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1,空间吸声体适用在哪些方面

空间吸声体适用在大空间,且层高比较高的建筑,如厅堂(体育馆、影剧院)、大型车间;空间吸声体由于是六面吸声,可以节约工程造价;空间吸声体设计的好,可以提高美感;
空间吸声体适用在大空间,且层高比较高的建筑,如厅堂(体育馆、影剧院)、大型车间,且由于是六面吸声,可以节约工程造价,我单位使用的就是江苏三弦建筑声学系统有限公司产的空间吸声体,员工的感觉很好的。

空间吸声体适用在哪些方面

2,吸声材料有哪几种

1、多孔吸声材料:矿棉、玻璃棉、毛毡、木丝吸声板等多孔材料,有良好的中高频吸收,背后留有空气层时,还能吸收低频。 2、穿孔板共振吸声结构:穿孔胶合板、穿孔纤维水泥板、穿孔纸面石膏板、穿孔金属板等一般吸收中频,与多孔材料结合吸收中高频,背后用大空腔还能吸收低频。 3、薄膜吸声结构:塑料薄膜、帆布、人造革等薄膜属中频吸声材料,薄膜与其后面得空腔构成的薄膜吸声结构可吸收低中频。 4、空间吸声体:将吸声材料做成各种形状的空间吸声体吊挂在空中,因其吸声面积比投影面积大得多,按投影面积计算,其吸声系数可大于1。吧吸声体悬挂在声能流密度大的位置(例如靠近声源处、反射有聚焦的地方)具有较好的吸声效果。 5、帘幕:具有透气性能的纺织品作为帘幕,离开墙面或窗洞一定距离安装,如同多孔材料后面设置了空气层,对中高频有一定的吸声效果。 若解决疑惑,望采纳。

吸声材料有哪几种

3,什么是空间吸声体

空间吸声体 是一种分散悬吊于声场中(一般在房间或厅堂的天花板下方)的吸声构件。可根据使用场合和吸声需要作成适当的几何形状和尺寸,一般它由4个部分组成: ①骨架。作为支承,可以用木筋、角钢或薄壁钢等。 ②护面层。常用穿孔率大于20%、厚度为0.1-1.0mm的穿孔或开缝薄铁皮、铝箔或塑料片。穿孔孔径取4-8mm。 ③吸声填料。一般用超细玻璃棉毡、矿棉毡、沥青玻璃棉毡等多孔材料,并以玻纤布等透气性能良好、同时又有一定强度的材料作蒙面层。在潮湿环境中,也可采用单层或双层穿孔板作吸声层(为增加低频吸收,穿孔率一般低于5%),取代多孔材料。 ④吊件。如金属吊耳、吊钩、螺栓等。使用时,各表面均置于声场之中,有利于充分发挥材料的吸声作用。 单个吸声体的有效吸声面积远大于几何投影面积,因而若以投影面积计算,吸声系数可以大于1。通常用有效吸声量表示其特性,它不仅取决于吸声体本身的性质,还随吸声体之间的间隔而增加,但不成线性比例。所以最佳设计应该是利用最少的吸声体单元,获得尽可能多的吸声效果。一般认为,若使用板状吸声体,则其总面积相当于房间平顶面积的30%-40%时,吸声效率可以达到最佳值,经济效果也最好。空间吸声体主要用于降低厅堂和工厂车间内的混响时间与混响场声级,具有设计灵活、简单,使用安装方便、美观等许多优点。但也应注意,只有在原来室内的吸声很小,混响场很强的情况下才有效,而且降噪效果通常不超过10dB,一般到3-8dB之间,最佳亦不会超过15dB。

什么是空间吸声体

4,有什么能吸收噪音

多孔或者疏松的表面,真空可以隔离噪音。
通常来说声波在传播过程中遇到固体材料时,一部分声能会被反射,一部分声能进入材料内部被吸收,还有一部分声能穿透材料到另一侧,变成漏音~~ 也就是说,如果隔音足够好的话就会出现一种情况,发声体发出的声音将会全部被反射回来,人若呆在隔音室的内部所听到的声音就是发声体和多次回声的混合,声音强度会很大,由于反射声导致噪声强度还会反而提高10-15分贝,导致隔音失败,所以充分做隔音的同时我们必须做吸音处理来降低混响声(回声)。 一般来说吸音通常,通常有几种方法: 1、多孔吸音材料 这种吸音原理比较简单,因为材料本身含有大量连通的空隙,声能进入孔隙内部以后会带动材料之间相互磨擦抵消掉部分声能达到吸声的效果,此类材料很多比如:聚氨脂泡沫海绵,有机棉(比如棉花,椰棕),无机纤维(比如地毯,墙毯),合成高分子材料(比如聚碳酸脂纤维) 2、板状共振吸声结构 此种结构就是在两层合板或者吸声板中间夹上一层空气层,而且龙骨用阻尼材料做成或者弹性材料,比如在龙骨上面铺上海绵然后再钉上合板。 3、穿孔板共振吸声结构 顾名思义就是用合板或者石膏板穿孔,原理是当声波垂直进入穿孔板表面的时候,空内的和周围的空气一起来回振动,相当一个活塞,来减低声能,不过穿孔板对频率具有针对性,同个穿孔率的穿孔板只对一个小的频率范围有所作用,所以通常人家用多种穿孔率的穿孔板一同使用。 4、微穿孔板吸声结构 和穿孔板的原理一样,不过这种孔径很小,达微米级,当孔径达这个数量级的级别是,穿孔板特性会出现一系列变化,如吸声频率变宽,吸声系数变大,但因为微孔难以加工,所以造价也高而且我们手工无法制作。 空间吸声体,空间吸声体就是再空间种悬挂各种几何形状的吸声材料做的物体,这时几何形状各个侧面能和声波接触所以起到吸声的作用,因为这样所以理论上来说空间吸声体表面积越大越好~比如把海绵制作成100个左右小小颗粒的立方体,边长大概1厘米,然后用细绳将其掉在屋顶,绳子长短不同或者一定规律排列,这样就可起很大的吸音效果,其实在声场内的每一个软性物体一般都可以认为是一个吸音体,比如沙发,地毯,窗帘等等。 同样的吸音同样和隔音一样可以做多层结构,而且每种结构之间可以有机结合,比如不同的穿孔率的穿孔板复合起来,中间可以填充多孔吸音材料,也可以多层穿孔板中间夹空气,同样的,可以在墙体一部分做穿孔板一部分做其他吸音结构。不过推荐使用穿孔板来作为阻绝低频声音的吸音结构。

5,大学物理空间吸声体实验报告

1.1吸声系数与降噪系数 吸声是声波撞击到材料表面后能量损失的现象,吸声可以降低室内声压级。描述吸声的指标是吸声系数a,代表被材料吸收的声能与入射声能的比值。理论上,如果某种材料完全反射声音,那么它的a=0;如果某种材料将入射声能全部吸收,那么它的a=1。事实上,所有材料的a介于0和1之间,也就是不可能全部反射,也不可能全部吸收。 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。按照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。当需要吸收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可达到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。混响室法测量声音无规入射时的吸声系数,即声音由四面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,因为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出现吸声系数大于1的情况,这是由于测量的实验室条件等造成的,理论上任何材料吸收的声能不可能大于入射声能,吸声系数永远小于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进行计算。 在房间中,声音会很快充满各个角落,因此,将吸声材料放置在房间任何表面都有吸声效果。吸声材料吸声系数越大,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、空间吸声体等进行吸声降噪。 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逐渐增大,这意味着低频吸收没有高频吸收好。多孔材料吸声的必要条件是:材料有大量空隙,空隙之间互相连通,孔隙深入材料内部。错误认识之一是认为表面粗糙的材料具有吸声性能,其实不然,例如拉毛水泥、表面凸凹的石才基本不具有吸声能力。错误认识之二是认为材料内部具有大量孔洞的材料,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,这种结构也具有吸声性能,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剧烈的共振作用损耗了声能。亥姆霍兹共振吸收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、金属板做成的天花板或墙板等,这种结构的吸声机理是薄板共振吸声。在共振频率上,由于薄板剧烈振动而大量吸收声能。薄板共振吸收大多在低频具有较好的吸声性能。
搜一下:大学物理空间吸声体实验报告

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