03第三讲吸声处理.docx
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1、03 第三讲吸声处理噪声治理课程第三讲吸声处理一、吸声1.1 吸声系数与降噪系数吸声是声波撞击到材料外表后能量损失的现象,吸声可以降低室 内声压级。描述吸声的指标是吸声系数,代表被材料吸取的声能与入射声能的比值。理论上,假设某种材料完全反射声音,那么它的=0;假设某种材料将入射声能全部吸取,那么它的 =1。事实上, 全部材料的 介于 0 和 1 之间,也就是不行能全部反射,也不行能全部吸取。不同频率上会有不同的吸声系数。人们使用吸声系数频率特性曲 线描述材料在不同频率上的吸声性能。依据 ISO 标准和国家标准,吸声测试报告中吸声系数的频率范围是 100-5KHz。将 100-5KHz 的吸声系
2、数取平均得到的数值是平均吸声系数,平均吸声系数反映了材料 总体的吸声性能。在工程中常使用降噪系数 NRC 粗略地评价在语言频率范围内的吸声性能,这一数值是材料在 250、500、1K、2K 四个频率的吸声系数的算术平均值,四舍五入取整到0.05。一般认为 NRC 小于 0.2 的材料是反射材料,NRC 大于等 0.2 的材料才被认为是吸声材料。当需要吸取大量声能降低室内混响及噪声时,常常需要使用高吸 声系数的材料。如离心玻璃棉、岩棉等属于高NRC 吸声材料,5cm 厚的 24kg/m3 的离心玻璃棉的 NRC 可到达 0.95。测量材料吸声系数的方法有两种,一种是混响室法,一种是驻波 管法。混
3、响室法测量声音无规入射时的吸声系数,即声音由四周八方 射入材料时能量损失的比例,而驻波管法测量声音正入射时的吸声系 数,声音入射角度仅为 90 度。两种方法测量的吸声系数是不同的,工程上最常使用的是混响室法测量的吸声系数,由于建筑实际应用中声音入射都是无规的。在某些测量报告中会消灭吸声系数大于 1 的状况, 这是由于测量的试验室条件等造成的,理论上任何材料吸取的声能不可能大于入射声能,吸声系数永久小于1。任何大于 1 的测量吸声系数值在实际声学工程计算中都不能按大于 1 使用,最多按 1 进展计算。在房间中,声音会很快布满各个角落,因此,将吸声材料放置在房间任何外表都有吸声效果。吸声材料吸声系
4、数越大,吸声面积越多, 吸声效果越明显。可以利用吸声天花、吸声墙板、空间吸声体等进展 吸声降噪。1.2 吸声原理纤维多孔吸声材料,如离心玻璃棉、岩棉、矿棉、植物纤维喷涂 等,吸声机理是材料内部有大量微小的连通的孔隙,声波沿着这些孔 隙可以深入材料内部,与材料发生摩擦作用将声能转化为热能。多孔 吸声材料的吸声特性是随着频率的增高吸声系数渐渐增大,这意味着 低频吸取没有高频吸取好。多孔材料吸声的必要条件是:材料有大量 空隙,空隙之间相互连通,孔隙深入材料内部。错误生疏之一是认为 外表粗糙的材料具有吸声性能,其实不然,例如拉毛水泥、外表凸凹 的石才根本不具有吸声力量。错误生疏之二是认为材料内部具有大
5、量 孔洞的材料,如聚苯、聚乙烯、闭孔聚氨脂等,具有良好的吸声性能, 事实上,这些材料由于内部孔洞没有连通性,声波不能深入材料内部 振动摩擦,因此吸声系数很小。与墙面或天花存在空气层的穿孔板,即使材料本身吸声性能很差, 这种构造也具有吸声性能,如穿孔的石膏板、木板、金属板、甚至是 狭缝吸声砖等。这类吸声被称为亥姆霍兹共振吸声,吸声原理类似于 暖水瓶的声共振,材料外部空间与内部腔体通过窄的瓶颈连接,声波 入射时,在共振频率上,颈部的空气和内部空间之间产生猛烈的共振 作用损耗了声能。亥姆霍兹共振吸取的特点是只有在共振频率上具有 较大的吸声系数。薄膜或薄板与墙体或顶棚存在空腔时也能吸声,如木板、金属板
6、做成的天花板或墙板等,这种构造的吸声机理是薄板共振吸声。在共振频率上,由于薄板猛烈振动而大量吸取声能。薄板共振吸取大多在低频具有较好的吸声性能。二、吸声材料及吸声构造2.1 离心玻璃棉离心玻璃棉内部纤维蓬松穿插,存在大量微小的孔隙,是典型的 多孔性吸声材料,具有良好的吸声特性。离心玻璃棉可以制成墙板、 天花板、空间吸声体等,可以大量吸取房间内的声能,降低混响时间, 削减室内噪声。离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,也与罩面材料、 构造构造等因素有关。在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声
7、的缘由不是由于外表粗糙,而是由于具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,声能转化为热能而损耗。离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能。影响离心玻璃棉吸 声性能的主要因素是厚度、密度和空气流阻等。密度是每立方米材料 的重量。空气流阻是单位厚度时材料两侧空气气压和空气流速之比。 空气流阻是影响离心玻璃棉吸声性能最重要的因素。流阻太小,说明 材料稀疏,空气振动简洁穿过,吸声性能下降;流阻太大,说明材料 密实,空气振动难于传入,吸声性能亦下降。对于离心玻璃棉来讲, 吸声性能存在最正
8、确流阻。在实际工程中,测定空气流阻比较困难,但 可以通过厚度和容重粗略估量和掌握。1、随着厚度增加,中低频吸声系数显著地增加,但高频变化不大高频吸取总是较大的。2、厚度不变,容重增加,中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到肯定程度 时,材料变得密实,流阻大于最正确流阻,吸声系数反而下降。对于厚 度超过5cm 的容重为16Kg/m3 的离心玻璃棉,低频125Hz 约为0.2, 中高频500Hz的吸声系数已经接近于 1 了。当厚度由 5cm 连续增大时,低频的吸声系数渐渐提高,当厚度大于1m 以上时,低频125Hz 的吸声系数也将接近于 1。当厚度不变,容重增大时,离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提
9、高,当容重接近 110kg/m3 时吸声性能到达最大值, 50mm 厚、频率 125Hz 处接近 0.6-0.7。容重超过120kg/m3 时,吸声性能反而下降,是由于材料变得致密,中高频吸声性能受到很大影响,当容重超过 300kg/m3 时,吸声性能减小很多。建筑声学中常用的吸声玻璃棉的厚度有 2.5cm、5cm、10cm,容重有16、24、32、48、80、96、112kg/m3。通常使用5cm 厚, 12-48kg/m3 的离心玻璃棉。离心玻璃棉的吸声性能还与安装条件有着亲热的关系。当玻璃棉 板背后有空气层时,与一样厚度无空气层的玻璃棉板吸声效果类似。 尤其是中低频吸声性能比材料实贴在硬
10、底面上会有较大提高,吸声系 数将随空气层的厚度增加而增加,但增加到肯定值后效果就不明显了。使用不同容重的玻璃棉叠和在一起,形成容重渐渐增大的形式, 可以获得更大的吸声效果。例如将一层 2.5cm 厚 24kg/m3 的棉板与一层 2.5cm 厚 32kg/m3 的棉板叠和在一起的吸声效果要好于一层5cm 厚 32kg/m3 的棉板。将 24kg/m3 的玻璃棉板制成 1m 长的断面为三角型的尖劈,材料面密度渐渐增大,平均吸声系数可接近于1。离心玻璃棉在建筑使用中,外表往往要附加有肯定透声作用的饰面,如小于 0.5mm 的塑料薄膜、金属网、窗纱、防火布、玻璃丝布等, 根本可以保持原来的吸声特性。
11、离心玻璃棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于离心玻璃棉 外表无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必需制成各种吸声构件隐蔽 使用。最常使用也是造价最低廉的构造是穿孔纸面石膏板的吊顶或做 成内填离心玻璃棉的穿孔板墙面,穿孔率大于 20%时,根本能够完全发挥出离心玻璃棉的吸声性能。为了防止玻璃棉纤维洒出,需要在穿 孔板背后附一层无纺布、桑皮纸等透声织物,或使用玻璃布、塑料薄 膜等包裹玻璃棉。与穿孔纸面石膏板类似的面板还有穿孔金属板如 铝板、穿孔木板、穿孔纤维水泥板、穿孔矿棉板等。玻璃棉板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。一般常见 将80-120kg/m3 的玻
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- 03 第三 吸声 处理
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