第七章吸声降噪课件.ppt
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- 第七 吸声 课件
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1、.1环境噪声控制工程环境科学与工程学院环境科学与工程学院.2Chapter 7 吸声降噪7.1 吸声材料的分类和吸声性能评价量7.2 多孔吸声材料7.3 共振吸声结构7.4 室内声场和吸声降噪.37.1吸声材料的分类和吸声性能评价量F 7.1.1 吸声材料的分类F 7.1.2 吸声性能的评价量.4吸声吸声是噪声污染控制的一种重要手段;是噪声污染控制的一种重要手段;在噪声污染控制工程设计中,常利用在噪声污染控制工程设计中,常利用吸吸声材料声材料吸收声能量来降低吸收声能量来降低室内噪声室内噪声。室内噪声的来源:通过空气传来的通过空气传来的直达声直达声室内各墙壁面反射回来的室内各墙壁面反射回来的混响
2、声混响声7.1吸声材料的分类和吸声性能评价量.57.1.1 吸声材料的分类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。.61.多孔性吸声材料o 多孔性吸声材料(针对高频噪声控制)多孔性吸声材料(针对高频噪声控制)o 材料特征材料特征:内部有许多小孔,并与材料表面相通,具有内部有许多小孔,并与材料表面相通,具有通气性。通气性。o 吸声机理吸声机理:声波投射到多孔材料表面时,部分投入的声声波投射到多孔材料表面时,部分投入的声波与纤维或颗
3、粒表面产生波与纤维或颗粒表面产生内摩擦内摩擦(摩擦力来自空(摩擦力来自空气的气的压缩、膨胀压缩、膨胀),部分声能转变成热能,从而),部分声能转变成热能,从而使声音的能量减小。使声音的能量减小。.7 共振吸声结构(针对共振吸声结构(针对低频噪声低频噪声控制)控制)材料特征材料特征:薄膜或薄板表面穿孔:薄膜或薄板表面穿孔 吸声机理吸声机理:应用共振原理:应用共振原理 1 1)声音与)声音与薄板(薄膜)薄板(薄膜)固有频率产生共振固有频率产生共振 2 2)声音与板后空腔)声音与板后空腔气室空气气室空气产生共振产生共振.87.1.1 吸声材料的分类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
4、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尖劈薄膜共振吸声结构薄板共振吸声结构.9.10.117.1.2 表示材料吸声性能的量1.吸声系数2.吸声系数的分类和测量3.吸声性能的单值评价量.121.吸声系数a.定义:材料吸收的声能量与入射到材料上的总声能的比值。1iriiEEEEE 当a0时,无吸声当a1时,完全吸收,无声能反射.132 吸声系数的分类测量声波入射到材料表面的方向包括:正入射、斜入射、无规则入射。.141).驻波比法测吸声系数的测试原理.15基于振幅合成基于振幅合成,产生产生驻波驻波时时:riPPPmaxriPPPmin波腹:波腹:波节:波节:1).驻波管法测吸声系数的
5、测试原理max0(1)pprmin0(1)ppr.161).驻波管法测吸声系数的测试原理20241(1)srs 驻波比驻波比 nmaxmin11pprPsPr11psrs.172)传递函数法垂直入射吸声系数测量2121()()()pfHfpf21212jksjkljksHeeeH201.183).混响室法无规入射吸声系数测量.193).混响室法无规入射吸声系数测量1.混响室法测吸声系数的测试原理:混响时间:声压级衰减60分贝的时间。房间内吸声量与混响时间有关:VmcTVA43.55m:衰减系数.20)43.55(43.5511122212VmTcVVmTcVAAA1.混响室法测吸声系数的测试原
6、理安装吸声材料前后,房间的总吸声量的变化可表示为:若两次测量时间间隔短及室内温、湿度相差很小。可认为:,21ccc)(4)11(3.55121212mmVTTcVAAA所以:.21)(4)11(3.551212mmSVTTcSVSAS1.混响室法测吸声系数的测试原理整个房间的吸声系数可表示为:S:试件的面积.22测量方法用途优点缺点混响室法可测量声波无规入射时的吸声系数和单个物体吸声量。所测量的吸声系数和吸声量可在声学设计工程中应用。试件面积大,安装测量不方便。驻波比法可测量声波法向入射时的吸声系数和声阻抗率。只能用于不同材料合同中材料在不同情况下的吸声性能比较,不能测量共振吸声结构,亦不能在
7、声学设计工程中直接使用。试件面积小,安装测量方便常用两种测量方法的比较.23混响室法测吸声系数与驻波比法测吸声系数的换算:驻波比法测吸声系数0.10 0.20 0.30 0.400.50 0.60 0.70 0.80混响室法测吸声系数0.25 0.40 0.50 0.600.75 0.85 0.90 0.98比较两种吸声测量方法比较两种吸声测量方法可知:可知:基于声音传播方向的无规则性,混响室法测得的吸声系数更接近材料的实际应用环境;但测定吸声系数较困难,两种方法测定的吸声系数可以进行换算。.24垂直入射系数与无规则入射系数的关系.253.吸声性能的单值评价量(1)平均吸声系数 考虑到频率特性
8、:平均吸声系数:材料在不同频率的吸声系数的算术平均值。(2)降噪系数:是指250、500、1000和2000Hz的频率下测得的吸声系数的算术平均值。.263.吸声性能的单值评价量(3)吸声量:SA一个房间的总吸声量:iiiSAA:材料的总吸声量Si:材料i的吸声表面积(m2)可推知,吸声量A的单位是m2.277.2 多孔吸声材料F 7.2.1 吸声机理F 7.2.2 影响因素.28几种多孔性吸声材料.297.2.1 吸声机理.307.2.1 吸声机理由于2222222Z111ccZccccrsmsmp 当当Zsm(材料声阻抗率)与(材料声阻抗率)与c相等时,相等时,a1,说明材料将声音完全吸收
9、,但在实际应用中不可说明材料将声音完全吸收,但在实际应用中不可能。能。理想吸声材料理想吸声材料要求其声阻抗率要求其声阻抗率接近于接近于空气的空气的特性阻抗率。特性阻抗率。压缩、膨胀、摩擦、产热压缩、膨胀、摩擦、产热降低声音能量降低声音能量.31 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。.32频率影响.337.2.2 影响多孔性吸声材料吸声性能的因素 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
10、料装饰面的影响 f.温度、湿度的影响.34a.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。uPRf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性能下降.35a.材料的空气流阻(Rf).36b.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。孔隙率又与材料的流阻有关,具有相同孔隙率的材料,孔隙尺寸越大,流阻就越小;反之孔隙尺寸越小,流阻越大。孔隙率还与孔隙的组织结构有关,孔隙比较通畅的材料流阻小,孔隙比较“迂回曲折”的材料流阻大。.37c.材料厚度的影响.38d.材料平均密度的影响.39e.材料
11、后空气层的影响.40e.材料后空气层的影响.41f.护面层(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:要有良好的通气性。.42f.温度、湿度的影响.43f.温度、湿度的影响.44主要种类主要种类常用材料实例常用材料实例使用情况使用情况纤纤维维材材料料有机有机纤维纤维材料材料动物纤维:毛毡动物纤维:毛毡价格昂贵,使用较少。价格昂贵,使用较少。植物纤维:麻绒、海草、椰子丝植物纤维:麻绒、海草、椰子丝防火、防潮性能差,原料来源广,便宜。防火、防潮性能差,原料来源广,便宜。无机无机纤维纤维材料材料玻璃纤维:中粗棉、超细棉、玻璃棉毡
12、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,但松散吸声性能好,保温隔热,耐潮,但松散纤维易污染环境或纤维易污染环境或 难以加工成制品。难以加工成制品。矿渣棉:散棉、矿棉毡矿渣棉:散棉、矿棉毡吸声性能好,不燃、耐腐蚀,易断成碎吸声性能好,不燃、耐腐蚀,易断成碎末,污染环境施工扎手。末,污染环境施工扎手。纤维材纤维材料制品料制品软质木纤维板、矿棉吸声砖、岩棉吸声板、软质木纤维板、矿棉吸声砖、岩棉吸声板、玻璃吸声板、木丝板、甘蔗板等玻璃吸声板、木丝板、甘蔗板等装配式加工,多用于室内吸声。装配式加工,多用于室内吸声。颗颗粒粒材材料料砌块砌块矿渣吸声砖、膨胀珍珠岩吸声砖、陶土吸矿渣吸声
13、砖、膨胀珍珠岩吸声砖、陶土吸声砖声砖多用于砌筑界面较大的消声装置。多用于砌筑界面较大的消声装置。板材板材珍珠岩吸声装饰板珍珠岩吸声装饰板质轻、不燃、保温、隔热。质轻、不燃、保温、隔热。泡泡沫沫材材料料泡沫泡沫塑料塑料聚氨酯泡沫塑料、尿醛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吸声性能不稳定,吸声系数使用前需实测测其他其他吸声型泡沫玻璃吸声型泡沫玻璃强度高强度高 、防水、不燃、耐腐蚀、防水、不燃、耐腐蚀加气混凝土加气混凝土微孔不贯通,使用少微孔不贯通,使用少常用吸声材料的使用情况.457.3常用共振吸声结构F 1.概述F 2.薄膜与薄板共振吸声结构F 3.穿孔板共振
14、吸声结构F 4.微穿孔板吸声结构.467.3.1.概述F 在室内生源所发出的声波的激励下,房间壁、顶、地面等围护结构,以及房间中的其他物体也将发生振动。F 振动的结构或物体由于自身的内摩擦和与空气的摩擦,会把一部分振动能量转变成热能而消耗掉,根据能量守恒定律,这些消耗掉的能量必定来源于激励结构或物体振动的声源的声能量。F 主要有薄板共振吸声结构、亥姆霍兹共振吸声结构、穿孔共振吸声结构以及微穿孔共振吸声结构等F 共振吸声结构对中、低频噪声有很好的吸声性能,而多孔性吸声材料的吸声频率范围主要在中、高频率。.477.3.1 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。.4
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