降噪措施
工程施工噪音治理措施(3篇)

第1篇随着城市化进程的加快,建筑工程项目不断增多,施工过程中产生的噪音问题日益突出,严重影响了周边居民的正常生活和身心健康。
为了有效治理工程施工噪音,以下是一些建议和措施:一、合理规划施工时间1. 在不影响工程进度的前提下,尽量避开居民休息时间进行高噪音作业,如切割、打桩、破碎等。
2. 采取分段施工、错峰作业等方式,将高噪音作业与低噪音作业错开,降低对周边居民的影响。
二、采用低噪音施工设备1. 选择低噪音施工设备,如电钻、切割机、破碎机等,降低设备本身的噪音。
2. 定期对设备进行维护保养,确保设备处于良好状态,减少噪音产生。
三、加强施工现场管理1. 施工现场应设置明显的噪音警示标志,提醒周边居民做好防护措施。
2. 限制施工现场车辆进出,减少车辆噪音。
3. 加强施工现场物料堆放管理,降低物料堆放产生的噪音。
四、采用隔音降噪措施1. 在施工现场周边设置隔音墙,降低噪音传播。
2. 对施工现场周边建筑物进行隔音处理,如安装隔音窗、隔音门等。
3. 在施工现场设置吸音材料,如吸音板、吸音棉等,吸收噪音。
五、加强现场巡查与监督1. 建立健全噪音治理责任制,明确各部门、各岗位的噪音治理职责。
2. 加强现场巡查,发现问题及时整改,确保噪音治理措施落实到位。
3. 定期对施工现场噪音进行监测,确保噪音排放符合国家标准。
六、加强宣传教育1. 加强对施工人员的噪音治理宣传教育,提高施工人员对噪音治理的认识。
2. 向周边居民宣传噪音治理措施,争取居民的理解与支持。
3. 鼓励居民积极参与噪音治理,共同营造良好的生活环境。
总之,工程施工噪音治理是一项系统工程,需要从多个方面入手,综合运用各种措施,才能取得良好的效果。
只有加强施工现场管理,采用低噪音施工设备,加强隔音降噪措施,才能有效降低工程施工噪音,为周边居民创造一个安静舒适的生活环境。
第2篇随着城市化进程的加快,工程施工活动日益频繁,施工噪音已成为影响居民生活质量的重要因素。
隔音降噪措施

隔音降噪措施
隔音降噪措施是指对于房屋、车辆、工厂等场所进行降低噪音的处理。
隔音措施包括但不限于以下几种:
1. 采用隔音材料:选择吸声效果好的屏障、隔音板材或隔音毡等材料,以减少声波的传播。
2. 封闭防噪音源:采用封闭式的设计,减少噪音源的直接传递。
3. 排风换气:在公共场所、医院等需要排放大量废气、废液的场所,采用排风换气系统,有效降低噪音。
4. 隔音门窗:安装隔音玻璃、密封性好的门窗,可以将室内外隔音效果提高到明显的程度。
以上是一些通用的隔音降噪措施,对于不同场合还应根据实际情况进行具体的处理。
需要注意的是,这些措施虽然能有效降低噪音,但也会给施工造成一定的投资和成本,因此应根据实际需要和经济承受力进行选择。
降低噪音干扰技术措施

降低噪音干扰技术措施简介这份文档旨在提供一些技术措施,帮助降低噪音对人们的干扰。
噪音干扰不仅影响了人们的生活品质,还可能对健康产生负面影响。
因此,采取适当的技术措施对噪音进行降低是非常重要的。
有效的技术措施1. 声音隔离和隔音利用隔音材料,如绝缘材料、隔音板以及墙壁、天花板和地板之间合适的隔音层,可以有效地减少噪音传播和干扰。
2. 声波吸收材料声波吸收材料可以帮助减少噪音的反射和回音,从而进一步降低噪音干扰的程度。
这些材料通常被应用在墙壁、天花板和地板等区域。
3. 声音减振技术声音减振技术可以通过减少振动的传播来降低噪音。
例如,在机械设备上使用减振垫、弹簧等结构,可以有效地减少噪音的产生和传播。
4. 噪音屏蔽技术噪音屏蔽技术通过引入与噪音频率相对应的反向声波,以产生干扰并屏蔽原有噪音。
这种技术通常应用于降低环境噪音的影响。
5. 音频降噪技术音频降噪技术可以通过分析和处理声音信号来降低噪音的干扰。
这种技术常用于提高通话质量,减少背景噪音对声音的干扰。
6. 环境规划和设计在建筑、城市和公共区域的规划和设计中,应考虑到降低噪音干扰的因素。
例如,在建筑设计中合理设置隔音结构,或在城市规划中将噪音源与居民区分开,都能有效减少噪音的影响。
总结通过采取适当的技术措施,可以帮助降低噪音对人们的干扰。
声音隔离、声波吸收、声音减振、噪音屏蔽、音频降噪和环境规划等技术措施在实际中都具有一定的应用。
综上所述,我们应该积极利用这些技术手段来降低噪音干扰,提高人们的生活品质和健康水平。
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降噪技术措施

降噪技术措施介绍降噪技术是指通过科学方法和工程手段来降低环境中的噪音水平。
随着城市化进程的加快,城市噪音污染成为了一个普遍存在的问题。
采取适当的降噪技术措施可以提高人们的生活质量和工作效率。
主要技术措施1. 隔声墙隔声墙是一种常见的降噪技术措施。
它通过在源头和受影响的区域之间建造一道高墙来阻挡噪音传播。
隔声墙利用其较高的隔声性能,在一定程度上减轻了噪音的传播和影响。
隔声墙的材质和结构设计应根据实际情况进行选择,以达到最佳的隔声效果。
2. 声屏障声屏障是另一种常见的降噪技术措施。
它通常用于城市道路、铁路线路和工地等噪音源附近。
声屏障可以采用吸声材料和反射材料,有效地减少噪音的传播。
在设计和建造声屏障时,需要考虑材料的吸声性能和结构的稳定性。
3. 声波消除技术声波消除技术是一种高级的降噪技术措施。
它通过发射与噪音相反的声波来实现噪音的消除。
这种技术常用于噪音源较小且特定的场所,如机房、电子设备等。
声波消除技术需要精确的测量和调节,以确保反向声波与噪音相抵消。
应用领域降噪技术措施通常应用于以下领域:- 城市交通:降低道路噪音和铁路噪音,改善城市居民的生活环境。
- 建筑施工:减少建筑工地的噪音对周围居民的影响。
- 工业设备:降低工业设备和机械设备的噪音,保护工人的听力健康。
- 社区环境:改善社区公共场所噪音,提高居民的生活质量。
结论降噪技术措施在提高生活质量和保护健康方面起着重要作用。
隔声墙、声屏障和声波消除技术都是常见的降噪技术措施。
在应用时,需要根据具体情况选择适当的技术措施,并进行合理的设计和实施。
通过采取这些措施,我们可以减少噪音污染对人们的影响,创造一个更加宜居的环境。
降噪音措施专项方案

一、项目背景随着工业化和城市化进程的加快,噪音污染已成为影响人们生活质量和身体健康的重要因素。
为有效降低噪音污染,保障人民群众的身心健康,特制定本降噪音措施专项方案。
二、方案目标1. 严格按照国家环保标准,对现有噪音源进行治理,降低噪音排放;2. 提高周边居民的生活质量,营造良好的生活环境;3. 减少噪音对工作、学习、休息等方面的影响。
三、方案内容1. 噪音源治理(1)对工业设备进行改造,采用低噪音设备或加装隔音罩、消声器等;(2)对车辆进行限行、限速,禁止鸣笛,降低交通噪音;(3)对建筑工地进行围挡,设置降噪设备,严格控制施工噪音;(4)对公共场所进行噪音控制,如商场、娱乐场所等。
2. 噪音传播途径治理(1)对道路、桥梁等交通设施进行改造,降低交通噪音;(2)对建筑物的外窗、外墙进行隔音处理,减少噪音传入室内;(3)对周边绿化进行合理布局,利用植被吸收噪音;(4)设置隔音屏障,减少噪音对周边环境的影响。
3. 噪音受体保护(1)对居民小区、学校、医院等敏感区域进行噪音监测,发现问题及时处理;(2)加强对噪音受体(如居民、学生、病人等)的健康教育,提高自我保护意识;(3)开展噪音扰民投诉处理工作,及时解决噪音扰民问题。
四、实施步骤1. 组织开展噪音源调查,确定噪音源分布和排放情况;2. 制定噪音治理方案,明确治理目标、措施和责任单位;3. 对噪音源进行改造,降低噪音排放;4. 对噪音传播途径进行治理,减少噪音传播;5. 加强噪音受体保护,提高居民生活质量;6. 定期对噪音治理效果进行评估,确保方案实施效果。
五、保障措施1. 加强组织领导,成立降噪音工作领导小组,负责方案实施;2. 加大资金投入,确保噪音治理工作顺利开展;3. 加强宣传引导,提高全社会对噪音污染治理的认识;4. 加强监督检查,确保噪音治理措施落实到位;5. 加强部门协作,形成合力,共同推进噪音污染治理工作。
通过实施本降噪音措施专项方案,力争在短时间内有效降低噪音污染,改善周边环境,提高人民群众的生活质量。
专项降噪措施方案

专项降噪措施方案引言:噪声污染对人们的生活和健康产生了很大的负面影响,因此需要采取一些专项措施来降低噪声污染。
本文将提出一些针对不同噪声源的专项降噪措施方案。
一、交通噪声源的专项降噪措施:1.道路降噪:在交通繁忙的道路旁建设隔音墙,通过吸音材料和结构优化来减少车辆产生的噪音传播。
2.车辆降噪:推广使用低噪音轮胎,并对高噪声源车辆进行限制或处罚,同时加强车辆发动机的隔音措施。
3.限制交通噪声时间:对于噪声污染较严重的城市区域,可对交通噪声进行限时限制,即在晚上或早晨时段限制车辆通行,减少交通噪声的影响。
二、工业噪声源的专项降噪措施:1.加强控制措施:对于产生较大噪声的工业设备,采取隔音罩等控制措施,减少工业生产过程中的噪音产生。
2.优化工艺和设备:通过优化工艺和设备设计,减少噪声产生的可能,降低工业生产过程中的噪声污染。
3.加强监管和执法:加强对工业企业的监管和执法力度,对超标排放和产生噪声污染的企业进行处罚,并通过政策鼓励企业进行减噪改造。
三、建筑噪声源的专项降噪措施:1.建筑隔音设计:在建筑设计中注重隔音措施,采用吸音材料、隔音窗等方法来减少建筑内外的噪音传播。
2.施工控制措施:在建筑施工过程中,采取降低噪音的控制措施,如使用低噪音工艺、减少机械设备噪音等,减少施工过程对周围环境的噪音干扰。
3.环境评估和监测:在建筑项目规划前,进行环境评估和噪声监测,确定建筑对周围噪音的影响,并采取相应的预防措施。
四、社会噪声源的专项降噪措施:1.宣传教育:加强对公众和社会各界的噪声污染宣传和教育,普及噪声污染的危害,提高公众的噪声意识。
2.加强法规和政策制定:加强噪声污染相关法规和政策的制定,完善噪声污染的监管和处罚机制。
3.增加休闲娱乐场所:在城市规划中增加休闲娱乐场所,分散人群,减少社会噪声产生和影响。
4.鼓励室内娱乐和休闲活动:鼓励室内娱乐和休闲活动,减少社会噪声对居民的干扰。
结论:通过对交通噪声、工业噪声、建筑噪声和社会噪声四个方面的专项降噪措施的讨论,可以有效减少噪声污染对人们生活和健康的影响。
降噪减噪整改措施方案

降噪减噪整改措施方案降噪减噪整改措施方案随着城市化进程的不断加快,噪音污染问题也越来越突出。
针对现有的噪音问题,我们需要制定一系列的整改措施,以降低噪音对人们身心健康造成的影响。
以下是针对不同方面提出的降噪减噪整改措施方案。
一、交通噪音交通噪音是城市中最常见的噪音污染来源之一。
针对这一问题,我们可采取以下措施:1. 提高道路交通设施的噪声减低能力,例如采用噪声屏障、路面降噪材料等技术手段;2. 控制交通流量,合理规划道路网络,减少交通拥堵情况,进而降低交通噪音;3. 鼓励和支持乘坐公共交通工具,减少私人车辆数量,降低交通噪音的产生;4. 加强对交通工具和发动机的噪声排放标准管理,推广低噪声车辆和电动车辆的使用。
二、建筑施工噪音建筑施工噪音对周边居民造成很大的困扰。
为了减少建筑施工噪音,需要采取以下措施:1. 严格控制建筑施工时间,限制施工噪音在夜间和居民休息时间的产生;2. 引入先进的施工技术和设备,减少噪音产生的机会,如采用静音设备、减振技术等;3. 加强对建筑施工现场的监管,督促施工单位严格遵守噪声控制标准,减少噪音污染;4. 鼓励施工单位与周边居民建立良好的沟通机制,及时解决施工噪音引起的纠纷。
三、工业噪音工业噪音是城市噪音污染的另一大来源。
为了减少工业噪音的产生和传播,可以采取以下措施:1. 制定更加严格的工业噪声排放标准,强化对工业企业的环境监管和噪声遥测监测;2. 鼓励工业企业采用先进的生产技术和设备,减少噪音产生的机会;3. 对工业企业设置噪声屏障,减少噪音的传播距离;4. 加强对工业企业的噪声整治工作,对违规企业采取处罚措施,提高整改的意识和主动性。
四、社会噪音社会噪音是一种人为产生的噪音,如广播、音乐、广告等。
减少社会噪音对居民的干扰,可以采取以下措施:1. 严格规范娱乐场所、商业场所的音量控制,并加强对场所的监督检查;2. 加强对广播、音乐、广告等相关噪音的管理,对违规行为进行处罚,保护公共环境的安静和整洁;3. 提倡文明礼貌,宣传居民文明减噪的意识,减少社会噪音对家庭的影响。
减少噪音、降低环境污染的措施

减少噪音、降低环境污染的措施一、减少噪音的措施1、结构施工阶段①加强对混凝土输送泵的维修保养,确保运行始终处于正常状态,地面上的混凝土泵设置降噪棚,内衬隔音板。
②选用环保型振捣器及振捣棒见图8.4.1-2,振捣棒使用后及时清理干净。
对混凝土振捣人员进行交底,确保其操作时不振钢筋和模板,做到快插慢拔,减少振捣器的空转时间。
③木工房采用封闭加工房,圆盘锯、平刨、压刨等随用随开,严禁空转。
④修理钢模板和脚手架钢管时,禁止用大锤敲打,在封闭的工棚内进行修理工作。
⑤模板、脚手架支拆时,做到轻拿轻放,严禁抛掷。
2、装饰及机电工程施工阶段①装饰室内作业时,尽量关闭外门窗。
②设立石材加工间,并设降噪封闭措施。
③使用合格的电锤,并及时在各部位加注机油,增强润滑。
④使用电锤开洞、凿眼时,及时在钻头出注油或水。
⑤严禁用铁锤敲打管道及金属工件。
二、降低环境污染的措施降低环境污染的措施主要包括施工现场道路防扬尘措施、施工现场地面防扬尘措施、区域清理、安全防护网、安全防护网、垃圾堆放与清运、密目网覆盖、噪声控制、土方施工控制措施、空气污染控制措施、光污染控制措施、固体废弃物处置、建筑垃圾的控制、生活垃圾控制、办公垃圾的控制、水污染处理及循环控制等。
三、环境保护1、实行环保目标责任制,把环保指标以责任书的形式层层分解到项目部有关部门和个人,列入承包合同和岗位责任制。
项目经理为环保工作第一责任人。
2、组织所有施工人员学习环保知识,提高全体职工的环保意识,并自觉遵守国家和地方所有关于控制环境污染的法律和法规。
3、施工中保护好工地环境,加强施工现场的灰尘、噪音等监控工作,晴天安排洒水车对路面洒水湿润,大方量砼浇筑尽量避免在午休及夜间九点以后的时间内进行,夜零时后不使用高噪音设备。
4、施工渣土合理堆放并及时清运,堆积处采用组合式围挡或砖砌围墙作临时围护,必要时以彩条布覆盖,避免泥土散落,影响道路整洁;生活污水有组织地排入就近下水道,严禁流出施工区域,污染环境。
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吸声处理与室内降噪一、吸声 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,如聚脂纤维吸音板、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。
二、吸声材料及吸声结构2.1 聚脂纤维吸音棉聚脂纤维吸音棉内部纤维蓬松交错,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,可以大量吸收房间内的声能,降低混响时间,减少室内噪声。
聚脂纤维吸音棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,也与罩面材料、结构构造等因素有关。
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。
聚脂纤维吸音棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。
聚脂纤维吸音棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。
当声波入射到聚脂纤维吸音棉上时,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。
聚脂纤维吸音棉对声音中高频有较好的吸声性能。
影响聚脂纤维吸音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,空气振动容易穿过,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,吸声性能存在最佳流阻。
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计和控制。
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(高频吸收总是较大的)。
2、厚度不变,容重增加,中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到一定程度时,材料变得密实,流阻大于最佳流阻,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继续增大时,低频的吸声系数逐渐提高,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,聚脂纤维吸音棉的低频吸声系数也将不断提高,当容重接近110kg/m3时吸声性能达到最大值,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,是因为材料变得致密,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。
聚脂纤维吸音棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。
当吸音棉板背后有空气层时,与相同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,但增加到一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,形成容重逐渐增大的形式,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的吸音棉板制成1m长的断面为三角型的尖劈,材料面密度逐渐增大,平均吸声系数可接近于1。
聚脂吸音棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。
聚脂纤维吸音板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。
厚度0.9cm或2.5cm。
这一类的建筑材料既有良好的装饰性吸声性能又好,降噪系数NRC一般可以达到0.85以上。
在体育馆、车间等大空间内,为了吸声降噪,常常使用以聚脂纤维吸音棉为主要吸声材料的吸声体。
吸声体可以根据要求制成板状、锥体或其他异型体。
由于吸声体有多个表面吸声,吸声效率很高。
在道路隔声屏障中,为了防止噪声反射,需要在面向车辆一侧采取吸声措施,往往也使用聚脂纤维吸音棉作为填充材料、面层为穿孔金属板的屏障板。
2.2 纸面穿孔石膏板纸面穿孔石膏板常用于建筑装饰吸声。
纸面石膏板本身并不具有良好的吸声性能,但穿孔后并安装成带有一定后空腔的吊顶或贴面墙则可形成“亥姆霍兹共振”吸声结构,因而获得较大的吸声能力。
这种纸面穿孔吸声结构广泛地应用于厅堂音质及吸声降噪等声学工程中。
石膏板穿孔后,石膏板上的小孔与石膏板自身及原建筑结构的面层形成了共振腔体,声音与穿孔石膏板发生作用后,圆孔处的空气柱产生强烈的共振,空气分子与石膏板孔壁剧烈摩擦,从而大量地消耗声音能量,进行吸声。
这是穿孔纸面石膏板“亥姆霍兹共振”吸声的基本原理。
穿孔纸面石膏板吸声对声音频率具有一定选择性,吸声频率特性曲线呈山峰形,当声音频率与共振频率接近时,吸声系数大;当声音频率远离共振频率时,吸声系数小。
如果在纸面穿孔石膏板背覆一层桑皮纸或薄吸声毡时,空气分子在共振时的摩擦阻力增大,各个频率的吸声性能都将有明显提高,这就是人们常常在穿孔纸面石膏板后覆一层桑皮纸或薄吸声毡增加吸声的原因。
影响纸面穿孔石膏板吸声性能的主要因素是穿孔率和后空腔大小,穿孔孔径、石膏板的厚度等对吸声性能影响较小。
穿孔率从2%到15%之间逐渐增大时,孔占的表面积增大,空气分子进入共振腔体参与共振的几率增加,吸声能力增大,若后空腔内放入吸声材料,吸声更强烈。
穿孔率会影响共振频率,穿孔率增大,共振频率将向高频偏移,偏移量与穿孔率的开根号成正比。
穿孔率增大,吸声频率特性曲线的“山峰”将向右侧(高频)移动,且“山峰”形态整体趋于抬高,平均吸声系数增加。
增大穿孔率可以提高吸声性能,但因石膏板强度的限制,一般穿孔率在2%-15%的范围。
当后空腔增大时,共振腔内的空气分子数量增多,共振时参与消耗声能的空气分子数增多,吸声性能增加。
改变后空腔大小是常用的调节穿孔石膏板吸声系数的方法。
后空腔大小会影响共振频率,空腔增大,共振频率将向低频偏移,偏移量与空腔深度的开根号成反比,吸声频率特性曲线的“山峰”将向左(低频)移动,“山峰”形态整体趋于抬高,平均吸声系数变大。
但当空腔深度过大时,空腔内“空气弹簧”效果减弱,吸声性能下降,一般情况空腔深度在5-50cm以内为宜。
在通常范围内,穿孔孔径大小一般是3-10mm,石膏板厚度一般是9.5mm、12mm或15mm,这些因素较多地影响共振频率的高低,对穿孔纸面石膏板平均吸声性能的影响很小。
孔径增大或厚度增加,共振频率将向低频偏移,偏移量与孔径或厚度的开根号成反比,吸声频率特性曲线的“山峰”将向左(低频)移动,“山峰”形态基本保持不变,因此平均吸声系数基本不变。
根据实验,孔径大小或石膏板厚度的改变,平均吸声系数基本无大的变化,一般在10%以内,共振频率的改变也只在一到两个1/3倍频程的范围内。
在降噪实际工程中孔径和板厚的选取主要根据应用场合所需的强度确定,孔径选3-10mm,板厚选9-15mm均可,不同的板厚或孔径基本可以忽略对吸声性能的影响。
2.3 其他常用吸声材料与聚脂纤维吸音棉类似的多孔纤维吸声材料还有岩棉、矿棉板、开孔聚阻燃氨脂、纤维素喷涂、吸声帘幕等。
岩棉是玄武岩熔化后甩拉而成,纤维直径一般在10μ左右,离心玻璃棉是玻璃熔化后甩拉形成,纤维直径更细,一般在6μ以下,因此岩棉容重往往比离心玻璃棉大。
岩棉的吸声性能和离心玻璃棉接近,5cm厚的容重80kg/m3的岩棉与24kg/m3的离心玻璃棉吸声性能相当,NRC大约0.95左右。