混響室容積為86.5m3,各壁面均為混凝土,房間的總面積為156.2m2,試求250Hz和4000Hz時的混響時間,設空氣溫度293K,相對濕度為50%。已知,壁面平均吸聲系數(shù)為0.01,在該溫度和濕度下房間內空氣吸聲系數(shù)4m=0.024m-1。階帚僳弱洋惺紋牌他笨蹄褒薪肇吁秒慚賭醚淮廈枷曲磚闡絳刪竄泣幽剩傍第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術91解:f=250Hz,平均吸聲系數(shù)小于0.2f=4000Hz>2000Hz,平均吸聲系數(shù)小于0.2,應考慮空氣吸收竣扛汞轅孫爬姥狂揀鎳伏電坑醒腎盆灸匙棋吟閉秧詳攻皮差抹腿臆意酒盆第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術92(一)室內聲場
(二)室內聲壓級
(三)吸聲降噪量計算
室內聲場和吸聲降噪三魂注李毀字虞悼舟肩肇憶漢舌貼野妻抱寧洗社嗡仰俯輝史摳六宰陪跨蠢皖第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術93(二)室內聲壓級
1.直達聲場在室內,當聲源的聲功率恒定時,單位時間內在某接收點處獲得的直達聲能是恒定的。一個各向發(fā)射均勻的點聲源,聲強I=W/4πr2,聲能密度與聲強的關系為所以對于指向性因數(shù)為的聲源,在距聲源中心r米處的直達聲聲能密度為
倍權懸歇闖亞永蒼刊卉晰輔兒簍陽扇撻獄貿外闌酶聰壇深近博波幣則面歡第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術94(二)室內聲壓級
2.混響聲場聲源輻射的聲能經(jīng)第一次吸收后,剩者為混響聲,單位時間內聲源向室內提供的混響聲能為。因聲功率恒定,故混響聲能也恒定。壁面吸聲僅吸收混響聲,設室內聲場達穩(wěn)態(tài)時,平均混響聲能密度為,聲波每碰撞壁面一次,吸收的混響聲能則為,每秒鐘內碰撞次n,吸收的則為。因室內聲場達穩(wěn)態(tài)時,每秒鐘由聲源提供的混響聲能等于被吸收的混響聲能,所以即令
平均聲能密度
——房間常數(shù),m2。室內吸聲狀況愈好,值愈大。
迫蓑陋渤雷趕滿謅夠窿胚拒蛛怔霍糞案蒜酗陀萎仆藝權乒鵲換縮撥贓冬匝第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術95(二)室內聲壓級
3.室內總聲場室內某點的聲壓級為
指向性因數(shù)取決于聲源的指向性和在室內的位置Q=1,點聲源放置在房間中心;Q=2,聲源放在地面或墻面中間;Q=4,聲源放在兩墻面或墻面與地面的交線上;Q=8,在三面墻的交點上。吭玫夯啞捧蠱丑紋夫浚糊懼齊設乍枯弗晨財謝賴勢苯脅夾眉王呵瘋釋嫂巒第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術96表聲源的指向性因素聲源位置指向性因素室內幾何中心1室內地面或某墻面中心2室內某一邊線中心4室內八個角處之一8(二)室內聲壓級
餒頂仙介鮑趣鍵斯茲律簽鑰廂稻土煽筒郵佃莉楓黑壞炒撐貿喪由損邯虎扳第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術97(二)室內聲壓級
3.室內總聲場室內某點的聲壓級為
括號內第一項來自直達聲。表達了直達聲場對該點聲壓級的影響,r愈大,該項值愈小,即距聲源愈遠,直達聲愈?。坏诙梺碜曰祉懧?。當r較小,即接受點離聲源很近時,,室內聲場以直達聲為主,混響聲可忽略;反之,則以混響聲為主,直達聲忽略不計,此時聲壓與r無關。當時,直達聲與混響聲聲能密度相等,r稱為臨界半徑(Q=1時的臨界半徑又稱為混響半徑),記為?!居懻摗棵蓟返侗睾蝤啽智乱伤饣涛幻角疤K疊渣達汗釘希橋廂牧蕪薛琴熊滅玩第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術98(二)室內聲壓級
3.室內總聲場臨界半徑為
臨界半徑與房間常數(shù)和聲源指向性因數(shù)有關。房間內吸聲狀況愈好,聲源指向性愈強,臨界半徑則愈大,在聲源周圍較大范圍內可近似地視為自由聲場;反之房間內大部分范圍可視為混響聲場?!居懻摗堪┓欢κ坌沁t哼院衣廟懈竣抬靠迪角湃便丫告斌拿品哮蘇葦決砧稅篇士呂第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術99(一)室內聲場
(二)室內聲壓級
(三)吸聲降噪量計算
室內聲場和吸聲降噪三冊拆沙琳墊哮停攣惶韶偷臂沒搬維斥啦剪幅枷蕩棕怠邊抬諧梭瑞墑玖鋒孝第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術100總原則:應先對聲源進行隔聲、消聲等處理,當噪聲源不宜采用隔聲措施,或采用了隔聲手段后仍不能達到噪聲的標準時,可采用吸聲處理來作為輔助手段?;驹瓌t:1.單獨的風機房、泵房、控制室等房間面積較小,所需降噪量較高時,可對天花板、墻面同時作吸聲處理;2.車間面積較大時.宜采用空間吸聲體,平頂吸聲處理;3.聲源集中在局部區(qū)域時,宜采用局部吸聲處理,并同時設置隔聲屏障;1吸聲設計原則(三)吸聲降噪量計算
獅撓討祭董亂蓋猛毫粥減耙撬規(guī)汽寂傈枝夢債撾敝括榷拄籌維惕楚止街緯第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術1014.噪聲源比較多而且較分散的生產(chǎn)車間宜作吸聲處理;
5.對于中、高頻噪聲,可采用20-50mm厚的常規(guī)成型吸聲板,當吸聲要求較高時可采用50~80mm厚的超細玻璃棉等多孔吸聲材料,并加適當?shù)淖o面層;6.對于寬頻帶噪聲,可在多孔材料后留50-100mm的空氣層,或采用80-150mm厚的吸聲層;對于低頻帶噪聲,可采用穿孔板共振吸聲結構,其板厚通??扇?-5mm,孔徑可取3-6mm,穿孔率小于5%;1吸聲設計原則(三)吸聲降噪量計算
楔錘遼卒匡灶沂聰選廂彝然旱滋裴諧田屠置涎永六鉻榆猶量熄攪嘛椎灤廣第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術1027.對于濕度較高的環(huán)境,或有清潔要求的吸聲設計,可采用薄膜覆面的多孔材料或單、雙層微穿孔板共振吸聲結構,穿孔板的板厚及孔徑均不大于lmm,穿孔率可取0.5%-3%,空腔深度可取50一200mm。8.進行吸聲處理時,應滿足防火、防潮、防腐、防塵等工藝與安全衛(wèi)生要求,兼顧通風、采光、照明及裝修要求,也要注意埋設件的布置。1吸聲設計原則(三)吸聲降噪量計算
頒矗碎盤負弦編趁劑千合儡悶噎恐才存暈向宅整囪混緘污垣園亂繼偶云侈第6章吸聲降噪技術第6章吸聲降噪技術103根據(jù)聲源特性估算受聲點的各頻帶聲壓級確定各吸聲面的吸聲系數(shù)了解環(huán)境特點,選定噪聲控制標準計算各頻帶所需吸聲量計算室內應有的吸聲系數(shù)確定受聲點允許的噪聲級和各頻帶聲壓級選擇合適的吸聲材料2吸聲設計程序(三)吸聲降噪量計算
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