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一材料对于不同的频率有不同的吸声系数。
当??0.2时才称得上是吸声材料
2、吸声量:材料实际吸收声能的多少,除了与材料的α有关外,还与材料表面积有关。
A(吸声量)???S(m2)A总???iSi??Ai
??S—所有壁石吸声量总和
ii?Ai—室内各个物体吸声量总和
三、吸声系数的测量
1、混响室方法:把被测材料(或结构)放于其中,将不同频率的声波以相
同几率从各个角度入射到材料的表面,然后根据混响室内改进前后,混响时间的变化来确定
2、驻波管方法:被测材料置于驻波管的一端,用声频信号发生器带动扬声器,从驻波管的另一端向管内辐射声波,声波以垂直入射的方式入射到材料表面,部分吸收部分反射,反射的声波与入射波相互叠加产生驻波,波腹处的声压为极大值,波节处的声压为极小值。根据测得的驻波声压极大值和极小值,可计算垂直入射吸声系数。
pmax?n(驻波比) pminn-1(反射系数) n?124n ??1-rp?2(n?1)驻波管一端安装作为声源的扬声器,另一端是待测吸声性能的试件。 7.2、多孔吸声材料
目前的吸声材料多为无机纤维:玻璃棉、矿渣棉。 一、多孔吸声材料的吸声原理
1、聚氯乙烯泡沫塑料内部虽有大量气孔,但多数气孔为单个闭孔,互不相通,可作隔热材料,不能作为吸声材料。
2、在实际工作中,为防止松散的多孔材料飞散,常用透声织物(丝布、金属格网、窗纱)缝制成袋,再内充吸声材料,为保持固定几何形状并防止对材料的机械损伤,可在材料间加龙骨,材料外加穿孔护板。
二、影响多孔吸声材料吸声特性的因素
?孔障率?70%??结构因素 主要因素??空气流阻:吸声材料中压力梯度与气流线速度之比,指空气通?过多孔材料时阻力大小?rp?比流阻:单位厚度材料的流阻。比流阻越大,空气量越大,吸声性能越大。 1、材料密度及厚度的影响
实际中,测定材料比流阻困难,可测定材料密度、厚度来估算比流阻,因为密度越大,孔隙率越小,比流阻越大。
①厚度越大,不改变比流阻(密度不变)考虑成本,低频吸声系数越大,高频无影响,因高频在材料表面已被吸收。
②厚度不变,增加密度,提高中低频吸声系数(但效果比厚度小)高频无影响。大大增加密度,高频声吸声系数降低(材料密实,流阻增大,空气穿透量少,α减小)。因此密度有一最佳值,如超细玻璃棉的最佳密度范围15~20kg/m3
2、背后空腔的影响
多孔吸声材料的吸声系数随多孔材料背后空气密度的增加而增加,但增加到一定厚度,不再明显增加。
3、护面层的影响
?当穿孔率?20%对吸声性能影响不大①常用穿孔护面板?
?当穿孔率?20%影响高频声的吸收穿孔率越大,膜越薄,影响越小
②为保持材料原有吸声特性,饰面应具有良好的透气性:金属格网、塑料窗纱、丝布—对材料吸声性能影响不大。
③在材料表面粉刷或涂漆,涂料封闭孔隙,影响高频声的吸声效果,实际中慎用,采用水质涂料为好。
④湿度对吸声影响很大,会使孔隙减小,α减小。温度对其影响小,但材料一般必须在允许的温度范围内使用。
?高温250至350玻璃纤维制品?
?低温-35
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