使用场所条件之考虑吸音构造于室内装修场合使用,除了吸音特性外,必须考虑其耐火性、强度及不飞散以免造成室内空气污染,对于室外则考虑其耐水性及耐候性!施工要点使用指定的吸音材料设计者选择吸音材料的种类、面积与配置地点后,施工时不应任意变更!确保指定空气层厚度及材料厚度多孔质型材料如玻璃棉等,材料的厚度及背后空气层厚度,会影响材料吸音性能的好坏,另外开孔板等材料,背后空气层的厚度亦会影响到吸音性能,因此,确保设计时指定的材料及空气层厚度成为施工时的重点之一。
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金属吸音板上有许多小孔,有消音、隔音的作用,美观耐用,十分环保,安装也方便.聚酯纤维吸音板不仅可以吸音,而且保温、环保、种类丰富,所以很多家庭都喜欢.矿棉吸音板表面有许多深浅不一的小孔,防火性能突出,质量小,属于节能的建筑材料。矿棉板表面主体是白色,容易受到其他挥发性溶剂的影响而黄变,建议装修的时候最后吊装!多孔材料内部具有无数细微孔隙,孔隙间彼此贯通,且通过表面与外界相通,当声波入射到材料表面时,激发其孔内部空气的振动,使空气与固体筋络间产生相对运动并发生摩擦,由空气的粘滞性在微孔内产生相应的粘滞阻力,使得振动空气的动能不断转化为热能,从而使声能衰减。
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吸音系数α的值愈大,表明材料(或结构)的吸音性能愈好。一般α在0.2以上的材料被称为吸音材料,α在0!5以上的材料就是理想的吸音材料。设计原则应尽量先对音源进行隔音、消音等处理,当噪声源不宜采用隔音措施,或采用隔音措施后仍达不到噪音标准时,可用吸音处理做为辅助手段。只有当房间内平均吸音系数α很小时,吸音处理才能取得良好的效果,单独的风机房、控制室等房间面积较小,所需降低噪音量较高,宜对天花板、墙面同时作吸音处理;车间面积较大时,宜采用空间吸音体,平顶吸音处理;音源集中在局部区域时,宜采用局部吸音处理,并同时设置隔音墙障;噪声源比较多而且较分散的生产车间宜做吸音处理!
吸音是指吸收音的能量,亦即音能变为热能而消失(Dissipation)!吸音材料与结构转换入射音能为热能,由于音波所具有之能量极小,所转换的热能极小,能量转换为热能损失包含二个机构:黏滞流动损失(ViscousFlowLosses)及内部摩擦(InternalFriction)。黏滞流动损失:有效之吸音材料结构系含有很多互相连接的孔隙,音波传入孔隙内时,音波之空气分子速度与孔隙内之吸音材料造成相对速度,因此在孔隙内吸音材料表面产生边界层损失(BoundaryLayerLosses)。
另一方面,在空气的绝热压缩时,空气与孔壁之间不断发生热交换,产生热传导效应,从而使声能转化为热能而衰减。由此可见,多孔性吸声材料必须具备以下条件:材料内部有大量的微孔或间隙,而且空隙应尽量细小且分布均匀;材料内部的微孔必须是向外敞开的,也就是说必须通到材料的表面,使得声波能够从材料表面容易地进入到材料的内部;材料内部的微孔一般是相互连通的,而不是封闭的!多孔材料在潮湿的环境下使用时,如在地下工程、游泳馆以及露天等环境下使用,由于吸湿或含水,其内部孔隙被充入水分,使材料内部的孔隙减小,从而影响它的吸声性能!
这类多孔性吸声材料的吸声系数,一般从低频到高频逐渐增大,故对高频和中频的声音吸收效果较好。吸音材料的作用原理。声音源于物体的振动,它引起邻近空气的振动而形成声波,并在空气介质中向四周传播。吸音材料。当声音传入构件材料表面时,声能一部分被反射,一部分穿透材料,还有一部由于构件材料的振动或声音在其中传播时与周围介质摩擦,由声能转化成热能,声能被损耗,即通常所说声音被材料吸收。
吸声系数。材料吸声性能的好坏,用吸声系数α表示。Α为损耗系数E吸/E0与穿透系数E透/E0之和。材料的吸声性能除与材料本身结构、厚度及材料的表面特征有关外,还和声音的入射方向和频率有关。
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