第七章 隔声PPT讲稿.ppt
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1、第七章 隔声第1页,共34页,编辑于2022年,星期一第一节 隔 声 结 构一、单层结构一、单层结构二、双层结构二、双层结构三、轻质复合结构三、轻质复合结构第2页,共34页,编辑于2022年,星期一一、单层结构一、单层结构 单层均质结构的隔声量与频率的关系大致如图5-2所示。在低于结构共振频率的范围内,其隔声量主要由板的劲度所控制,单层结构的刚性越大,隔声量就越高。随着频率的增高,隔声曲线进入由板的共振频率所控制的频段,这时板的阻尼起作用。共振频率与板的大小和厚度有关,也与板材料的面密度、弹性模量和泊松比等有关。一般建筑构件的共振频率在几赫到几十赫的范围内。共振区以上的一段频率范围是质量控制区
2、,这时板的隔声能力主要取决于板的面密度,面密度越大,其惯性阻力也越大,因而就越不易振动,隔声也就越好,同时频率越高隔声效果有越好。面密度和频率与隔声量的这种关系就是建筑声学中常用的质量定律,它在无规入射条件下可用下式表示 式中 R单层结构的隔声量,单位为dB;入射声波的频率,单位为Hz;单层结构的面密度,单位为kg/m2。第3页,共34页,编辑于2022年,星期一 频率高到一定值以上时,将出现质量效应和弯曲劲度效应相抵消的情况,结果使阻抗极小,隔声量又出现了低谷。这种效应就是吻合效应。因此,此频段内的隔声量在很大程度上是由吻合效应控制的。波的吻合效应如图5-3所示。当平面声波以一定的入射角入射
3、到构件表面时,会激起构件作弯曲振动,这种振动在构件内以弯曲波的形式传播。当入射声波达到某一频率时,构件中弯曲波的波长正好等于空气中声波波长在构件上的投影值,这样就会发生吻合效应,此时构件与空气运动之间达到高度的吻合,声波透过构件十分容易,就好像构件不存在似的,或者说构件的隔声量很低。出现吻合效应的最低频率为临界频率fc(单位为Hz),它由下式决定 (5-4)第4页,共34页,编辑于2022年,星期一 (5-4)式中 c空气中的声速,单位为m/s;B构件的弯曲劲度;构件的面密度,单位为kg/m2。吻合频率可按下式计算 (5-5)式中的 如图5-3所示。第5页,共34页,编辑于2022年,星期一出
4、现吻合效应时,构件的隔声量可比质量控制区的低十几分贝,而且影响面相当宽,大致可有3个倍频程的频率范围,若要减小吻合效应的影响,只有设法使构件的临界频率尽可能不出现在主要频率范围内。在工程上,可以选用厚而且刚度大的构件,使 下降;也可以选用重而软的构件,使 上升;还可以在结构表面涂加阻尼材料,使 上升,从而减弱构件本身的共振和吻合效应引起的隔声量降低。第6页,共34页,编辑于2022年,星期一 经过大量的研究和试验,人们发现单层结构的构件的实际隔声量,与由公式5-3计算出来的结果有些差别:低频的实际隔声量比理论计算值高;而高频的又比理论计算值低。因此,人们又总结出两个经验公式,用来计算单层结构构
5、件的隔声量,即 (5-7)(5-6)第7页,共34页,编辑于2022年,星期一二、双层结构二、双层结构把两个单层结构的构件分开,中间留有空气层或填充矿棉一类的松散材料就组成了双层结构的构件。它的隔声量比同样重量的单层结构构件的要大610dB;若要隔声量相同,则双层结构构件的重量要比单层结构构件的减少50%70%。入射声波激起第一层构件振动后,就向中间层辐射声波,由于中间层的弹性作用和附加吸声作用,声波会产生较大的衰减,然后再传到第二层构件,第二层构件又向外界空气辐射声波,界面媒质声阻抗率的不连续性,使声波除了每层构件本身的因素外,还附加了较大的衰减。因此,双层结构构件的隔声性能就有了很大的改善
6、。第8页,共34页,编辑于2022年,星期一双层结构构件的隔声量一般可用下面经验公式计算 (5-8)式中 、分别为两层构件的面密度,单位为kg/m2;附加隔声量,见式5-11和图5-4。第9页,共34页,编辑于2022年,星期一双层结构的共振频率为 (9-5)大气压力,取=105Pa;=1.41;d空气层厚度,单位为m。第10页,共34页,编辑于2022年,星期一 当入射声波的频率与构件的共振频率一致时,大量声能透过构件,隔声量大大下降,比与面密度相同的单层结构构件的隔声量还要低得多。在入射声波频率低于的范围内,双层结构就像一个整体那样振动,其隔声量与同样重量的单层结构的相同。当频率大于时,隔
7、声量开始越过质量定律,频率越高,双层结构的隔声效果比单层结构的就越显著。在高频范围内,空气层中的驻波可形成高阶共振,其共振频率为第11页,共34页,编辑于2022年,星期一 (5-10)若在双层结构的空腔中填充多孔材料,则可以有效地消除这种驻波共振,减少构件在高频区的隔声损失。双层结构也存在着吻合效应的影响,一般可采用两种临界频率不同的单层构件,并在空腔中填充多孔材料,以此来减弱吻合效应的影响。第12页,共34页,编辑于2022年,星期一当入射声波的频率高于,双层结构的隔声 量将比同样质量的单层结构的高出一个附加增量。对于宽频带,双层结构由空腔引起的平均隔声量可由图5-4查出。对于在空腔中填充
8、多孔材料而引起的附加隔声量(单位为dB)可由下式算出=rd 式中 r多孔材料单位长度声波传播时的衰减量,单位为dB/cm;d多孔材料的厚度,单位为cm。第13页,共34页,编辑于2022年,星期一三、轻质复合结构三、轻质复合结构在丹曾轻质结构的基础上,复合某种吸声材料和阻尼材料,利用它们引起的衰减以减少单层轻质结构的振动和辐射,从而改善其隔声性能,这类构件称为清知复合结构构件。单层轻质结构的面密度较小,具有很高的吻合频率,结构本身的固有频率也较高,它的隔声量很小。当这种结构的构件与机器或基础采用刚性连接,而且它们的表面积又很大时,反而会使噪声辐射得更厉害。因此,轻质结构的隔声性能主要取决于复合
9、其上的吸声材料和阻尼材料。在双层轻质板中填充多孔吸声材料,由于层间材料的阻抗足够大,再分层街面上生能产生较大的反射,因而会获得十分显著的隔声效果。轻质薄板受声波影响时,很容易发生弯曲振动并辐射噪声,若将阻尼材料涂敷在薄板表面上,则当薄板发生弯曲振动时,振动能量会迅速地传给阻尼材料,从而引起薄板和紧贴着它的阻尼层之间产生相互摩擦和错动,使振动能量被消耗而转化成热能发散掉。由于板的振动受到抑制,辐射的声音也就相应的减小。第14页,共34页,编辑于2022年,星期一第二节 隔 声 技 术 一、隔声罩一、隔声罩二、声屏障二、声屏障第15页,共34页,编辑于2022年,星期一一、隔声罩一、隔声罩 一般把
10、用来阻隔机器向外辐射噪声或用来防止外界噪声透入的罩子称为隔声罩。隔声罩可以是完全封闭的,也可以设置必要的观察窗和隔声门。隔声罩通常具有隔声、吸声、隔振、阻尼以及通风、消声等多种综合功能。罩的主要结构一般是外层采用0.53mm厚的钢板或铝板,为了避免发生板的吻合效应和低频共振,在罩内侧金属板上可涂敷阻尼层。阻尼层常用沥青浸麻袋片、玻璃布、毡类或石棉绒以及特制的阻尼浆等材料,其厚度应为金属板厚的23倍。阻尼层内侧粘附30100mm厚的多孔吸声材料,用来吸收声波减弱罩内噪声。吸声材料外包纤维布,并在其上覆一层穿孔率为20%的护面穿孔板。在罩和机器、罩和基础、机器和基础之间,应该采用隔振元件,以防止振
11、动的传播。为了满足散热通风的需要,可在隔声罩上开设通风口并安装消声器。第16页,共34页,编辑于2022年,星期一 隔声罩的实际隔声效果可以按下式计算 (5-12)式中 实际隔声效果,单位为dB;隔声罩内表面的平均吸声系数 构件的理论隔声量,单位为dB 公式5-12表示在罩外空间的某点,加罩前后的声压级差值,即插入损失。因为 1,故 0,所以 。这说明如果罩内表面不作吸声处理,则隔声罩的隔声量就会大大下降,甚至没有隔声作用。例如,有一用2.5mm厚钢板制成的隔声罩,钢板的平均隔声量约30dB,平均吸声系数 ,根据公式5-6,此时该罩子的隔声量为 如果罩内贴有平均系数为0.6的岩棉,则其隔声量为
12、 第17页,共34页,编辑于2022年,星期一对于隔声量要求较高的隔声罩,宜采用双层薄金属板的罩壁结构,内层较外层薄一些,厚度应大于50mm,双层间填充多孔材料,罩内壁仍应设置吸声层和护面穿孔板。隔声罩外壳也可以用木板、石膏板或塑料板等金属材料制作,此时可以不在内壁涂敷阻尼层,但仍要设置吸声层及护面板。隔声罩是接近声源的隔声结构,设计时应在罩壁和机械设备之间留有较大的空间(通常应留设备体积的三分之一空间),以防止罩的壳体振动和空间耦合共振。若限于条件,罩的体积和声源的体积相差不多,则必须加阻尼层和较厚的吸声材料,此时吸声材料的厚度应不小于罩和声源之间空腔厚度的一半。第18页,共34页,编辑于2
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