吸声和隔声
第三章建筑材料及结构吸声与隔声

第三章建筑材料及结构吸声与隔声
四 其他吸声结构 (一)空间吸声体
• 空间吸声体与一般吸声结构的区别,在于 它不是与顶棚﹑墙面等刚性壁组合成结构, 而是自成系统的。它的形状可根据建筑形 式的需要确定。
• 空间吸声体一般中高频吸声较大,低频吸 声ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ小,用于控制室内中高频混响时间十 分有效。
第三章建筑材料及结构吸声与隔声
• 多孔材料具有良好的高频吸声性能 • 影响多孔材料吸声特性的因素,主要有以
下几个: 1 材料中空气的流阻
空气流阻太大,声波难于进入材料层内部, 吸声性能会下降;如流阻过小,声能因摩 擦力﹑粘滞力小而损耗的效率就低,吸声 性能也会下降。所以,多孔材料存在最佳 流阻。
第三章建筑材料及结构吸声与隔声
第三章建筑材料及结构吸声与隔声
• 吸声 尖壁 是消 声室 中最 常用 的强 吸声 结构。
第三章建筑材料及结构吸声与隔声
• 除了吸声尖劈之外,在强吸声结构中,还 有在界面平铺多孔材料。只要多孔材料厚 度较大,也可做到对宽频带声音的强吸收。 这时,若把外表面到材料内部的表观密度 从小逐渐增大,则可以获得与吸声尖劈大 致相同的吸声性能。
2 孔隙率 孔隙率,是指材料中的与外部联通的空隙体积
和材料总体积之比。多孔材料的孔隙率一般都在 70%以上,多数达到90%。 3 材料厚度
同一种纤维材料,容重越大,其孔隙率越小, 流阻就越大。同一种多孔材料,随着厚度的增加, 中﹑低频范围的吸声系数会有所增加,并且吸声 材料的有效频率范围也会扩大
第三章建筑材料及结构吸声与隔声
根据吸声原理不同,可分为如下表
第三章建筑材料及结构吸声与隔声
二 多孔吸声材料 • 多孔吸声材料具有许多微小间隙和连续气泡,因
吸声与隔声的区别

1、横波是质点的振动方向与波的传播方向相互垂直的波。
纵波是质点的振动方向与传播方向一致的波。
2、吸声与隔声的区别
(1)声波通过媒质或入射到媒质分解面上时声能的减少过程,称为吸声或声吸收。
用构件将噪声源和接收者分开,使声能在传播途径中受到阻挡,从而降低或消除噪声传递的措施,称为隔声。
(2)材料的吸声着眼于声源一侧反射声能的大小,目标是反射声能要小。
材料隔声着眼于入射声源另一侧的透射声能的大小,目标是透射声能要小。
吸声材料对入射声能的衰减吸收,一般只有十分之几,因此,其吸声能力即吸声系数可以用小数表示;而隔声材料可使透射声能衰减到入射声能的10-3~10-4或更小,为方便表达,其隔声量用分贝的计量方法表示。
(3)吸声处理和隔声处理所解决的目标和侧重点不同,吸声处理所解决的目标是减弱声音在室内的反复反射,也即减弱室内的混响声,缩短混响声的延续时间。
隔声的原理

隔声的原理隔声是指利用各种材料和结构,使声音在一定范围内不能传播,或者减少声音的传播。
隔声原理是一种物理现象,它是通过吸收、反射、隔离等方式来实现的。
在日常生活和工程领域中,隔声技术被广泛应用,比如在建筑物、交通工具、音响设备等方面。
本文将从吸声、反射和隔离三个方面来探讨隔声的原理。
首先,吸声是隔声的重要原理之一。
声音在传播过程中会与物体表面发生交互作用,一部分能量被吸收,一部分被反射。
因此,通过在声音传播路径上设置吸声材料,可以有效地减少声音的传播。
常见的吸声材料包括吸音棉、泡沫塑料、玻璃纤维等,它们能够将声波转化为微小的热能,从而减少声音的反射和传播,达到隔声的效果。
其次,反射也是实现隔声的重要手段。
当声波遇到硬表面时,会发生反射现象,一部分声音被反射回原来的传播方向,从而减少声音的传播范围。
因此,在设计隔声结构时,可以通过设置反射面,使声音发生反射,从而减少声音的传播。
比如在音响室、录音棚等场所,通过设置合理的反射面结构,可以实现声音的控制和隔离,提高音质和录音效果。
最后,隔离也是实现隔声的重要手段。
隔离是通过设置物理屏障,阻止声音的传播。
常见的隔离材料包括隔音墙、隔音窗、隔音门等,它们能够有效地阻止声音的传播,从而实现隔声的效果。
在建筑物、交通工具等场所,通过合理设置隔离结构,可以有效地减少外界噪音的干扰,提高室内环境的舒适度。
综上所述,隔声的原理主要包括吸声、反射和隔离三个方面。
通过合理应用吸声材料、反射结构和隔离屏障,可以有效地实现隔声效果,提高环境的舒适度和声音的质量。
隔声技术在日常生活和工程领域中具有重要的应用价值,对于改善生活环境和提高工作效率具有重要意义。
吸声、隔声、消声和减振等噪声治理方法

吸声、隔声、消声和减振等噪声治理方法嘿,朋友们!咱今天就来聊聊这噪声治理那些事儿。
你想想看啊,有时候咱想安静地看个书、睡个觉,那外面的噪声却像一群调皮的孩子,在你耳边叽叽喳喳个不停,是不是特烦人?别急,咱有办法对付它们!先来说说吸声。
这就好比给声音找了个海绵垫子,让它们一头扎进去出不来啦。
咱可以在房间里放上一些吸音材料,像什么吸音板啦、吸音棉啦。
你看,就像给房间穿上了一件能把声音都“吃”掉的衣服,多妙啊!那些嘈杂的声音一碰到它们,嘿,就被悄无声息地化解掉了。
再讲讲隔声。
这就像是给咱的空间建了一道隔音的墙。
比如说安装隔音门窗,把外面的喧闹牢牢地挡在外面。
就好像给咱的小世界围上了一圈保护圈,外面的声音怎么使劲也挤不进来。
想象一下,你在里面安静得能听到自己的心跳声,多惬意呀!还有消声呢,这可是个厉害的招儿。
它就像个神奇的魔法师,能把那些刺耳的声音变没了。
比如说一些机器设备发出的噪声,通过一些特殊的装置,就能让它们变得乖乖的,不再吵吵闹闹。
最后说说减振。
这就像给那些会发出噪声的东西脚下垫了个软软的垫子,让它们别再跺脚啦。
很多机器在工作的时候会振动产生噪声,咱给它们装上减振器,让它们稳稳当当的,噪声自然就小啦。
你说,这吸声、隔声、消声和减振,是不是就像咱的四大护法,专门来对付噪声这个小坏蛋的?咱可得把这些方法都用起来,给自己打造一个安静舒适的小天地。
别再让那些噪声肆无忌惮地在咱耳边晃悠啦,咱要把它们都赶跑!让我们的生活多一些宁静,少一些吵闹,这样才能开开心心地过好每一天呀,对不对?咱可不能让噪声影响了咱的好心情和好生活呀!所以呀,赶紧行动起来吧,和噪声大战一场,让我们的世界安静又美好!。
建筑声学设计中的隔声与吸声机理

建筑声学设计中的隔声与吸声机理建筑声学设计是指通过改变建筑结构、材料和布局的方式,实现对声音的控制和管理,达到保护人类听觉健康、提升音质、增强空间感的目的。
其中,隔声和吸声是建筑声学设计中最重要的两个方面。
本文将详细论述这两个机理及其应用。
隔声机理“隔声”是指在建筑设计中,通过采用一定的建筑拼接构造,来阻挡外部声源传递到室内的声音,或阻挡室内声音传递到室外。
这个机理主要由物理学中的声学原理来解释。
声音的传播是通过声波的震动作用,使空气分子围绕声源周围产生振动,进而将这种振动作用传递到周围空气分子中,直至传达到听者的耳膜上。
而隔声就是要阻挡声波的传播。
这里涉及到声波在传播过程中产生的声压、声强和声功率等特定指标。
以墙体为例,一般采用“减振隔墙”来实现阻挡外界噪声的传递。
这种减振隔墙结构往往采用一定的空气间隙和吸振材料等结构构件来实现声波的反射、吞噬和吸收,从而达到隔声的目的。
吸声机理“吸声”是指在建筑设计中采用一定的声学技术和材料,以吸收室内的回音、混响和残响等噪声,达到消音、降噪和增强音质的效果。
这个机理主要由材料科学和声学学科来解释。
声音在室内的传播往往会受到空气、墙体、地面、治具等物体的干扰和影响,从而产生回音、混响和残响等不愉快的听觉体验。
这时,通过采用吸声材料或吸声面和吸声板等特殊构造材料,在墙壁、天花板和地面等室内装修中,来降低特定频段的声压和声波振幅,从而改善室内空气振动的初始态,达到吸声的目的。
总结建筑声学设计是一门高度综合性的学科。
在建筑室内设计中,建筑师应该根据具体需求和客户需求,采用求同存异的设计思路,综合使用隔声和吸声技术来实现理想的建筑声学效果。
其中,声音的基本性质、声波的传播原理、材料的特点和建筑结构的特点都是要充分考虑和评估。
只有这样,在我们的日常居住和工作中,才能享受到高水平、高品质的室内声学体验。
第四讲 建筑吸声与隔声

一、空气声的隔绝
1、隔声量: 计算公式:
工程中常用(125、250、500、1000、2000 和4000)Hz的隔声量表示某构件的隔声性能。 在隔声测量中,常用100~3150Hz的16个1/3 倍频带的隔声量表示某构件的隔声频率特性。
一、空气声的隔绝
2、质量定律: 当声音无规入射时:
从上式可以看出墙体的质量增大时,隔声 量也随之增大,当墙体质量增加一倍,隔声量 增加6dB。同样,频率增加一倍,隔声量也增加 6dB。 例如:24砖墙,M0=480kg/m2,则R=52.6dB(或 R=53dB)。
双层墙的空气声隔声
一、空气声的隔绝
6、门窗隔声: 1)隔声门: 隔声量30~45dB。经常开启的门做成声闸 或用狭缝消声门。声闸的内表面作强吸声处理, 内表面的吸声量愈大,平面图中两门的中点连 线与门的法线间的夹角愈大,隔声量愈大。 面临楼梯间或公共走廊的户门,其隔声量 不应小于20dB。
一、空气声的隔绝
一、空气声的隔绝
11、隔声屏障:
一、空气声的隔绝
隔声屏障常用于减少高速公路、街道两侧噪 声的干扰,有时也用于车间或办公室内。其高频 减噪量一般为15~24dB(A)。 如果隔声屏障表面能够吸收声音,可有助于 提高减噪效果。测点与声屏障的距离超过300m, 隔声屏障将失去减噪作用。 隔声屏障用钢板、钢筋混凝土板或吸声板等 制作,高度一般为3~6m,面密度不小于20kg/m2 隔声屏障对降低高频声最有效。 12、隔声罩:略。
第四讲 建筑吸声与隔声
第一节 建筑吸声
一、多孔吸声材料 ——之材料及吸收频率
1、材料:
玻璃棉、超细玻璃棉、岩棉、矿棉(散状、毡片)、 泡沫塑料和多孔吸声砖等。 注意:海绵、加气混凝土、聚苯内部气泡是单个闭合 的,互不连通,其吸声系数比多孔吸声材料少得多,是很 好的保温材料,但不是多孔吸声材料;拉毛水泥墙面表面 粗糙不平,但没有空隙,吸声很差,不是吸声材料。其起 伏不平的尺度和声波波长相比较小,不能起扩散反射的作 用,所以不是一种声学处理,只是一种饰面做法。
声学小知识分享:隔声、吸声、消声原理及阻尼减振

声学⼩知识分享:隔声、吸声、消声原理及阻尼减振1、声波的产⽣①声⾳的三个基本要素:频率:每秒振动的次数。
可听声的频率在20-20KHz频率:波长:波长:声源完成⼀周的振动,声波所传播的距离。
可听声的波长在17m-17mm。
声速:每秒钟传播的距离。
声速与温度有关,c=331.4+0.6t m/s,其中:c=fλ。
声速:②频谱:频谱:通常噪声都是由许多频率组成的复合声。
声⾳不同,其组成的频率和能量的分布也不同。
正因如此,才能区别各⾊各样的声⾳,声⾳的这些组成频率和能量分布的关系,称为这⼀声⾳的频谱,不同的声⾳具有不同的频谱。
例如,⽤频率为横坐标,以声压级为纵坐标,即可做出此声⾳的声谱图。
声压:有声波时媒质中的压⼒和静压⼒的差值。
单位为Pa。
③声压:频谱:通常噪声都是由许多频率组成的复合声。
声⾳不同,其组成的频率和能量的分布也不④频谱:同。
正因如此,才能区别各⾊各样的声⾳,声⾳的这些组成频率和能量分布的关系,称为这⼀声⾳的频谱,不同的声⾳具有不同的频谱。
2、噪声污染①什么是噪声?噪声是⼈们不需要的声⾳,噪声是物理污染,噪声是现代⼯业化带来的后果,同时,噪声和噪声控制技术的进步也促进⼯业⽣产和交通运输的发展。
②噪声控制:噪声控制是研究如何获得适当声学环境的技术科学,即达到经济上、技术上和要求上合理的声学环境。
③噪声降低的标准《声环境质量标准》GB3096-2008《社会⽣活环境噪声排放标准》GB22337-2008《⼯业企业⼚界噪声标准》GB12348-2008ETSI 300 735欧洲通讯设备测量标准和限制噪声标准分三类:听⼒保护标准环境保护标准机电产品标准④噪声的危害噪声⾸先是对听⼒的影响,作⽤是累计性的。
噪声性⽿聋是不可逆的。
当对500、1000、2000HZ三个频率损失的平均值超过25—40分贝时,为轻度⽿聋;40--65分贝时为中度⽿聋;65分贝以上是重度⽿聋。
噪声对神经系统的影响,使⼤脑⽪层的兴奋和抑制平衡失调,长久接触产⽣头痛、头晕、⽿鸣、失眠多梦、记忆⼒减退称为神经衰弱或神经官能症。
吸声材料和隔声材料的原理

吸声材料和隔声材料的原理吸声材料和隔声材料都是一种用于改善声学环境的材料。
吸声材料主要用于减少声音的反射和吸收噪音,而隔声材料则主要用于阻挡声音的传播和减少噪音的传递。
下面将详细介绍吸声材料和隔声材料的原理。
吸声材料原理:吸声材料主要通过两种机制来减少声音的反射和吸收噪音,即质量阻尼与结构阻尼。
一、质量阻尼质量阻尼是指声音传播时材料本身的质量吸收能力。
吸声材料的质量阻尼主要来源于两个方面:1. 材料的本身质量。
材料的质量越大,声音传播时引起的振动就越小,从而吸收更多的声能。
2. 材料的表面特性。
吸声材料通常有许多孔洞或泡沫结构,这些孔洞和泡沫可以通过摩擦和空气的滞留来增加材料表面与声波之间的能量转化,从而达到吸声的效果。
二、结构阻尼结构阻尼是指通过材料的内部结构或纤维进行声能转换和声波的散射,使声波能够在材料内部传播并最终吸收。
吸声材料的结构阻尼主要通过以下几种方式实现:1. 多孔结构:多孔吸声材料具有很多细小的孔洞,这些孔洞可以使声波通过多次反射和散射,从而达到能量消耗和吸收的效果。
2. 纤维结构:纤维吸声材料通常由很多纤维束组成,这些纤维束之间构成了复杂的空间结构,可以使声波在其中传播时发生多次反射和散射,最终被吸收。
3. 复合材料:吸声材料通常由多种材料组成,这些材料相互作用可以增加材料的吸声效果。
隔声材料原理:隔声材料主要通过障碍物的阻挡和吸收来减少声音的传播和噪音的传递,其原理主要有以下三个方面:一、质量阻抗隔声材料的质量阻抗是指声波在材料传播时,由于材料的密度和声阻抗的差异引起的反射、散射和吸收。
质量阻抗差异越大,声波在两个材料之间的反射和散射就越多,从而减少声波的传播。
二、空气层阻抗隔声材料通常包括一个或多个空气层,空气层之间的空隙可以减少声波的传播。
声波在通过空气层时会发生反射和散射,从而减少声波的能量传播,达到隔音的效果。
三、结构障碍隔声材料通常由多层结构组成,各层材料之间形成了阻碍声波传播的结构障碍。
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吸声和隔声
当一个房间的大小和形状决定以后,它的声学特性就取决于壁面所使用的材料。
声波冲击壁面时,声音能量的一部分被反射,剩余的部分可以分成为被吸收消失的部分和透过的部分。
反射声能与入射到壁面的声能之比称为反射系数;吸收的声能和透过的声能之和与入射声能之比称为吸声系数;透过的声能与入射声能之比称为透射系数。
当壁面的构造和材料不同时,这些系数也就不同。
因此,选择适当吸声系数的材料,可以对混响时间等进行调整,以形成优良的室内声场。
另外,为了在没有噪声的安静环境下欣赏音乐,必须隔断外部传来的噪声。
同时,为了不使重放声漏传到外面干扰他人,必须使用能隔断声音的墙壁构造和材料。
吸声材料按吸声原理来分类是:
①玻璃棉等纤维的多孔型;
②薄胶合板等板振动型;
③利用赫姆霍兹共鸣器的共鸣器型。
多孔型吸声材料是使声音能量由于空气的粘滞性力阻、纤维的振动,以及摩擦等转变为热能消耗掉因而吸声的。
它主要对高声频有好的吸声效果。
板振动型吸声材料是利用声压的力使板产生振动的,是由于材料内部的损失消耗声能而吸声的,它对板的共振频率有较好的吸声效果。
共鸣器型吸声材料是应用赫姆霍兹共鸣器的原理,使共鸣器狭窄入口的空气按共鸣频率受到激励,由摩擦阻消耗掉声音能量。
适当选择共鸣频率,可使在该共鸣频率得到大的吸声系数。