降噪措施

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施工现场降噪措施

施工现场降噪措施

施工现场降噪措施在城市建设和基础设施建设过程中,施工噪声是不可避免的。

施工噪声对周围居民的正常生活和工作造成干扰,甚至对他们的身心健康产生负面影响。

因此,在施工现场采取降噪措施是非常必要的。

本文将介绍一些常见的施工现场降噪措施。

1.声屏障:声屏障是阻挡声音传播的物理障碍,其主要功能是减少声音传播的距离和能量。

声屏障可以通过在施工现场周围设置围墙或挡板来实现。

围墙和挡板的材料应具有良好的隔声性能,例如使用混凝土或专用隔音材料。

2.吸声材料:在施工现场的墙壁、地面和天花板上使用吸声材料可以有效减少噪音的反射和传播。

吸声材料可以是吸声板、吸声砖或吸声布。

这些材料可以吸收声波的能量,减轻噪音传播到周围环境的程度。

3.振动隔离:施工现场通常伴随着机械设备的使用,如挖掘机、钢筋剪断机等,这些设备会产生振动噪音。

通过在设备和地面之间使用振动隔离装置,可以减少地面传播的振动噪音。

振动隔离装置可以是弹性材料,如橡胶垫或弹簧,可以有效减少机械设备振动和噪音对周围环境的影响。

4.换装低噪音设备:在施工现场使用低噪音设备可以降低施工噪声的产生。

例如,使用低噪音发电机、低噪音水泥搅拌机等可以减少施工现场噪声对周围环境的干扰。

5.时间限制:在城市建设过程中,可以限制施工现场的作业时间,减少对居民正常生活的干扰。

例如,在夜间或早晨等对周围居民影响较小的时间段内进行施工。

6.定期检测和监测:施工现场应定期进行噪声检测和监测,以确保施工活动的噪声水平符合相关法规和标准。

如果发现噪声超标,应立即采取措施进行调整和改善。

7.教育和宣传:在施工现场周围的居民,特别是邻近的居民,应进行噪声影响的教育和宣传。

他们应了解施工噪声对他们的影响及其原因,以增强他们的理解和合作意识。

施工现场降噪措施不仅可以减少施工噪声对周围环境的影响,也可以改善施工现场工作人员的工作环境和居民的生活质量。

在实践中,根据具体的施工现场条件和需要,可以采取以上措施的组合应用。

施工现场的噪声防治措施

施工现场的噪声防治措施

施工现场的噪声防治措施主要包括以下几个方面:
1. 声源控制:从声源上降低噪声,这是防止噪声污染的最根本的措施。

尽量采用低噪声设备和工艺代替高噪声设备与加工工艺,如低噪声振捣器、风机、电动空压机、电锯等。

在声源处安装消声器消声,即在通风机、鼓风机、压缩机、燃气机、内燃机及各类排气放空装置等进出风管的适当位置设置消声器。

2. 传播途径的控制:在传播途径上控制噪声方法主要有以下几种。

吸声:利用吸声材料(大多由多孔材料制成)或由吸声结构形成的共振结构(金属或木质薄板钻孔制成的空腔体)吸收声能,降低噪声。

隔声:应用隔声结构,阻碍噪声向空间传播,将接收者与噪声声源分隔。

隔声结构包括隔声室、隔声罩、隔声屏障、隔声墙等。

消声:利用消声器阻止传播。

允许气流通过的消声降噪是防治空气动力性噪声的主要装置。

如对空气压缩机、内燃机产生的噪声等。

减振降噪:对来自振动引起的噪声,通过降低机械振动减小噪声,如将阻尼材料涂在振动源上,或改变振动源与其他刚性结构的连接方式等。

3. 接收者的防护:让处于噪声环境中的工作人员佩戴耳塞、耳罩等个人防护设备,以降低噪声对人的影响。

4. 施工现场管理:提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度,尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

在市中心居民稠密区施工时,进行强噪声作业时,严格控制作业时间,晚间作业不超过22时,早晨作业不早于6时,特殊情况需连续作业(或夜间作业)的,尽量采取降噪措施,事先做好周围群众的工作,并报工地所在的环保处备案签发夜间施工许可证,张贴公告后再施工。

降噪处理措施空气能

降噪处理措施空气能

降噪处理措施空气能
空气能降噪处理措施可以包括以下几个方面:
1. 设备选择:选择低噪音的空气能设备。

在购买空气能产品时,可以查看设备的噪音等级指标,选择噪音较低的型号。

2. 安装位置:将空气能设备安装在尽可能远离居住区域的地方,避免噪音直接影响到居民生活。

同时,在安装过程中使用隔音材料进行隔音处理,减少传播噪音的效果。

3. 隔音处理:对于已经安装好的空气能设备,可以进行隔音处理来降低噪音。

可以在设备周围加装隔音罩或者使用隔音材料进行包裹,有效隔绝噪音传播。

4. 维护保养:定期进行设备的维护保养,保证设备运行状态良好。

如果设备出现异常噪音,及时调整和修理,以保持噪音在正常范围内。

5. 确保通风:增加设备周围的通风设施,提供足够的空气流动,有助于降低噪音。

通过合理的通风设计,可以将噪音散播到更广阔的区域,减少对居民的影响。

6. 合理使用:在使用空气能设备时,注意避免过度使用,尽量选择在白天或者居民活动较少的时间段使用,减少对居民生活的干扰。

建筑工程施工降噪处理方案(3篇)

建筑工程施工降噪处理方案(3篇)

第1篇一、前言随着城市化进程的加快,建筑工程施工噪声污染已成为影响城市环境质量和居民生活质量的重要因素。

为了改善施工环境,提高城市居住舒适度,本方案针对建筑工程施工过程中产生的噪声污染,提出了一系列降噪处理措施。

二、噪声污染源分析1. 施工设备噪声:如混凝土搅拌机、切割机、打桩机等。

2. 施工机械噪声:如吊车、挖掘机、装载机等。

3. 施工工艺噪声:如混凝土浇筑、模板拆除、焊接等。

4. 人员活动噪声:如敲打、喊话等。

三、降噪处理措施1. 施工设备噪声控制(1)选用低噪声设备:在施工过程中,优先选用低噪声设备,如采用静音搅拌机、低噪声切割机等。

(2)安装消声器:对产生较大噪声的设备,如混凝土搅拌机、切割机等,安装消声器,降低噪声排放。

(3)设置隔音罩:对噪声较大的设备,如打桩机等,设置隔音罩,减少噪声对周围环境的影响。

2. 施工机械噪声控制(1)合理安排施工时间:避开居民休息时间,如夜间、凌晨等,减少对居民生活的影响。

(2)合理布局施工机械:将噪声较大的机械设置在远离居民区的位置,降低噪声对居民的影响。

(3)采用隔音措施:对施工机械进行隔音处理,如安装隔音板、隔音帘等。

3. 施工工艺噪声控制(1)优化施工工艺:采用先进的施工工艺,减少噪声产生。

如采用预拌混凝土、自动化焊接等。

(2)合理安排施工顺序:在施工过程中,合理安排施工顺序,尽量减少同时进行的噪声作业。

(3)采用隔音措施:在施工过程中,采用隔音措施,如安装隔音板、隔音帘等。

4. 人员活动噪声控制(1)加强现场管理:对施工现场进行严格管理,禁止大声喧哗、敲打等行为。

(2)培训施工人员:对施工人员进行噪声控制培训,提高噪声控制意识。

(3)设立噪声监控点:在施工现场设立噪声监控点,实时监测噪声水平,确保噪声排放符合标准。

四、降噪效果评估1. 施工设备噪声:通过选用低噪声设备、安装消声器、设置隔音罩等措施,使施工设备噪声降低20-30分贝。

2. 施工机械噪声:通过合理安排施工时间、合理布局施工机械、采用隔音措施等措施,使施工机械噪声降低15-20分贝。

机柜降噪方案

机柜降噪方案

机柜降噪方案机柜降噪是指通过采取一系列措施来减少或消除机柜运行时产生的噪音。

随着科技的发展和互联网的普及,机柜已经成为数据中心和服务器机房中不可或缺的设备之一。

然而,机柜在运行时往往会产生噪音,对于周围环境和人员的健康都会产生一定的影响。

因此,我们需要采取降噪方案来解决这一问题。

一、减少振动噪音机柜在运行时会产生振动噪音,这主要是由于内部设备的转动、风扇的运转等造成的。

为了减少振动噪音,我们可以采取以下措施:1. 使用减震材料:在机柜底部和侧面安装减震材料,可以有效地吸收振动,降低振动传导和振动噪音的影响。

2. 定期维护设备:定期检查和维护机柜内的设备,确保其正常运转,减少因设备故障引起的振动噪音。

二、隔音处理除了振动噪音外,机柜还会产生空气流动噪音和设备工作噪音。

我们可以通过隔音处理来减少这些噪音的影响。

1. 隔音材料:在机柜内部和外部安装隔音材料,如隔音棉、隔音板等,可以有效地吸收和隔绝噪音传播。

2. 加装消音器:在机柜的进风口和出风口处安装消音器,可以降低风扇噪音和空气流动噪音的影响。

三、优化机柜布局合理的机柜布局可以减少噪音的传播和扩散,提高降噪效果。

1. 机柜间距:在机柜之间预留一定的距离,以减少噪音的相互干扰和传播。

2. 空间隔断:在机柜周围设置隔断墙或隔音板,将机柜与周围环境隔离开来,减少噪音的扩散。

四、优化设备选择在选购设备时,可以选择低噪音、高效能的设备,以降低机柜噪音的产生。

1. 低噪音设备:选择噪音指标低的服务器和设备,如低噪音风扇、低噪音电源等,降低设备工作噪音。

2. 高效能设备:选择能效比高的设备,减少设备的热量产生和散热需求,从而降低风扇噪音。

综上所述,机柜降噪方案包括减少振动噪音、隔音处理、优化机柜布局和优化设备选择等措施。

通过采取这些方案,我们可以有效地降低机柜产生的噪音,为数据中心和服务器机房提供一个安静且良好的工作环境。

化工厂噪声的来源及防护措施

化工厂噪声的来源及防护措施

化工厂噪声的来源及防护措施化工厂噪声的来源及防护措施化工厂通常会伴随着很高的噪声,这种噪声的产生有多方面的原因。

在生产过程中,可能需要使用大型机器设备,它们的运转声音会很大。

此外,化工厂内还经常有来自运输车辆的噪音、风扇等设备的声音、自动化系统产生的控制信号和机器人工作时的声音等。

噪声的危害不能低估,长时间的噪声刺激可能会导致听力受损,影响工人的工作效率和工作满意度,甚至影响心理健康,严重的还有可能引起职业性听力损伤。

如何防护噪音化工厂的噪声等级往往超过85分贝,为了保证工人的平安,避免职业性听力损伤,一定要采取必要的措施来降低噪声水平。

1. 用隔音材料隔离噪声。

选择合适的隔音材料按照一定方法运用在化工厂的不同部位,可起到不同程度的隔音效果,如:安装吸声体、隔声窗,墙壁和天花板加厚或表面贴上吸音材料。

这些措施可以最大限度地阻止声音的穿透和反射,阻挡噪声扩散。

2. 用耳塞或耳罩保护耳朵。

在噪声严重的部位,如设备两旁、下料口等处,为工人配备耳塞或耳罩,使得工人的耳鼓受到的冲击力减小到一定的范围内。

这是一种经济实用的做法。

3. 控制噪声源。

适当减少使用噪声较大的设备,设置噪声源降噪措施。

在化工厂生产过程中,工人经常会使用大型机器,一些生产设施的压力释放也会产生噪声。

例如,单位时间内最大的音量和通过安装离心式排气设备可以有效地控制这些噪声源。

4. 加强人员管理。

员工在工作之前必须接受相关的安全培训,并了解化学品使用的危险性。

此外,设立制度,加强管理,定期进行安全检查,以保证化工厂的生产不会给工作者身体带来危害。

保护员工的听力健康是非常重要的。

随着化工行业的发展,我们有责任采取措施来减少噪声污染,为员工提供更安全健康的工作环境。

城轨降噪措施

城轨降噪措施

城轨降噪措施背景随着城市化进程的不断加快,城市城轨交通系统的建设和运营也越来越多,其中一个重要的问题就是城轨产生的噪音污染。

城轨噪音不仅影响周围居民的生活质量,还可能对附近的环境和生态系统造成一定的破坏。

因此,为了保障居民的生活质量和城市的可持续发展,城轨降噪措施变得越来越重要。

降噪措施分类城轨降噪措施可以分为主动降噪和被动降噪两种。

主动降噪是指通过在源头上减少噪音的产生,如优化车辆、轨道和接触网等运营设备来减少噪音的产生。

被动降噪是指通过在传播途径上减少噪音的传播,如采用隔音墙、隔音窗等来减小噪音的传播范围。

主动降噪措施1.车辆噪音控制:通过优化车辆的设计和制造工艺,减少车辆在行驶过程中产生的噪音。

例如,采用噪音降低设计的车轮和轴箱,减少摩擦声和振动噪音的产生。

2.轨道噪音控制:通过优化轨道的铺设和维护工艺,减少轨道与车轮之间的摩擦导致的噪音。

例如,采用噪声减少技术进行轨道的防振和减噪处理,减少噪音的产生。

3.接触网噪音控制:通过优化接触网的设计和维护工艺,减少接触网与集电弓之间的摩擦导致的噪音。

例如,采用隔音材料进行接触网的包覆,减少噪音的产生。

被动降噪措施1.隔音墙:在城轨线路旁设置隔音墙,减少噪音的传播范围。

隔音墙一般采用吸音材料制作,能够有效地吸收和减少噪音的传播。

2.隔音窗:在周围建筑物的窗户上安装隔音玻璃,减少噪音的进入。

隔音窗具有较高的隔音性能,能够有效地阻挡噪音的传播。

3.植被带:在城轨线路旁种植高大的绿化植物,可以起到一定程度的吸音和隔音作用。

植被带能够吸收噪音并减缓噪音的传播速度,达到减噪的效果。

降噪效果评估针对城轨降噪措施的效果进行评估可以帮助我们了解措施的有效性和改进方向。

以下是一些常用的降噪效果评估指标:1.噪声水平:测量降噪前后的噪声水平,评估降噪措施对噪音的减低程度。

通常使用分贝(dB)来表示噪声水平,降噪效果越好,噪声水平越低。

2.噪音频谱:分析降噪前后的噪音频谱,了解降噪措施对不同频率噪音的减少程度。

防尘、防噪音、噪声措施规定(5篇)

防尘、防噪音、噪声措施规定(5篇)

防尘、防噪音、噪声措施规定一、凡在本部施工作业中,属粉尘作业或作业中及有害气体一律执行本规定。

二、执行筛白灰,拌制白灰浆、工人要穿防尘衣服,系围裙,戴口罩,戴眼镜后才能投入作业。

三、上述有关粉尘作业地点,尽可能在人少僻静地点进行,不可以在人员集中或者潮湿环境下作业。

不要对居民区及施工现场造成太大污染。

四、工地搅拌机、砂浆机式捣制砼,只可采取消音设备,在未消除前尽量在白天施工,防止深夜给居民带来干扰。

五、本项目部在熬制沥清时,尽量安排在班前、班后减少有害气体对工人的污染程度,遇有砼中掺与亚硝酸钠等剧毒外加剂,作业时须派专人看管,配合溶液,防止中毒事件发生。

防尘、防噪音、噪声措施规定(2)防尘、防噪音和噪声措施规定是指为了保护环境和人类健康,对于施工、生产和各类行业中产生的尘埃、噪音和噪声进行限制和管理的相关规范和要求。

本文将详细介绍关于防尘、防噪音和噪声措施的规定,包括其定义、原因、标准和措施等内容。

以下是针对防尘、防噪音和噪声措施规定的详细说明,共约____字。

一、防尘措施规定1. 定义防尘措施是指在施工、生产和各类行业中,为减少尘埃的产生和传播,采取一系列措施来防止尘埃对环境和人体健康的危害。

2. 原因尘埃是施工、生产和各类行业中常见的污染源,对环境和人体健康有一定的危害。

尘埃的主要来源包括原材料加工、物料运输、施工和生产过程等。

如果尘埃不能得到有效的控制,可能会造成环境污染、空气质量下降、工人职业病等问题。

3. 标准和措施(1)建设工地a. 施工现场应设立封闭围挡,尽量减少粉尘产生和扩散。

b. 施工时应采取湿法作业,尽量减少扬尘。

c. 施工设备应安装粉尘收集装置,定期清理和维护。

d. 工地应保持清洁,及时清理渣土和垃圾。

(2)生产企业a. 原材料加工过程中,应进行封闭操作和湿法处理,减少尘埃产生。

b. 设备应配备有效的粉尘收集装置,定期清理和维护。

c. 废气、废水等产生的污染物应进行合理处理和排放。

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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。

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