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)!
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。
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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表面处理多孔质型材料直接暴露于室内,材料的飞散易造成室内空气污染,如果在表面上加覆无孔隙的表面才又会影响到材料的吸音性能,因此,表面处理必须兼顾不影响材料的吸音性能及防止污染两种目的.吸音绝热材料,通称保温、隔热材料。绝热、吸声材料具有较低的导热系数和较低的吸湿性!适合于吸声和保温绝热的材料,都是多孔材料,但吸声材料要求具有开口型孔,尤其是外部开口、内部封闭型的孔隙;而绝热保温材料要求具有两端封闭型的孔隙,以防止材料孔隙内部的对流作用!
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!
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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!
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也因此玻璃棉一直是建筑行业,特别是钢结构建筑行业吸音降噪和保温隔热的可以选择材料。当然玻璃棉像许多的吸音材料一般,在选择上要考虑它的厚度和容重,而除了这些也还要考虑罩面的材料,布置的结构特点等其他的因素,而且在实际应用中也还要考虑它的好的组合方式,*后出来的效果,大的造价,是否防潮、防火、耐老化等实际的问题。所以,要购买玻璃棉首先就得了解它的一些性能指标。而玻璃棉本身具有吸音、隔热、化学性能稳定、无毒、容重小、吸湿率低等多方面的优势,似乎就像天生就是为了建筑行业而出现的一般。并且因为玻璃棉的相关技术经过长时间的发展已经是很成熟的了,所以它的市场价格也相对比较实惠。
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