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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对于中、高频噪音,可采用20~50mm厚的常规成型吸音板,当吸音要求较高时可采用50~80mm厚的超细玻璃棉等多孔(Porous)吸音材料,并加适当的护面层;对于宽带带噪音,可在多孔材料后留50~100mm的空气层,或采用80~150mm厚的吸音层;对于低频带噪音,可采用开孔板共振吸音结构,其板厚通常可取2~5mm,孔径可取3~6mm,穿孔率小于5%。对于湿度较高的环境,或有清洁要求的吸音设计,可采用薄膜复面的多孔材料或单、双层微开孔板共振吸音结构,开孔板的板厚及孔径均不大于1mm,穿孔率可取0.
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)!
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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.
内部摩擦:部分吸音材料具有弹性的纤维状结构或弹性的多孔性结构,由于音波的传入而造成纤维状结构被压缩、弹回,或造成多孔性结构的伸缩、松紧,因此在这些结构内,能量的损失除了黏滞流动损失外,尚含有吸音材料本身内部摩擦损失!吸音材料之特性广泛决定于孔隙的大小、孔隙互相连接程度、材料厚度等!多孔性吸音材料之特性是以吸音α系数(率)来表示,α吸音系数愈大表示吸音效果愈好,吸音系数α的值在0~1之间!当α=0时,表示音能全部反射,材料不吸音;α=1时表示材料吸收全部音能,没有反射!
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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