吸声降噪课件.ppt
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1、环境噪声控制工程第五章第五章 吸声降噪5.1 概述5.2 多孔吸声材料5.3 共振吸声结构5.4 特殊吸声结构5.5 吸声设计5.1 概述F5.1.1 吸声与吸声材料的概念F5.1.2 吸声机理F5.1.3 吸声材料的基本类型F5.1.4 表示材料吸声性能的量5.1.1 吸声与吸声材料的概念N吸声:声波通过媒质或入射到媒质分解面上时声能的减少过程,称为吸声或声吸收。N材料吸声:当媒质的分界面为材料表面时,部分声能被吸收的现象,称为材料吸声。N吸声材料:具有较大吸声能力的材料,称为吸声材料。微穿孔板吸声版,用于墙面、天花板;穿孔率,1.8%注:直达声及混响声噪声受害者保护及吸声示意图5.1.2
2、吸声机理o粘滞性o热传导效应5.1.3 表示材料吸声性能的量1.吸声系数2.吸声量3.声阻抗1.吸声系数a.定义:材料吸收的声能与入射到材料上的总声能的比值。1.吸声系数b.表示方法:考虑到入射方向的不同无规入射吸声系数(混响室法)垂直入射吸声系数数(驻波管法)斜入射吸声系数o0.10.200.300.400.500.600.700.80r0.250.400.500.600.750.850.900.98表5.1垂直入射及无规则入射吸声系数关系注:混响室法获得吸声系数大于驻波管法获得吸声系数1.吸声系数b.表示方法:考虑到频率特性:平均吸声系数:材料在不同频率的吸声系数的算术平均值。降噪系数:是
3、指250、500、1000和2000Hz的频率下测得的吸声系数的算术平均值。表5.2不同厚度、不同频率隔声板吸声系数图5.1材料的吸声频谱2.吸声量表示方法:一个房间的总吸声量:墙面吸声量室内物品吸声量3.声阻抗a.声阻抗:媒质在一定表面上声阻抗是该表面上有效平均声压与通过该表面上的有效体积速度的比值。b.声阻抗率:媒质上某点的声阻抗率是媒质中某一点的有效声压与该点的有效质点速度的比值。3.声阻抗c.声学意义:对自由平面声波:平面声波从空气中入射到材料表面时:5.1.4 吸声材料的基本类型吸声材料多孔性吸声材料共振吸声结构特殊吸声结构纤维状颗粒状泡沫状穿孔板共振吸声结构单个共振器空间吸声体吸声
4、尖劈薄膜共振吸声结构薄板共振吸声结构主要吸声材料的种类5.2 多孔吸声材料F5.2.1 吸声机理F5.2.2 吸声材料构造特性F5.2.3 多孔吸声材料的吸声特性几种多孔性吸声材料多孔玻璃棉5.2.1 吸声机理 及材料构造特征1.吸声机理:振动引起摩擦生热,声振动引起摩擦生热,声振动引起摩擦生热,声振动引起摩擦生热,声能转变成热能;空隙中能转变成热能;空隙中能转变成热能;空隙中能转变成热能;空隙中的空气与孔壁之间进行的空气与孔壁之间进行的空气与孔壁之间进行的空气与孔壁之间进行热交换,使声能被吸收热交换,使声能被吸收热交换,使声能被吸收热交换,使声能被吸收压缩、膨胀、摩擦、产热压缩、膨胀、摩擦、
5、产热降低声音能量降低声音能量2 吸声材料构造特性F材料的孔隙率要高,一般在70%以上,多数达到90%左右;F孔隙应该尽可能细小,且均匀分布;F微孔应该是相互贯通,而不是封闭的;F微孔要向外敞开,使声波易于进入微孔内部。两个重要条件:两个重要条件:一是具有大量的、均匀的孔隙;一是具有大量的、均匀的孔隙;二是孔之间要连通,表面向外敞开。二是孔之间要连通,表面向外敞开。.常见品种:玻璃棉、超细玻璃棉、岩棉、矿棉、常见品种:玻璃棉、超细玻璃棉、岩棉、矿棉、常见品种:玻璃棉、超细玻璃棉、岩棉、矿棉、常见品种:玻璃棉、超细玻璃棉、岩棉、矿棉、泡沫塑料、毛毡等。泡沫塑料、毛毡等。泡沫塑料、毛毡等。泡沫塑料、
6、毛毡等。.吸收频率:中频、高频,背后有空气层时能吸收吸收频率:中频、高频,背后有空气层时能吸收吸收频率:中频、高频,背后有空气层时能吸收吸收频率:中频、高频,背后有空气层时能吸收低频。低频。低频。低频。表5.3不同材质在不同密度、厚度时,吸声系数5.2.3 多孔吸声材料的吸声特性2.影响材料吸声的因素a.材料的空气流阻b.材料的密度或孔隙率c.材料厚度的影响d.材料后空气层的影响e.材料装饰面的影响f.温度、湿度的影响a.材料的空气流阻(Rf)定义:在稳定气流状态下,吸声材料中的压力梯度与气流线速度之比。比流阻:指单位厚度材料的流阻。过高空气穿透力降低过低因摩擦力、粘滞力引起的声能损耗降低吸声
7、性能下降a.材料的空气流阻(Rf)1.材料流阻较低;2.材料流阻较大;3材料流阻很大b.材料的密度或孔隙率孔隙率:材料中的空气体积与材料的总体积的比值。随着材料密度的增大随着材料密度的增大;最最大吸收系数大吸收系数amax向低频向低频方向移动方向移动.5厘米厚玻璃棉密度变化对吸声系数的影响c.材料厚度的影响c.材料厚度的影响密度相同厚度变化对吸声系数的影响注:随着厚度增加,中低频吸声系数显著增加,高频变化不大,总有较大的吸收。d.材料后空气层的影响厚度增加,对低频噪声吸收有利e.材料装饰面的影响o作用:保护吸声材料,防止污染环境。o种类:护面网罩、纤维布、塑料薄膜和穿孔板等。o要求:要有良好的
8、通气性。f.温度、湿度的影响主要种类常用材料实例使用情况纤维材料有机纤维材料动物纤维:毛毡价格昂贵,使用较少。植物纤维:麻绒、海草、椰子丝防火、防潮性能差,原料来源广,便宜。无机纤维材料玻璃纤维:中粗棉、超细棉、玻璃棉毡吸声性能好,保温隔热,耐潮,但松散纤维易污染环境或 难以加工成制品。矿渣棉:散棉、矿棉毡吸声性能好,不燃、耐腐蚀,易断成碎末,污染环境施工扎手。纤维材料制品软质木纤维板、矿棉吸声砖、岩棉吸声板、玻璃吸声板、木丝板、甘蔗板等装配式加工,多用于室内吸声。颗粒材料砌块矿渣吸声砖、膨胀珍珠岩吸声砖、陶土吸声砖多用于砌筑界面较大的消声装置。板材珍珠岩吸声装饰板质轻、不燃、保温、隔热。泡沫
9、材料泡沫塑料聚氨酯泡沫塑料、尿醛泡沫塑料吸声性能不稳定,吸声系数使用前需实测其他吸声型泡沫玻璃强度高、防水、不燃、耐腐蚀加气混凝土微孔不贯通,使用少常用吸声材料的使用情况5.3 共振吸声结构特点:低频吸收性能好;装饰性强;强度足够;声学性能易于控制。5.3 共振吸声结构5.3.1 共振吸声机理5.3.2 常用共振吸声结构5.3.1 共振吸声机理空腔共振吸声结构及类比系统 a)亥姆霍兹器示意图;(b)机械类比系统;(c)穿孔板吸声结构 5.3.1 共振吸声机理共振频率:S颈口面积,cm2;V空腔容积,cm3;t孔径深度,cm;开口末端修正量5.3.2常用共振吸声结构F1.穿孔板吸声结构F2.薄膜
10、吸声结构F3.薄板吸声结构1.穿孔板吸声结构o穿孔率(P)=穿孔面积/总面积穿孔面积越大,吸声频率越高。o吸声频带:低中频噪声,o吸声系数:0.4-0.7o薄板厚度:2-5mmo孔 径:2-4mmo穿孔率:1%-10%1.穿孔板吸声结构单孔时系统共振频率:多孔时系统共振频率:式中式中式中式中P P穿孔率,穿孔面积与总面积之比穿孔率,穿孔面积与总面积之比穿孔率,穿孔面积与总面积之比穿孔率,穿孔面积与总面积之比 L L板后空气层厚度,板后空气层厚度,板后空气层厚度,板后空气层厚度,cmcm圆孔正方形排列:圆孔正方形排列:圆孔正方形排列:圆孔正方形排列:圆孔三角形排列:圆孔三角形排列:圆孔三角形排列
11、圆孔三角形排列:式中d为孔经例题5-1穿孔板厚穿孔板厚4mm,4mm,孔径孔径8mm8mm,孔距,孔距20mm,20mm,穿孔按正方形穿孔按正方形排列,穿孔板背后留排列,穿孔板背后留10cm10cm空气层。求其共振频率。空气层。求其共振频率。【解解】(1 1)穿孔率:)穿孔率:(2 2)共振频率:)共振频率:2.薄膜吸声结构oo种类种类:皮革、人造革、塑料薄膜皮革、人造革、塑料薄膜oo 特点:特点:不透气、柔软、受张拉时有弹性不透气、柔软、受张拉时有弹性oo 吸声机理:吸声机理:与后面的空气层形成共振系统与后面的空气层形成共振系统,振动引起摩擦振动引起摩擦 生热,声能转变成热能,使生热,声能
12、转变成热能,使声能被吸收。声能被吸收。2.薄膜吸声结构o系统共振频率:空气层膜状材料o吸声频带:200-1000Hz,o吸声系数:0.35M0-膜的单位面积质量,kg/;L:膜和刚形体间距离3.薄板吸声结构oo概念:概念:薄的板材与后面的框架和封闭的空气薄的板材与后面的框架和封闭的空气间层构成的振动系统叫做薄板吸声结构。间层构成的振动系统叫做薄板吸声结构。种类种类:胶合板、硬质纤维板、石膏板、石棉胶合板、硬质纤维板、石膏板、石棉水泥板等水泥板等oo特点:特点:有弹性、也有刚度有弹性、也有刚度oo吸声机理:吸声机理:与后面的空气层形成振动系统与后面的空气层形成振动系统,振动引起摩擦振动引起摩擦
13、生热,声能转变成热能;空生热,声能转变成热能;空隙中的空气与孔壁之间进行热交换,使声能隙中的空气与孔壁之间进行热交换,使声能被吸收被吸收3.薄板吸声结构o系统共振频率:o吸声频带:80-300Hz,o吸声系数:0.2-0.5o薄板厚度:3-6mmo空气层厚度:3-10mmK结构的刚性因素5.4 特殊吸声结构o5.4.1 空间吸声体o5.4.2 吸声尖劈5.4.1 空间吸声体o特点:o悬空悬挂,吸声性能好,节约吸声材料;o便于安装,装拆灵活。5.4.2 吸声尖劈尖劈长度无固定值,越长越好,尖劈低频吸声性能好,其截止频率约68.886Hz。宽度一般取0.30.4m,底座厚度为0.1m。一般3个尖劈
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