吸声处理与室内降噪
玻璃共振噪音解决方案(3篇)

第1篇随着城市化进程的加快,建筑物的数量不断增加,其中玻璃幕墙建筑因其独特的美观性和现代感而受到广泛青睐。
然而,玻璃幕墙在为城市增添美感的同时,也带来了一系列问题,其中之一便是玻璃共振噪音。
玻璃共振噪音是指在特定条件下,玻璃表面振动产生的噪声,它不仅影响居民的生活质量,还可能对身心健康造成危害。
本文将针对玻璃共振噪音问题,提出一系列解决方案。
一、玻璃共振噪音的产生原因1. 玻璃自身特性玻璃是一种非均匀材料,具有各向异性。
当玻璃受到外力作用时,会产生振动,振动频率与玻璃的厚度、形状、材质等因素有关。
在特定频率下,玻璃的振动幅度会增大,形成共振现象,从而产生噪音。
2. 环境因素环境因素主要包括温度、湿度、风力等。
温度和湿度变化会影响玻璃的膨胀系数,导致玻璃变形,从而引发共振。
风力作用会使玻璃表面产生振动,当振动频率与玻璃的固有频率相匹配时,共振现象就会发生。
3. 结构因素玻璃幕墙的结构设计不合理,如玻璃面板与框架连接不牢固、框架材料与玻璃材料不匹配等,都可能导致共振噪音的产生。
二、玻璃共振噪音的检测方法1. 频谱分析法频谱分析法是检测玻璃共振噪音的有效方法。
通过采集噪音信号,将其进行傅里叶变换,得到频谱图,分析共振频率和振幅,从而确定共振源。
2. 激励点法激励点法是通过在玻璃表面施加激励,观察玻璃振动响应,确定共振频率和振幅。
此方法适用于小范围玻璃面板的检测。
3. 振动法振动法是通过测量玻璃表面的振动速度,确定共振频率和振幅。
此方法适用于大面积玻璃幕墙的检测。
三、玻璃共振噪音的解决方案1. 设计优化(1)合理选择玻璃材料:根据建筑物的用途和环境条件,选择具有较低共振频率和振幅的玻璃材料。
(2)优化玻璃面板尺寸:通过调整玻璃面板尺寸,避免共振频率与外界激励频率相匹配。
(3)改善玻璃面板形状:采用曲线形状的玻璃面板,降低共振频率。
(4)优化框架设计:选择合适的框架材料和连接方式,确保玻璃面板与框架连接牢固。
机房等功能房间室内声学控制措施

机房等功能房间室内声学控制措施设备、电气机房隔声材料选择及构造做法:水泵房及排风排烟机房等设备噪音较大的房间均采取吸声降噪措施;设备、电气的设备基础:采取减震构造等;建筑屋顶的设备应设置隔音措施,以减少对周围建筑及环境的影响和干扰;土建对噪声控制设计:设备及电器等机房设置相对集中,对有噪声和振动的设备用房应采取隔声、隔振和吸声的措施,并对设备和管道采取减振、消声处理,以避免对办公等主要用房的干扰;设置有吊顶的房间,应将隔墙砌至梁、板底面,避免相互间的噪声干扰;建筑内的轻质隔墙应满足室内允许噪声级、空气声隔声及撞击声隔声中相关的一级的规定和要求。
(一)、施工的基本原则我们的原则是把有限的投资落实在无限的良好效果上,最大的发挥各种设备的最大最优效能,尽可能的为业主着想,节约每一分钱,少花钱,出效果,也就是在施工时,关键追求的是性价比。
首先在保证系统设备高档次好效果的前提下,做到经济实惠,更重要的是符合时代潮流。
充满时代气息,做到在近几年内不落伍。
(二)、建声环境要求在装修过程中,一定要注意声学建设问题。
我们在重大的项目中,对建声要求原则是宁短勿长,我们建议在空间较大的场所,在装修面层选材上,在墙体空腔设计上要下些工夫,对空间六面造型布局上,也要考虑到声学要求。
另外装修选择的色调,对光的吸收反射也不同,为了达到良好的照度和防止眩目,对这一问题应加以注意。
(三)、施工材料的选择众所周知建筑结构与装饰材料对声场的影响相当大,要达到完美的音响效果应把相关方面的因素综合起来考虑。
大厅在新建或改建过程中应进行声学设计。
厅内各处要求有合适的响度、均匀度、清晰度和丰满度,不得出现回声,颤动回声和声聚焦等缺陷。
考虑到实际工程现场情况,在进行建筑修饰时建议在空调机房顶棚及四周墙壁建议采用目前国内外最新型吸音极料,吸音植物纤维素,进行相关处理。
该产品以天然植物纤维素为原料经过先进的防火易燃处理,制成的新环保建筑建声材料其主要特点如下:1、天然植物纤维素产品,绝对不含石棉,在高温下产生之气体无毒无味,不会破坏臭氧层,施工安全,无刺激物,不会引起吸肺积尘等严重疾病,更可回收使用。
如何做建筑降噪处理方案设计

建筑降噪处理方案设计一、背景介绍随着城市化进程的加快,建筑物与交通噪声的问题变得日益突出。
建筑降噪处理方案设计是为了解决建筑内部噪声过大的问题,提高室内环境的舒适度和工作效率。
本文将介绍建筑降噪处理的基本原理和方法,并提出一种有效的降噪方案设计。
二、建筑噪声的危害建筑噪声主要来源于交通、机械设备和人员活动等,长期暴露在高强度的噪声环境下会对人体健康造成严重影响,包括睡眠障碍、精神压力增加和听力损伤等。
因此,降低建筑物内部噪声是十分必要的。
三、建筑降噪处理的基本原理建筑降噪处理的基本原理是通过吸声材料来吸收和消除噪声的传播,降低噪声对室内环境的影响。
吸声材料的选择应根据噪声频谱的特点和室内的实际情况来确定,一般可以选择吸声棉、吸声板或吸声砖等材料。
四、建筑降噪处理方案设计1. 吸声材料的选择在建筑降噪处理中,吸声材料的选择是关键的一步。
吸声材料的吸声性能取决于其导热系数和吸声系数,应根据建筑物的噪声源和频谱特点来选择合适的材料。
通常情况下,吸声棉和吸声板是常用的吸声材料,可以有效降低建筑物内部的噪声。
2. 吸声结构的设计在建筑降噪处理中,吸声结构的设计是至关重要的。
吸声结构可以有效地阻隔外部噪声的传播,保证建筑内部的安静环境。
建筑中常用的吸声结构包括吸声隔断、吸声吊顶和吸声地板等,可以有效地减少噪声的传播。
3. 吸声设备的安装在建筑降噪处理中,吸声设备的安装是必不可少的一步。
吸声设备可以将外部噪声转化为热能或其他形式的能量,从而降低建筑内部的噪声水平。
吸声设备的安装位置和数量应根据建筑物的实际情况来确定,以确保其有效降低建筑物内部的噪声。
五、建筑降噪处理方案设计的实施步骤1. 调查建筑物的噪声源和频谱特点,确定吸声材料的选择。
2. 设计吸声结构,包括吸声隔断、吸声吊顶和吸声地板等。
3. 安装吸声设备,确保其位置和数量的合理性。
4. 进行降噪效果测试,对建筑降噪处理方案进行评估和调整。
5. 最终确认建筑降噪处理方案的有效性和可行性,确保建筑物内部的噪声得到有效控制。
噪声控制的原则和方法(“噪声”文档)共74张

• 一、城市环境噪声的来源
城市噪声的污染主要来自交通噪声、工厂噪声、 建筑施工噪声和生活噪声。
• 1、交通噪声
城市交通噪声主要由机动车辆、飞机、火车和
船舶造成的。特别是城市区域内交通干道上的机动 车辆噪声,约占城市噪声污染的40%以上。一般情
况下,市区交通干道两侧的噪声级(Leq)可达 65~75 dB (A),汽车鸣笛较多的地方,可超过80 dB (A) ,而国标规定的标准限值是70 dB (A) 。另一方面,
• 3、建筑施工噪声
建筑施工噪声对环境的影响虽然是 暂时性的,但因为施工噪声声级高,难 控制,扰民问题也很突出。
(参见P137图5-6)
• 4、社会生活噪声
社会生活噪声是指城市中人们日常 生活和社会活动中产生的噪声。如集贸 市场、流动商贩、街头宣传、歌厅舞厅、 学校操场、住宅装修等。随着城市人口 密度的增加,这类噪声的影响也在增加。
• 3、道路交通噪声控制 道路交通噪声是城市环境噪声的主要污染源,
整个城市的30~80%面积受它的影响,是当前城市 噪声控制的主要对象。道路交通噪声的控制可采取 以下措施:
• (1)合理规划交通路网
居住区道路网规划设计中,应对道路的功能与性 质进行明确的分类、分级,分清交通性干道和生活性 道路。应尽量避免交通干道从城市中心区和居住区域 穿过,可规划呈环形道等形式从城市边缘或城市中心 区边缘绕过。在拟定道路系统,选择线路时,尽量利 用地形设置成路堑式或利用土堤等来隔离噪声。
• 二、城市环境噪声的控制
城市环境噪声的控制不仅涉及噪声 控制的技术问题,还涉及到城市的管理、 规划等方面问题。需要通过技术、管理、 规划等各方面综合的措施,才能有效合 理的解决噪声污染的问题。
• 1、城市噪声管理——噪声控制法规
球幕影院的室内声学处理及安装的国际合作

球幕影院的室内声学处理及安装的国际合作深圳海外装饰工程公司深圳市少年宫位于深圳市福田中心区,总建筑面积50892M2,少年宫建筑共分为三部分:少年山、水晶石大厅、科学山,球幕影院位于科学山部分,影院为圆形结构,直径为25M,面积600M2,观众厅为176座位。
少年宫外观科学山平面图一、室内的声学处理球幕影院其顶部为半球体结构,在声学方面存在声音聚焦以及整个空间的吸声降噪处理问题。
根据影院的建筑结构,为了满足室内的吸声降噪效果,在球体内顶部,我们设置了50多个悬挂的吸声体,以破坏由于球形面声音反射形成的聚焦,解决了声音聚焦问题。
在观众厅和球体下方的墙体通过采用穿孔板与空腔吸声体进行不同组合设置,地面采用地毯铺设,从而吸收了影院内的高、中、低频声音,保证了影院内声音播放的清晰度。
1、声音聚焦处理由于剧院顶部位球形结构,在观众厅内会形成声音聚焦,为此我们在顶部垂直吊挂两种规格不同的吸声体(见图1、图2),吸声体横竖间隔排列布置,以吸收和破坏声音的聚焦。
图1 顶部空间吸声体布置图2 球幕影院剖面图2、吸声降噪处理由于球形屏幕为微孔铝板。
所以影院对室内的光学要求是所有背景材料必须为亚光黑色,以防止光线反射影响电影播放质量。
我们在球体内壁结构上先喷涂亚光黑漆,然后在面上铺设亚光黑色薄膜,以吸收室内的中频声音和满足影院的光学要求。
在背景墙施工中我们采用穿孔板与空腔吸音体组合结构进行墙面装饰。
穿孔板吸声结构中放入吸声材料后,就组成了阻抗复合吸声结构。
吸声材料在板后空腔中的放置方案有三种:①吸声材料紧贴穿孔板内壁而和刚性壁间留有一定空腔;②吸声材料与穿孔板内壁间和刚性壁间都留有空腔;③吸声材料紧贴刚性壁而和穿孔板内壁间留有一定空腔。
穿孔板吸声结构中加装吸声材料后,增加了孔颈附近空气的阻力,因而可以提高吸声系数并加宽了吸声频带。
显然,吸声材料越靠近穿孔板,吸声效果也就越明显,因而在工程实施中进行吸声处理时,采用第一种方案吸声效果最佳。
吸音处理方法

吸音处理方法
吸音处理方法有多种,包括但不限于以下几种:
1. 吸音材料:使用吸音材料如吸音棉、泡沫塑料、吸音板等,这些材料表面有很多细小的孔,可以吸收声波,从而达到降噪的效果。
一般将这些材料安装在墙面和天花板上。
2. 消声器:在机器进出口风处或机器内安装消音插片,可以有效降低空气动力性噪音。
高性能的消音器可以有效隔绝空气噪音,从而对生产车间噪声源进行吸音降噪。
3. 隔音材料或设备:对于规模较大的生产车间吸音降噪,可以将隔音材料外包在机器表面,或者填充到隔音墙中。
对于噪音加大的机器设备,可以通过使用隔音罩或隔音房,将噪音源有效的隔绝起来。
4. 吸声结构:采用五合板共振吸声结构、聚酯纤维吸声天花板、窗帘、木墙裙、木地板、软包、软式家具等自然吸声装饰物等。
低频是较难吸收的,需要采用专门吸声结构并占用一部分空间。
总的来说,进行吸音处理需要结合多种方法,选择最适合自己的方法可以达到最好的效果。
同时也要注意合理运用吸音原理,对各种噪音进行科学的分析,明确吸音处理的针对性,达到科学降噪的目标。
降噪工程处理方案设计要点(3篇)

第1篇一、概述随着工业、交通、城市等领域的快速发展,噪声污染已经成为我国环境污染的重要组成部分。
噪声污染不仅影响人们的身心健康,还会降低生活质量。
因此,降噪工程处理方案设计显得尤为重要。
本文将针对降噪工程处理方案设计要点进行详细阐述。
二、降噪工程处理方案设计原则1. 预防为主,防治结合:在噪声产生源头进行控制,同时采取相应的降噪措施,达到降低噪声污染的目的。
2. 经济合理,技术先进:在保证降噪效果的前提下,充分考虑经济投入和效益,采用先进的技术手段。
3. 安全可靠,便于维护:降噪工程处理方案应确保施工安全,设备运行稳定,便于日常维护。
4. 环保节能,可持续发展:在降噪工程中,注重环保和节能,实现可持续发展。
三、降噪工程处理方案设计要点1. 噪声源识别与分类(1)识别噪声源:通过现场调查、测量、分析等方法,确定噪声产生的原因和位置。
(2)分类噪声源:根据噪声源的特性,将其分为空气噪声、固体噪声、水噪声等。
2. 噪声传播途径分析(1)空气传播:分析噪声在空气中的传播规律,确定传播距离和影响范围。
(2)固体传播:分析噪声在固体中的传播规律,确定固体传播的途径和影响范围。
(3)水传播:分析噪声在水中的传播规律,确定水传播的途径和影响范围。
3. 降噪措施设计(1)空气传播降噪措施1)吸声材料:选用合适的吸声材料,如玻璃棉、岩棉等,对噪声源附近墙壁、天花板等表面进行吸声处理。
2)隔声材料:选用合适的隔声材料,如隔音板、隔音窗等,对噪声源附近墙壁、门窗等部位进行隔声处理。
3)消声材料:选用合适的消声材料,如消声器、消声管等,对噪声源进行消声处理。
(2)固体传播降噪措施1)减振降噪:采用减振降噪措施,如减振器、隔振垫等,降低固体振动传播的噪声。
2)隔声降噪:采用隔声降噪措施,如隔声墙、隔声板等,降低固体传播的噪声。
(3)水传播降噪措施1)水幕降噪:在水传播途径上设置水幕,降低水传播的噪声。
2)消声降噪:在水传播途径上设置消声器,降低水传播的噪声。
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。
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吸声处理与室内降噪部分材料的吸声系数材料125Hz500Hz2kHz 4k 抹灰光滑砖墙各种磨光石材单面玻璃贴墙木制墙板地毯木地板贴墙悬挂布料贴墙悬挂丝绒上述材料离墙2cm泡沫塑料穿空纸吸音板纤维吸音板贴面玻璃纤维板贴面矿棉纤维板无贴面矿棉纤维板膨胀珍珠岩钙塑泡沫装饰板吸声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。
一般认为NRC小于的材料是反射材料,NRC大于等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。
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。
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,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。
吸声材料及吸声结构离心玻璃棉离心玻璃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。
离心玻璃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。
离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。
离心玻璃棉能够吸声的原因不是于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。
当声波入射到离心玻璃棉上时,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。
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。
离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能。
影响离心玻璃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。
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,中高频的吸声系数已经接近于1了。
当厚度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,离心玻璃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。
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。
建筑声学中常用的吸声玻璃棉的厚度有、5cm、10cm,容重有16、24、32、48、80、96、112kg/m3。
通常使用5cm厚,12-48kg/m3的离心玻璃棉。
离心玻璃棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。
当玻璃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。
例如将一层厚24kg/m3的棉板与一层厚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的玻璃棉板制成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。
离心玻璃棉在建筑使用中,表面往往要附加有一定透声作用的饰面,如小于的塑料薄膜、金属网、窗纱、防火布、玻璃丝布等,基本可以保持原来的吸声特性。
离心玻璃棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。
但是于离心玻璃棉表面无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必须制成各种吸声构件隐蔽使用。
最常使用也是造价最低廉的构造是穿孔纸面石膏板的吊顶或做成内填离心玻璃棉的穿孔板墙面,穿孔率大于20%时,基本能够完全发挥出离心玻璃棉的吸声性能。
为了防止玻璃棉纤维洒出,需要在穿孔板背后附一层无纺布、桑皮纸等透声织物,或使用玻璃布、塑料薄膜等包裹玻璃棉。
与穿孔纸面石膏板类似的面板还有穿孔金属板、穿孔木板、穿孔纤维水泥板、穿孔矿棉板等。
玻璃棉板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。
一般常见将80-120kg/m3的玻璃棉板周边经胶水固化处理后外包防火透声织物形成既美观又方便安装的吸声墙板,常见尺寸为×、×、×,厚度或5cm。
也有在110Kg/m3的玻璃棉的表面上直接喷刷透声装饰材料形成的吸声吊顶板。
无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板,都需要使用高容重的玻璃棉,并经过一定的强化处理,以防止板材变形或过于松软。
这一类的建筑材料既有良好的装饰性又保留了离心玻璃棉良好的吸声特性,降噪系数NRC一般可以达到以上。
在体育馆、车间等大空间内,为了吸声降噪,常常使用以离心玻璃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、柱状、锥体或其他异型体。
吸声体内部填充离心玻璃棉,表面使用透声面层包裹。
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,往往也使用离心玻璃棉作为填充材料、面层为穿孔金属板的屏障板。
为了防止玻璃棉在室外吸水受潮,有时会使用PVC或塑料薄膜包裹。
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”将向左移动,“山峰”形态整体趋于抬高,平均吸声系数变大。