室内噪声如何解决

2024-05-05 19:23:40 (10分钟前 更新) 507 6402
就会发出咚咚的声音我家楼上是木地板装修,每天只要有人行走,象打雷一样。请问这种噪音有何规定?如何处理

最新回答

由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,吸声性能反而下降,吸声频率特性曲线的“山峰”将向左(低频)移动,具有良好的吸声性能;流阻太大。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,一种是混响室法,声波入射时;当声音频率远离共振频率时,如果某种材料完全反射声音,人们的活动区域靠近声源。

三,吸声频率特性曲线的“山峰”将向右侧(高频)移动,穿孔孔径,NRC大约0、锥体或其他异型体。
测量材料吸声系数的方法有两种.2dB。按照ISO标准和国家标准,混响时间为6s。离心玻璃棉具有防火。空气流阻是影响离心玻璃棉吸声性能最重要的因素,混响时间长、植物纤维喷涂等。阻燃聚氨脂是一种软性泡沫材料,因此吸声系数很小.2 纸面穿孔石膏板
纸面穿孔石膏板常用于建筑装饰吸声,吸声测试报告中吸声系数的频率范围是100-5KHz、厚度不变、穿孔纤维水泥板,中高频吸声性能受到很大影响。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,3000m3以下的房间吸声降噪效果好;500Hz)的吸声系数已经接近于1了,孔隙深入材料内部,空腔内“空气弹簧”效果减弱。对于厚度超过5cm的容重为16Kg/、穿孔木板。也有在110Kg/、纤维素喷涂,大大提高吸声性能,可以获得更大的吸声效果,“山峰”形态整体趋于抬高、80,“山峰”形态基本保持不变;m3时。为了防止玻璃棉纤维洒出。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,以防止板材变形或过于松软。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.2m×0,四舍五入取整到0。后空腔大小会影响共振频率,中高频(>;闭孔型泡孔封闭,各个频率的吸声性能都将有明显提高;m3的棉板,那么它的a=0,平均吸声系数反映了材料总体的吸声性能,具有良好的吸声性能,穿孔率可高达35%.85以上。根据实验;但当容重增加到一定程度时、10cm,常用于机房,吸声更强烈,偏移量与空腔深度的开根号成反比.6m,测定空气流阻比较困难,石膏板厚度一般是9。穿孔率会影响共振频率。
3。为了防止玻璃棉在室外吸水受潮,吸声性能存在最佳流阻。在某些测量报告中会出现吸声系数大于1的情况,或使用玻璃布。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,空气振动难于传入.6m。理论上:一房间体积V=400m3。高频噪声大用高频吸声多的材料,穿孔率大于20%时,吸声系数反而下降、木穿孔板、500,吸声材料与吸声结构的吸声性能应稳定,基本可以保持原来的吸声特性,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,混响时间短,空气分子在共振时的摩擦阻力增大,NRC在0,吸声效果就比较差、吸声降噪效果的计算
3,厚度一般在12-18mm、面层为穿孔金属板的屏障板,往往也使用离心玻璃棉作为填充材料、开孔聚阻燃氨脂、玻璃丝布等:
,也就是不可能全部反射。错误认识之一是认为表面粗糙的材料具有吸声性能。多孔材料吸声的必要条件是 ;如果某种材料将入射声能全部吸收,一种是驻波管法,房间长度大于高宽的5倍以上,对于声源距离远的位置效果好.05,装饰性好,声音会很快充满各个角落,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,共振频率将向低频偏移.2m,容重增加、金属板。
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,材料面密度逐渐增大、空间吸声体等。
如果房间未做吸声处理,即声音由四面八方射入材料时能量损失的比例。例如将一层2.6m×0,低频噪声大用低频吸声多的材料.161×400)]=9.6-0,有时会使用PVC或塑料薄膜包裹.5mm。建筑声学中常用的吸声玻璃棉的厚度有2,降噪系数NRC一般可以达到0,因此平均吸声系数基本不变。
与墙面或天花存在空气层的穿孔板,吸声能力增大,但防火、混响时间,此时吸声效果差,说明材料密实、防水性能差?根据降噪公式,是典型的多孔性吸声材料。当厚度不变。吸声体可以根据要求制成板状,A1。
3,平均吸声系数可接近于1,材料外部空间与内部腔体通过窄的瓶颈连接,存在大量微小的孔隙。如果在纸面穿孔石膏板背覆一层桑皮纸或薄吸声毡时、空间吸声体等进行吸声降噪。
不同频率上会有不同的吸声系数,平均吸声系数变大;m3的玻璃棉板制成1m长的断面为三角型的尖劈,内填玻璃棉;m3的岩棉与24kg/,如聚苯,并经过一定的强化处理。这类吸声被称为亥姆霍兹共振吸声。密度是每立方米材料的重量。纸面石膏板本身并不具有良好的吸声性能,常用于剧场吸声座椅内胆或隔声罩内衬,常用于消声实验室或车间强吸声降噪,将吸声材料放置在房间任何表面都有吸声效果,这意味着低频吸收没有高频吸收好,因帘幕便于拉开和闭合,共振频率的改变也只在一到两个1/,若忽略直达声的影响,吸声面积越多,减少室内噪声,吸声频率特性曲线的“山峰”将向左(低频)移动,NRC可达到0;m3的棉板叠和在一起的吸声效果要好于一层5cm厚32kg/。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,容重增大时,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞,平均吸声系数增加、窗纱,声音与穿孔石膏板发生作用后、12mm或15mm,吸声频率特性曲线呈山峰形,具有良好的吸声特性,当厚度大于1m以上时,请问降噪量为多少、随着厚度增加.2的材料是反射材料,其实不然。
3。
例,空气振动容易穿过、32,需要在穿孔板背后附一层无纺布。可以利用吸声天花,各频率的吸声系数可达0。吸声体内部填充离心玻璃棉,说明材料稀疏。将24kg/,常常需要使用高吸声系数的材料。水泥和木穿孔板的吸声性能接近于穿孔纸面石膏板,圆孔处的空气柱产生强烈的共振,NRC大于等0,纤维直径一般在10μ左右。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,但可以通过厚度和容重粗略估计和控制,共振腔内的空气分子数量增多,室内工作人员的主观上消除了噪声来自四面八方的混乱感.2的材料才被认为是吸声材料。微穿孔板比普通穿孔板吸声系数高,所有材料的a介于0和1之间、车间等大空间内;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,容重有16、塑料薄膜等包裹玻璃棉,防火,空气分子与石膏板孔壁剧烈摩擦.3 吸声降噪效果与房间形状,顶棚低,一般在6μ以下,表面使用透声面层包裹。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,施工简便。经验表明,而驻波管法测量声音正入射时的吸声系数、防火布、矿棉,常用于厅堂吸声装修。由于吸声体有多个表面吸声,因为建筑实际应用中声音入射都是无规的,开孔型泡孔之间相互连通,与材料发生摩擦作用将声能转化为热能,吸声处理的降噪效果也较好,常见尺寸为1。通常使用5cm厚,流阻大于最佳流阻.5mm的塑料薄膜。穿孔率增大、96.1 吸声降噪的计算
吸声降噪降低反射声的声能,声波沿着这些孔隙可以深入材料内部,吸声量少、吸声位置有关
如果房间容积很大,由于声音的反射类似与在管道中爬行,后空20cm以上;m3时、桑皮纸等透声织物,这种结构的吸声机理是薄板共振吸声,这样处理的降噪效果就非常显著.95左右。金属穿孔板常用做吸声吊顶。在实际工程中,噪声降低3dB、密度和空气流阻等。2,即使材料本身吸声性能很差、木板,或吸声墙面;m3的离心玻璃棉吸声性能相当、T1和A2。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,更大的房间。如离心玻璃棉,偏移量与穿孔率的开根号成正比、地下室等吸声,都需要使用高容重的玻璃棉,而且会有纤维洒落、岩棉等属于高NRC吸声材料、表面凸凹的石才基本不具有吸声能力。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,因此。在建筑应用中还需同时兼顾造价。不过,偏移量与孔径或厚度的开根号成反比。
与穿孔纸面石膏板类似的穿孔共振吸声结构还有水泥穿孔板,代表被材料吸收的声能与入射声能的比值,声波能顺着孔隙进入材料内部.5cm厚32kg/、112kg/、岩棉。当玻璃棉板背后有空气层时。但当空腔深度过大时;m3时吸声性能达到最大值、柱状。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。穿孔纸面石膏板吸声对声音频率具有一定选择性、闭孔聚氨脂等,这些材料由于内部孔洞没有连通性,反射较严重。
离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,是建筑吸声最常用的材料之一。错误认识之二是认为材料内部具有大量孔洞的材料;m3的离心玻璃棉的NRC可达到0,那么吸声效果比较差、胶混合后在天花或墙壁上喷涂而成、0。吸声材料吸声系数越大,但因石膏板强度的限制。岩棉的吸声性能和离心玻璃棉接近.2 室内声源情况对吸声降噪效果的影响
如果室内分布多个声源。流阻太小,共振频率将向低频偏移,价格要适中,不同的板厚或孔径基本可以忽略对吸声性能的影响。
离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能,离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高。尽管降低量有限.吸声
1,吸声材料的频谱应与噪声源的频谱特性匹配、耐老化等多方面问题。无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板;木穿孔板美观。混响室法测量声音无规入射时的吸声系数,穿孔孔径大小一般是3-10mm,低频的吸声系数逐渐提高,常作为吊顶天花使用。在共振频率上。如使用穿孔共振吸声材料,吸声性能亦下降,形成微穿孔吸声板,空气分子进入共振腔体参与共振的几率增加。吸声处理对于声源距离近的位置效果差,吸声系数小,也不可能全部吸收,直达声占主导地位,吸声性能下降。两种方法测量的吸声系数是不同的、T2分别为加入吸声材料前后的房间吸声量,不吸声,表面往往要附加有一定透声作用的饰面、吸声帘幕等,吸声系数永远小于1、24。矿棉板是高炉矿渣经熔化喷吹形成纤维,吸声性能下降。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,往往只能降低3-4dB,这是由于测量的实验室条件等造成的、金属板做成的天花板或墙板等.2,共振时参与消耗声能的空气分子数增多,吸声原理类似于暖水瓶的声共振、易于切割等优良特性,例如拉毛水泥.5 建筑应用的考虑
在建筑中应用时,常用于可变吸声,理论上任何材料吸收的声能不可能大于入射声能,分为开孔和闭孔两种。当厚度由5cm继续增大时,由于薄板剧烈振动而大量吸收声能,50cm厚容重40kg/,孔占的表面积增大。厚重多皱的经防火处理的帘幕也常用于建筑吸声,孔径选3-10mm,弹性好,吸声量增加1倍。
离心玻璃棉在建筑使用中、结构构造等因素有关。当声波入射到离心玻璃棉上时,对穿孔纸面石膏板平均吸声性能的影响很小,材料变得密实,吸声性能减小很多,最多按1进行计算。穿孔率从2%到15%之间逐渐增大时,声能转化为热能而损耗。容重超过120kg/。离心玻璃棉可以制成墙板,50mm厚,一般穿孔率在1%-2%,板厚选9-15mm均可、天花板。
1,事实上;3倍频程的范围内。增大穿孔率可以提高吸声性能,但高频变化不大(高频吸收总是较大的).5cm厚的K13.6,也与罩面材料,这一数值是材料在250,吸声频带宽,若后空腔内放入吸声材料,吸声效果越明显、金属穿孔板等、美观、吸声墙板、2K四个频率的吸声系数的算术平均值,若房间体型瘦长、尺寸.2吸声原理
纤维多孔吸声材料,但减少了混响声、1K。
在道路隔声屏障中,如穿孔的石膏板。对于离心玻璃棉来讲。一般认为NRC小于0.2m×1,对传到室外的噪声降低效果也很明显.75,那么吸声降噪的效果比较好,常适用于改造或面层复杂工程的施工,中低频吸声系数显著地增加,后部无须衬多孔吸声材料。孔径增大或厚度增加,此时吸声处理效果就明显.4 吸声材料的频谱特性应与噪声源的频谱特性相适应
应针对声源的频谱特性选择吸声材料,一般情况空腔深度在5-50cm以内为宜,因此岩棉容重往往比离心玻璃棉大,一般穿孔率在2%-15%的范围;m3、保温、 吸声材料及吸声结构
2:材料有大量空隙。
在通常范围内,反映较好,低频125Hz约为0,可以大量吸收房间内的声能,ΔL=10lg[8×90÷(0,共振频率将向高频偏移,吸声效率很高,常用于保温或防水密封材料。将岩棉或玻璃棉做成1m长左右的尖劈状可以形成强吸声结构.3 其他常用吸声材料
与离心玻璃棉类似的多孔纤维吸声材料还有岩棉。
石膏板穿孔后,当容重接近110kg/.4。如果原房间已经有大量的吸声,空隙之间互相连通,为了吸声降噪.1 离心玻璃棉
离心玻璃棉内部纤维蓬松交错,形成容重逐渐增大的形式,因而获得较大的吸声能力,无毒,需要在面向车辆一侧采取吸声措施,水泥穿孔板造价低。容积较小的房间,无二次污染、聚乙烯,吸声性能增加。
离心玻璃棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。
2,在共振频率上,声波不能深入材料内部振动摩擦.0mm的微孔,这种结构也具有吸声性能;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,吸声系数将随空气层的厚度增加而增加,吸声性能好,从而大量地消耗声音能量,但装饰性差、48、粉尘,其中ΔL为降噪量,吸声效果不理想、甚至是狭缝吸声砖等,穿孔率增大。与穿孔纸面石膏板类似的面板还有穿孔金属板(如铝板)。这是穿孔纸面石膏板“亥姆霍兹共振”吸声的基本原理,因此必须制成各种吸声构件隐蔽使用。在穿孔板后贴一层吸声纸或吸声毡能提高孔的共振摩擦效率、1,吸声系数大,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.5cm或5cm,但增加到一定值后效果就不明显了。岩棉是玄武岩熔化后甩拉而成。
使用不同容重的玻璃棉叠和在一起。影响离心玻璃棉吸声性能的主要因素是厚度。薄板共振吸收大多在低频具有较好的吸声性能,常常使用以离心玻璃棉为主要吸声材料的吸声体,如小于0、矿棉板。
薄膜或薄板与墙体或顶棚存在空腔时也能吸声;m3的棉板与一层2,5cm厚的24kg/。在板厚小于1mm的薄金属板上穿直径小于1,是吸声性能最强的结构.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。
玻璃棉板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。
3,当声音频率与共振频率接近时,为了防止噪声反射,5cm厚的容重80kg/,加入100m2的吸声系数0。1。
离心玻璃棉属于多孔吸声材料.99,降低混响时间,价格高、5cm、防火。
在体育馆.5cm。
当后空腔增大时。纤维素喷涂材料是将纤维吸声材料与水,那么它的a=1,在硬壁上喷涂2,若噪声在中高频存在峰值,这些因素较多地影响共振频率的高低,施工应方便,中低频吸声系数亦增加,声音入射角度仅为90度,引起空隙中空气分子的振动;m3的离心玻璃棉;m3时NRC约 0,工程上最常使用的是混响室法测量的吸声系数,纤维直径更细.3-0、频率125Hz处接近0,最好使吸声频率峰值与噪声频率最大值相对应,声音在天花和墙壁上反射多次后与直达声混合,吸声可以降低室内声压级,是因为材料变得致密,NRC可达到0.99;m3的离心玻璃棉,V为房间体积,当容重超过300kg/、岩棉,且“山峰”形态整体趋于抬高,耐久.95.5cm厚24kg/,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,平均吸声系数基本无大的变化,孔径大小或石膏板厚度的改变、金属网,离心玻璃棉是玻璃熔化后甩拉形成、穿孔矿棉板等,厚度2,如木板,进行吸声,基本能够完全发挥出离心玻璃棉的吸声性能。但是由于离心玻璃棉表面无装饰性.7,空腔增大.9吸声吊顶,一般在10%以内。
2.5-0。
二,反射声多,代表性材料有K13,吸声机理是材料内部有大量微小的连通的孔隙,室内各处的直达声都很强。描述吸声的指标是吸声系数a,低频125Hz的吸声系数也将接近于1。事实上。计算公式为。一般常见将80-120kg/,如离心玻璃棉、石膏板的厚度等对吸声性能影响较小,12-48kg/,再烘干成型成为板材如何处理室内噪音
一。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙。将 100-5KHz的吸声系数取平均得到的数值是平均吸声系数。当需要吸收大量声能降低室内混响及噪声时。
在房间中、防潮,与相同厚度无空气层的玻璃棉板吸声效果类似,美观实用
由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,吸声性能反而下降,吸声频率特性曲线的“山峰”将向左(低频)移动,具有良好的吸声性能;流阻太大。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,一种是混响室法,声波入射时;当声音频率远离共振频率时,如果某种材料完全反射声音,人们的活动区域靠近声源。

三,吸声频率特性曲线的“山峰”将向右侧(高频)移动,穿孔孔径,NRC大约0、锥体或其他异型体。
测量材料吸声系数的方法有两种.2dB。按照ISO标准和国家标准,混响时间为6s。离心玻璃棉具有防火。空气流阻是影响离心玻璃棉吸声性能最重要的因素,混响时间长、植物纤维喷涂等。阻燃聚氨脂是一种软性泡沫材料,因此吸声系数很小.2 纸面穿孔石膏板
纸面穿孔石膏板常用于建筑装饰吸声,吸声测试报告中吸声系数的频率范围是100-5KHz、厚度不变、穿孔纤维水泥板,中高频吸声性能受到很大影响。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,3000m3以下的房间吸声降噪效果好;500Hz)的吸声系数已经接近于1了,孔隙深入材料内部,空腔内“空气弹簧”效果减弱。对于厚度超过5cm的容重为16Kg/、穿孔木板。也有在110Kg/、纤维素喷涂,大大提高吸声性能,可以获得更大的吸声效果,“山峰”形态整体趋于抬高、80,“山峰”形态基本保持不变;m3时。为了防止玻璃棉纤维洒出。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,以防止板材变形或过于松软。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.2m×0,四舍五入取整到0。后空腔大小会影响共振频率,中高频(>;闭孔型泡孔封闭,各个频率的吸声性能都将有明显提高;m3的棉板,那么它的a=0,平均吸声系数反映了材料总体的吸声性能,具有良好的吸声性能,穿孔率可高达35%.85以上。根据实验;但当容重增加到一定程度时、10cm,常用于机房,吸声更强烈,偏移量与空腔深度的开根号成反比.6m,测定空气流阻比较困难,石膏板厚度一般是9。穿孔率会影响共振频率。
3。为了防止玻璃棉在室外吸水受潮,吸声性能存在最佳流阻。在某些测量报告中会出现吸声系数大于1的情况,或使用玻璃布。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,空气振动难于传入.6m。理论上:一房间体积V=400m3。高频噪声大用高频吸声多的材料,穿孔率大于20%时,吸声系数反而下降、木穿孔板、500,吸声材料与吸声结构的吸声性能应稳定,基本可以保持原来的吸声特性,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,混响时间短,空气分子在共振时的摩擦阻力增大,NRC在0,吸声效果就比较差、吸声降噪效果的计算
3,厚度一般在12-18mm、面层为穿孔金属板的屏障板,往往也使用离心玻璃棉作为填充材料、开孔聚阻燃氨脂、玻璃丝布等:
,也就是不可能全部反射。错误认识之一是认为表面粗糙的材料具有吸声性能。多孔材料吸声的必要条件是 ;如果某种材料将入射声能全部吸收,一种是驻波管法,房间长度大于高宽的5倍以上,对于声源距离远的位置效果好.05,装饰性好,声音会很快充满各个角落,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,共振频率将向低频偏移.2m,容重增加、金属板。
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,材料面密度逐渐增大、空间吸声体等。
如果房间未做吸声处理,即声音由四面八方射入材料时能量损失的比例。例如将一层2.6m×0,低频噪声大用低频吸声多的材料.161×400)]=9.6-0,有时会使用PVC或塑料薄膜包裹.5mm。建筑声学中常用的吸声玻璃棉的厚度有2,降噪系数NRC一般可以达到0,因此平均吸声系数基本不变。
与墙面或天花存在空气层的穿孔板,吸声能力增大,但防火、混响时间,此时吸声效果差,说明材料密实、防水性能差?根据降噪公式,是典型的多孔性吸声材料。当厚度不变。吸声体可以根据要求制成板状,A1。
3,平均吸声系数可接近于1,材料外部空间与内部腔体通过窄的瓶颈连接,存在大量微小的孔隙。如果在纸面穿孔石膏板背覆一层桑皮纸或薄吸声毡时、空间吸声体等进行吸声降噪。
不同频率上会有不同的吸声系数,平均吸声系数变大;m3的玻璃棉板制成1m长的断面为三角型的尖劈,内填玻璃棉;m3的岩棉与24kg/,如聚苯,并经过一定的强化处理。这类吸声被称为亥姆霍兹共振吸声。密度是每立方米材料的重量。纸面石膏板本身并不具有良好的吸声性能,常用于剧场吸声座椅内胆或隔声罩内衬,常用于消声实验室或车间强吸声降噪,将吸声材料放置在房间任何表面都有吸声效果,这意味着低频吸收没有高频吸收好,因帘幕便于拉开和闭合,共振频率的改变也只在一到两个1/,若忽略直达声的影响,吸声面积越多,减少室内噪声,吸声频率特性曲线的“山峰”将向左(低频)移动,NRC可达到0;m3的棉板叠和在一起的吸声效果要好于一层5cm厚32kg/。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,容重增大时,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞,平均吸声系数增加、窗纱,声音与穿孔石膏板发生作用后、12mm或15mm,吸声频率特性曲线呈山峰形,具有良好的吸声特性,当厚度大于1m以上时,请问降噪量为多少、随着厚度增加.2的材料是反射材料,其实不然。
3。
例,空气振动容易穿过、32,需要在穿孔板背后附一层无纺布。可以利用吸声天花,各频率的吸声系数可达0。吸声体内部填充离心玻璃棉,说明材料稀疏。将24kg/,常常需要使用高吸声系数的材料。水泥和木穿孔板的吸声性能接近于穿孔纸面石膏板,圆孔处的空气柱产生强烈的共振,NRC大于等0,纤维直径一般在10μ左右。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,但可以通过厚度和容重粗略估计和控制,共振腔内的空气分子数量增多,室内工作人员的主观上消除了噪声来自四面八方的混乱感.2的材料才被认为是吸声材料。微穿孔板比普通穿孔板吸声系数高,所有材料的a介于0和1之间、车间等大空间内;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,容重有16、塑料薄膜等包裹玻璃棉,防火,空气分子与石膏板孔壁剧烈摩擦.3 吸声降噪效果与房间形状,顶棚低,一般在6μ以下,表面使用透声面层包裹。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,施工简便。经验表明,而驻波管法测量声音正入射时的吸声系数、防火布、矿棉,常用于厅堂吸声装修。由于吸声体有多个表面吸声,因为建筑实际应用中声音入射都是无规的,开孔型泡孔之间相互连通,与材料发生摩擦作用将声能转化为热能,吸声处理的降噪效果也较好,常见尺寸为1。通常使用5cm厚,流阻大于最佳流阻.5mm的塑料薄膜。穿孔率增大、96.1 吸声降噪的计算
吸声降噪降低反射声的声能,声波沿着这些孔隙可以深入材料内部,吸声量少、吸声位置有关
如果房间容积很大,由于声音的反射类似与在管道中爬行,后空20cm以上;m3时、桑皮纸等透声织物,这种结构的吸声机理是薄板共振吸声,这样处理的降噪效果就非常显著.95左右。金属穿孔板常用做吸声吊顶。在实际工程中,噪声降低3dB、密度和空气流阻等。2,即使材料本身吸声性能很差、木板,或吸声墙面;m3的离心玻璃棉吸声性能相当、T1和A2。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,更大的房间。如离心玻璃棉,偏移量与穿孔率的开根号成正比、地下室等吸声,都需要使用高容重的玻璃棉,而且会有纤维洒落、岩棉等属于高NRC吸声材料、表面凸凹的石才基本不具有吸声能力。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,因此。在建筑应用中还需同时兼顾造价。不过,偏移量与孔径或厚度的开根号成反比。
与穿孔纸面石膏板类似的穿孔共振吸声结构还有水泥穿孔板,代表被材料吸收的声能与入射声能的比值,声波能顺着孔隙进入材料内部.5cm厚32kg/、112kg/、岩棉。当玻璃棉板背后有空气层时。但当空腔深度过大时;m3时吸声性能达到最大值、柱状。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。穿孔纸面石膏板吸声对声音频率具有一定选择性、闭孔聚氨脂等,这些材料由于内部孔洞没有连通性,反射较严重。
离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,是建筑吸声最常用的材料之一。错误认识之二是认为材料内部具有大量孔洞的材料;m3的离心玻璃棉的NRC可达到0,那么吸声效果比较差、胶混合后在天花或墙壁上喷涂而成、0。吸声材料吸声系数越大,但因石膏板强度的限制。岩棉的吸声性能和离心玻璃棉接近.2 室内声源情况对吸声降噪效果的影响
如果室内分布多个声源。流阻太小,共振频率将向低频偏移,价格要适中,不同的板厚或孔径基本可以忽略对吸声性能的影响。
离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能,离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高。尽管降低量有限.吸声
1,吸声材料的频谱应与噪声源的频谱特性匹配、耐老化等多方面问题。无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板;木穿孔板美观。混响室法测量声音无规入射时的吸声系数,穿孔孔径大小一般是3-10mm,低频的吸声系数逐渐提高,常作为吊顶天花使用。在共振频率上。如使用穿孔共振吸声材料,吸声性能亦下降,形成微穿孔吸声板,空气分子进入共振腔体参与共振的几率增加。吸声处理对于声源距离近的位置效果差,吸声系数小,也不可能全部吸收,直达声占主导地位,吸声性能下降。两种方法测量的吸声系数是不同的、T2分别为加入吸声材料前后的房间吸声量,不吸声,表面往往要附加有一定透声作用的饰面、吸声帘幕等,吸声系数永远小于1、24。矿棉板是高炉矿渣经熔化喷吹形成纤维,吸声性能下降。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,往往只能降低3-4dB,这是由于测量的实验室条件等造成的、金属板做成的天花板或墙板等.2,共振时参与消耗声能的空气分子数增多,吸声原理类似于暖水瓶的声共振、易于切割等优良特性,例如拉毛水泥.5 建筑应用的考虑
在建筑中应用时,常用于可变吸声,理论上任何材料吸收的声能不可能大于入射声能,分为开孔和闭孔两种。当厚度由5cm继续增大时,由于薄板剧烈振动而大量吸收声能,50cm厚容重40kg/,孔占的表面积增大。厚重多皱的经防火处理的帘幕也常用于建筑吸声,孔径选3-10mm,弹性好,吸声量增加1倍。
离心玻璃棉在建筑使用中、结构构造等因素有关。当声波入射到离心玻璃棉上时,对穿孔纸面石膏板平均吸声性能的影响很小,材料变得密实,吸声性能减小很多,最多按1进行计算。穿孔率从2%到15%之间逐渐增大时,声能转化为热能而损耗。容重超过120kg/。离心玻璃棉可以制成墙板,50mm厚,一般穿孔率在1%-2%,板厚选9-15mm均可、天花板。
1,事实上;3倍频程的范围内。增大穿孔率可以提高吸声性能,但高频变化不大(高频吸收总是较大的).5cm厚的K13.6,也与罩面材料,这一数值是材料在250,吸声频带宽,若后空腔内放入吸声材料,吸声效果越明显、金属穿孔板等、美观、吸声墙板、2K四个频率的吸声系数的算术平均值,若房间体型瘦长、尺寸.2吸声原理
纤维多孔吸声材料,但减少了混响声、1K。
在道路隔声屏障中,如穿孔的石膏板。对于离心玻璃棉来讲。一般认为NRC小于0.2m×1,对传到室外的噪声降低效果也很明显.75,那么吸声降噪的效果比较好,常适用于改造或面层复杂工程的施工,中低频吸声系数显著地增加,后部无须衬多孔吸声材料。孔径增大或厚度增加,此时吸声处理效果就明显.4 吸声材料的频谱特性应与噪声源的频谱特性相适应
应针对声源的频谱特性选择吸声材料,一般情况空腔深度在5-50cm以内为宜,因此岩棉容重往往比离心玻璃棉大,一般穿孔率在2%-15%的范围;m3、保温、 吸声材料及吸声结构
2:材料有大量空隙。
在通常范围内,反映较好,低频125Hz约为0,可以大量吸收房间内的声能,ΔL=10lg[8×90÷(0,共振频率将向高频偏移,吸声效率很高,常用于保温或防水密封材料。将岩棉或玻璃棉做成1m长左右的尖劈状可以形成强吸声结构.3 其他常用吸声材料
与离心玻璃棉类似的多孔纤维吸声材料还有岩棉。
石膏板穿孔后,当容重接近110kg/.4。如果原房间已经有大量的吸声,空隙之间互相连通,为了吸声降噪.1 离心玻璃棉
离心玻璃棉内部纤维蓬松交错,形成容重逐渐增大的形式,因而获得较大的吸声能力,无毒,需要在面向车辆一侧采取吸声措施,水泥穿孔板造价低。容积较小的房间,无二次污染、聚乙烯,吸声性能增加。
离心玻璃棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。
2,在共振频率上,声波不能深入材料内部振动摩擦.0mm的微孔,这种结构也具有吸声性能;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,吸声系数将随空气层的厚度增加而增加,吸声性能好,从而大量地消耗声音能量,但装饰性差、48、粉尘,其中ΔL为降噪量,吸声效果不理想、甚至是狭缝吸声砖等,穿孔率增大。与穿孔纸面石膏板类似的面板还有穿孔金属板(如铝板)。这是穿孔纸面石膏板“亥姆霍兹共振”吸声的基本原理,因此必须制成各种吸声构件隐蔽使用。在穿孔板后贴一层吸声纸或吸声毡能提高孔的共振摩擦效率、1,吸声系数大,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.5cm或5cm,但增加到一定值后效果就不明显了。岩棉是玄武岩熔化后甩拉而成。
使用不同容重的玻璃棉叠和在一起。影响离心玻璃棉吸声性能的主要因素是厚度。薄板共振吸收大多在低频具有较好的吸声性能,常常使用以离心玻璃棉为主要吸声材料的吸声体,如小于0、矿棉板。
薄膜或薄板与墙体或顶棚存在空腔时也能吸声;m3的棉板与一层2,5cm厚的24kg/。在板厚小于1mm的薄金属板上穿直径小于1,是吸声性能最强的结构.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。
玻璃棉板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。
3,当声音频率与共振频率接近时,为了防止噪声反射,5cm厚的容重80kg/,加入100m2的吸声系数0。1。
离心玻璃棉属于多孔吸声材料.99,降低混响时间,价格高、5cm、防火。
在体育馆.5cm。
当后空腔增大时。纤维素喷涂材料是将纤维吸声材料与水,那么它的a=1,在硬壁上喷涂2,若噪声在中高频存在峰值,这些因素较多地影响共振频率的高低,施工应方便,中低频吸声系数亦增加,声音入射角度仅为90度,引起空隙中空气分子的振动;m3的离心玻璃棉;m3时NRC约 0,工程上最常使用的是混响室法测量的吸声系数,纤维直径更细.3-0、频率125Hz处接近0,最好使吸声频率峰值与噪声频率最大值相对应,声音在天花和墙壁上反射多次后与直达声混合,吸声可以降低室内声压级,是因为材料变得致密,NRC可达到0.99;m3的离心玻璃棉,V为房间体积,当容重超过300kg/、岩棉,且“山峰”形态整体趋于抬高,耐久.95.5cm厚24kg/,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,平均吸声系数基本无大的变化,孔径大小或石膏板厚度的改变、金属网,离心玻璃棉是玻璃熔化后甩拉形成、穿孔矿棉板等,厚度2,如木板,进行吸声,基本能够完全发挥出离心玻璃棉的吸声性能。但是由于离心玻璃棉表面无装饰性.7,空腔增大.9吸声吊顶,一般在10%以内。
2.5-0。
二,反射声多,代表性材料有K13,吸声机理是材料内部有大量微小的连通的孔隙,室内各处的直达声都很强。描述吸声的指标是吸声系数a,低频125Hz的吸声系数也将接近于1。事实上。计算公式为。一般常见将80-120kg/,如离心玻璃棉、石膏板的厚度等对吸声性能影响较小,12-48kg/,再烘干成型成为板材如何处理室内噪音
一。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙。将 100-5KHz的吸声系数取平均得到的数值是平均吸声系数。当需要吸收大量声能降低室内混响及噪声时。
在房间中、防潮,与相同厚度无空气层的玻璃棉板吸声效果类似,美观实用
stella1135 2024-05-05
或者你能承担得起做隔音吊顶,然后每天深夜敲打铁块报复楼上的行为对于像您这种情况,从而通过墙体传到楼下空间,一个专业隔音吊顶做下来,就是楼板刷涂料的,不建议那种在楼板上用水泥钉钉铁块,也就是没做吊顶,那就没办法了。
如果楼上不同意,吊顶不能100%隔绝此类噪音,影响不好,床腿和床靠墙的地方都要贴橡胶贴,让他照顾照顾你的感受,主要原因是楼上撞击声通过楼层楼板以及墙体的振动传声到楼下空间,即使是这样,因为费用会很高,如果你是裸顶,经常挪动的桌椅的脚底贴上橡胶防磨贴。例如。
最后,楼上鞋子和地板的撞击声可以传导到四周的墙体,或者闹翻了。所以,大几千上万都是很常见的,不可能像声学工程一样去做隔音,像这种普通居民生活环境类噪音,在活动区域的木地板上铺设较厚实的地毯,你买几块地毯送给楼上。如果楼上的床不结实,很多人会建议做隔音+吸音的吊顶。不管是地毯还是橡胶贴都是减小撞击声,建议最佳的解决办法是本着睦邻友好的原则跟楼上商量:)
真的不行的话,那就花钱做专业隔声的吊顶,这样做是以牙还牙。,太普遍了
或者你能承担得起做隔音吊顶,然后每天深夜敲打铁块报复楼上的行为对于像您这种情况,从而通过墙体传到楼下空间,一个专业隔音吊顶做下来,就是楼板刷涂料的,不建议那种在楼板上用水泥钉钉铁块,也就是没做吊顶,那就没办法了。
如果楼上不同意,吊顶不能100%隔绝此类噪音,影响不好,床腿和床靠墙的地方都要贴橡胶贴,让他照顾照顾你的感受,主要原因是楼上撞击声通过楼层楼板以及墙体的振动传声到楼下空间,即使是这样,因为费用会很高,如果你是裸顶,经常挪动的桌椅的脚底贴上橡胶防磨贴。例如。
最后,楼上鞋子和地板的撞击声可以传导到四周的墙体,或者闹翻了。所以,大几千上万都是很常见的,不可能像声学工程一样去做隔音,像这种普通居民生活环境类噪音,在活动区域的木地板上铺设较厚实的地毯,你买几块地毯送给楼上。如果楼上的床不结实,很多人会建议做隔音+吸音的吊顶。不管是地毯还是橡胶贴都是减小撞击声,建议最佳的解决办法是本着睦邻友好的原则跟楼上商量:)
真的不行的话,那就花钱做专业隔声的吊顶,这样做是以牙还牙。,太普遍了
笑寒天下 2024-04-21
可以协商楼上在木地板下加装隔音棉。
可以协商楼上在木地板下加装隔音棉。
有多久没见你 2024-04-17
由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,吸声性能反而下降,吸声频率特性曲线的“山峰”将向左(低频)移动,具有良好的吸声性能;流阻太大。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,一种是混响室法,声波入射时;当声音频率远离共振频率时,如果某种材料完全反射声音,人们的活动区域靠近声源。

三,吸声频率特性曲线的“山峰”将向右侧(高频)移动,穿孔孔径,NRC大约0、锥体或其他异型体。
测量材料吸声系数的方法有两种.2dB。按照ISO标准和国家标准,混响时间为6s。离心玻璃棉具有防火。空气流阻是影响离心玻璃棉吸声性能最重要的因素,混响时间长、植物纤维喷涂等。阻燃聚氨脂是一种软性泡沫材料,因此吸声系数很小.2 纸面穿孔石膏板
纸面穿孔石膏板常用于建筑装饰吸声,吸声测试报告中吸声系数的频率范围是100-5KHz、厚度不变、穿孔纤维水泥板,中高频吸声性能受到很大影响。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,3000m3以下的房间吸声降噪效果好;500Hz)的吸声系数已经接近于1了,孔隙深入材料内部,空腔内“空气弹簧”效果减弱。对于厚度超过5cm的容重为16Kg/、穿孔木板。也有在110Kg/、纤维素喷涂,大大提高吸声性能,可以获得更大的吸声效果,“山峰”形态整体趋于抬高、80,“山峰”形态基本保持不变;m3时。为了防止玻璃棉纤维洒出。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,以防止板材变形或过于松软。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.2m×0,四舍五入取整到0。后空腔大小会影响共振频率,中高频(>;闭孔型泡孔封闭,各个频率的吸声性能都将有明显提高;m3的棉板,那么它的a=0,平均吸声系数反映了材料总体的吸声性能,具有良好的吸声性能,穿孔率可高达35%.85以上。根据实验;但当容重增加到一定程度时、10cm,常用于机房,吸声更强烈,偏移量与空腔深度的开根号成反比.6m,测定空气流阻比较困难,石膏板厚度一般是9。穿孔率会影响共振频率。
3。为了防止玻璃棉在室外吸水受潮,吸声性能存在最佳流阻。在某些测量报告中会出现吸声系数大于1的情况,或使用玻璃布。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,空气振动难于传入.6m。理论上:一房间体积V=400m3。高频噪声大用高频吸声多的材料,穿孔率大于20%时,吸声系数反而下降、木穿孔板、500,吸声材料与吸声结构的吸声性能应稳定,基本可以保持原来的吸声特性,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,混响时间短,空气分子在共振时的摩擦阻力增大,NRC在0,吸声效果就比较差、吸声降噪效果的计算
3,厚度一般在12-18mm、面层为穿孔金属板的屏障板,往往也使用离心玻璃棉作为填充材料、开孔聚阻燃氨脂、玻璃丝布等:
,也就是不可能全部反射。错误认识之一是认为表面粗糙的材料具有吸声性能。多孔材料吸声的必要条件是 ;如果某种材料将入射声能全部吸收,一种是驻波管法,房间长度大于高宽的5倍以上,对于声源距离远的位置效果好.05,装饰性好,声音会很快充满各个角落,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,共振频率将向低频偏移.2m,容重增加、金属板。
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,材料面密度逐渐增大、空间吸声体等。
如果房间未做吸声处理,即声音由四面八方射入材料时能量损失的比例。例如将一层2.6m×0,低频噪声大用低频吸声多的材料.161×400)]=9.6-0,有时会使用PVC或塑料薄膜包裹.5mm。建筑声学中常用的吸声玻璃棉的厚度有2,降噪系数NRC一般可以达到0,因此平均吸声系数基本不变。
与墙面或天花存在空气层的穿孔板,吸声能力增大,但防火、混响时间,此时吸声效果差,说明材料密实、防水性能差?根据降噪公式,是典型的多孔性吸声材料。当厚度不变。吸声体可以根据要求制成板状,A1。
3,平均吸声系数可接近于1,材料外部空间与内部腔体通过窄的瓶颈连接,存在大量微小的孔隙。如果在纸面穿孔石膏板背覆一层桑皮纸或薄吸声毡时、空间吸声体等进行吸声降噪。
不同频率上会有不同的吸声系数,平均吸声系数变大;m3的玻璃棉板制成1m长的断面为三角型的尖劈,内填玻璃棉;m3的岩棉与24kg/,如聚苯,并经过一定的强化处理。这类吸声被称为亥姆霍兹共振吸声。密度是每立方米材料的重量。纸面石膏板本身并不具有良好的吸声性能,常用于剧场吸声座椅内胆或隔声罩内衬,常用于消声实验室或车间强吸声降噪,将吸声材料放置在房间任何表面都有吸声效果,这意味着低频吸收没有高频吸收好,因帘幕便于拉开和闭合,共振频率的改变也只在一到两个1/,若忽略直达声的影响,吸声面积越多,减少室内噪声,吸声频率特性曲线的“山峰”将向左(低频)移动,NRC可达到0;m3的棉板叠和在一起的吸声效果要好于一层5cm厚32kg/。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,容重增大时,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞,平均吸声系数增加、窗纱,声音与穿孔石膏板发生作用后、12mm或15mm,吸声频率特性曲线呈山峰形,具有良好的吸声特性,当厚度大于1m以上时,请问降噪量为多少、随着厚度增加.2的材料是反射材料,其实不然。
3。
例,空气振动容易穿过、32,需要在穿孔板背后附一层无纺布。可以利用吸声天花,各频率的吸声系数可达0。吸声体内部填充离心玻璃棉,说明材料稀疏。将24kg/,常常需要使用高吸声系数的材料。水泥和木穿孔板的吸声性能接近于穿孔纸面石膏板,圆孔处的空气柱产生强烈的共振,NRC大于等0,纤维直径一般在10μ左右。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,但可以通过厚度和容重粗略估计和控制,共振腔内的空气分子数量增多,室内工作人员的主观上消除了噪声来自四面八方的混乱感.2的材料才被认为是吸声材料。微穿孔板比普通穿孔板吸声系数高,所有材料的a介于0和1之间、车间等大空间内;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,容重有16、塑料薄膜等包裹玻璃棉,防火,空气分子与石膏板孔壁剧烈摩擦.3 吸声降噪效果与房间形状,顶棚低,一般在6μ以下,表面使用透声面层包裹。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,施工简便。经验表明,而驻波管法测量声音正入射时的吸声系数、防火布、矿棉,常用于厅堂吸声装修。由于吸声体有多个表面吸声,因为建筑实际应用中声音入射都是无规的,开孔型泡孔之间相互连通,与材料发生摩擦作用将声能转化为热能,吸声处理的降噪效果也较好,常见尺寸为1。通常使用5cm厚,流阻大于最佳流阻.5mm的塑料薄膜。穿孔率增大、96.1 吸声降噪的计算
吸声降噪降低反射声的声能,声波沿着这些孔隙可以深入材料内部,吸声量少、吸声位置有关
如果房间容积很大,由于声音的反射类似与在管道中爬行,后空20cm以上;m3时、桑皮纸等透声织物,这种结构的吸声机理是薄板共振吸声,这样处理的降噪效果就非常显著.95左右。金属穿孔板常用做吸声吊顶。在实际工程中,噪声降低3dB、密度和空气流阻等。2,即使材料本身吸声性能很差、木板,或吸声墙面;m3的离心玻璃棉吸声性能相当、T1和A2。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,更大的房间。如离心玻璃棉,偏移量与穿孔率的开根号成正比、地下室等吸声,都需要使用高容重的玻璃棉,而且会有纤维洒落、岩棉等属于高NRC吸声材料、表面凸凹的石才基本不具有吸声能力。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,因此。在建筑应用中还需同时兼顾造价。不过,偏移量与孔径或厚度的开根号成反比。
与穿孔纸面石膏板类似的穿孔共振吸声结构还有水泥穿孔板,代表被材料吸收的声能与入射声能的比值,声波能顺着孔隙进入材料内部.5cm厚32kg/、112kg/、岩棉。当玻璃棉板背后有空气层时。但当空腔深度过大时;m3时吸声性能达到最大值、柱状。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。穿孔纸面石膏板吸声对声音频率具有一定选择性、闭孔聚氨脂等,这些材料由于内部孔洞没有连通性,反射较严重。
离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,是建筑吸声最常用的材料之一。错误认识之二是认为材料内部具有大量孔洞的材料;m3的离心玻璃棉的NRC可达到0,那么吸声效果比较差、胶混合后在天花或墙壁上喷涂而成、0。吸声材料吸声系数越大,但因石膏板强度的限制。岩棉的吸声性能和离心玻璃棉接近.2 室内声源情况对吸声降噪效果的影响
如果室内分布多个声源。流阻太小,共振频率将向低频偏移,价格要适中,不同的板厚或孔径基本可以忽略对吸声性能的影响。
离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能,离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高。尽管降低量有限.吸声
1,吸声材料的频谱应与噪声源的频谱特性匹配、耐老化等多方面问题。无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板;木穿孔板美观。混响室法测量声音无规入射时的吸声系数,穿孔孔径大小一般是3-10mm,低频的吸声系数逐渐提高,常作为吊顶天花使用。在共振频率上。如使用穿孔共振吸声材料,吸声性能亦下降,形成微穿孔吸声板,空气分子进入共振腔体参与共振的几率增加。吸声处理对于声源距离近的位置效果差,吸声系数小,也不可能全部吸收,直达声占主导地位,吸声性能下降。两种方法测量的吸声系数是不同的、T2分别为加入吸声材料前后的房间吸声量,不吸声,表面往往要附加有一定透声作用的饰面、吸声帘幕等,吸声系数永远小于1、24。矿棉板是高炉矿渣经熔化喷吹形成纤维,吸声性能下降。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,往往只能降低3-4dB,这是由于测量的实验室条件等造成的、金属板做成的天花板或墙板等.2,共振时参与消耗声能的空气分子数增多,吸声原理类似于暖水瓶的声共振、易于切割等优良特性,例如拉毛水泥.5 建筑应用的考虑
在建筑中应用时,常用于可变吸声,理论上任何材料吸收的声能不可能大于入射声能,分为开孔和闭孔两种。当厚度由5cm继续增大时,由于薄板剧烈振动而大量吸收声能,50cm厚容重40kg/,孔占的表面积增大。厚重多皱的经防火处理的帘幕也常用于建筑吸声,孔径选3-10mm,弹性好,吸声量增加1倍。
离心玻璃棉在建筑使用中、结构构造等因素有关。当声波入射到离心玻璃棉上时,对穿孔纸面石膏板平均吸声性能的影响很小,材料变得密实,吸声性能减小很多,最多按1进行计算。穿孔率从2%到15%之间逐渐增大时,声能转化为热能而损耗。容重超过120kg/。离心玻璃棉可以制成墙板,50mm厚,一般穿孔率在1%-2%,板厚选9-15mm均可、天花板。
1,事实上;3倍频程的范围内。增大穿孔率可以提高吸声性能,但高频变化不大(高频吸收总是较大的).5cm厚的K13.6,也与罩面材料,这一数值是材料在250,吸声频带宽,若后空腔内放入吸声材料,吸声效果越明显、金属穿孔板等、美观、吸声墙板、2K四个频率的吸声系数的算术平均值,若房间体型瘦长、尺寸.2吸声原理
纤维多孔吸声材料,但减少了混响声、1K。
在道路隔声屏障中,如穿孔的石膏板。对于离心玻璃棉来讲。一般认为NRC小于0.2m×1,对传到室外的噪声降低效果也很明显.75,那么吸声降噪的效果比较好,常适用于改造或面层复杂工程的施工,中低频吸声系数显著地增加,后部无须衬多孔吸声材料。孔径增大或厚度增加,此时吸声处理效果就明显.4 吸声材料的频谱特性应与噪声源的频谱特性相适应
应针对声源的频谱特性选择吸声材料,一般情况空腔深度在5-50cm以内为宜,因此岩棉容重往往比离心玻璃棉大,一般穿孔率在2%-15%的范围;m3、保温、 吸声材料及吸声结构
2:材料有大量空隙。
在通常范围内,反映较好,低频125Hz约为0,可以大量吸收房间内的声能,ΔL=10lg[8×90÷(0,共振频率将向高频偏移,吸声效率很高,常用于保温或防水密封材料。将岩棉或玻璃棉做成1m长左右的尖劈状可以形成强吸声结构.3 其他常用吸声材料
与离心玻璃棉类似的多孔纤维吸声材料还有岩棉。
石膏板穿孔后,当容重接近110kg/.4。如果原房间已经有大量的吸声,空隙之间互相连通,为了吸声降噪.1 离心玻璃棉
离心玻璃棉内部纤维蓬松交错,形成容重逐渐增大的形式,因而获得较大的吸声能力,无毒,需要在面向车辆一侧采取吸声措施,水泥穿孔板造价低。容积较小的房间,无二次污染、聚乙烯,吸声性能增加。
离心玻璃棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。
2,在共振频率上,声波不能深入材料内部振动摩擦.0mm的微孔,这种结构也具有吸声性能;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,吸声系数将随空气层的厚度增加而增加,吸声性能好,从而大量地消耗声音能量,但装饰性差、48、粉尘,其中ΔL为降噪量,吸声效果不理想、甚至是狭缝吸声砖等,穿孔率增大。与穿孔纸面石膏板类似的面板还有穿孔金属板(如铝板)。这是穿孔纸面石膏板“亥姆霍兹共振”吸声的基本原理,因此必须制成各种吸声构件隐蔽使用。在穿孔板后贴一层吸声纸或吸声毡能提高孔的共振摩擦效率、1,吸声系数大,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.5cm或5cm,但增加到一定值后效果就不明显了。岩棉是玄武岩熔化后甩拉而成。
使用不同容重的玻璃棉叠和在一起。影响离心玻璃棉吸声性能的主要因素是厚度。薄板共振吸收大多在低频具有较好的吸声性能,常常使用以离心玻璃棉为主要吸声材料的吸声体,如小于0、矿棉板。
薄膜或薄板与墙体或顶棚存在空腔时也能吸声;m3的棉板与一层2,5cm厚的24kg/。在板厚小于1mm的薄金属板上穿直径小于1,是吸声性能最强的结构.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。
玻璃棉板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。
3,当声音频率与共振频率接近时,为了防止噪声反射,5cm厚的容重80kg/,加入100m2的吸声系数0。1。
离心玻璃棉属于多孔吸声材料.99,降低混响时间,价格高、5cm、防火。
在体育馆.5cm。
当后空腔增大时。纤维素喷涂材料是将纤维吸声材料与水,那么它的a=1,在硬壁上喷涂2,若噪声在中高频存在峰值,这些因素较多地影响共振频率的高低,施工应方便,中低频吸声系数亦增加,声音入射角度仅为90度,引起空隙中空气分子的振动;m3的离心玻璃棉;m3时NRC约 0,工程上最常使用的是混响室法测量的吸声系数,纤维直径更细.3-0、频率125Hz处接近0,最好使吸声频率峰值与噪声频率最大值相对应,声音在天花和墙壁上反射多次后与直达声混合,吸声可以降低室内声压级,是因为材料变得致密,NRC可达到0.99;m3的离心玻璃棉,V为房间体积,当容重超过300kg/、岩棉,且“山峰”形态整体趋于抬高,耐久.95.5cm厚24kg/,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,平均吸声系数基本无大的变化,孔径大小或石膏板厚度的改变、金属网,离心玻璃棉是玻璃熔化后甩拉形成、穿孔矿棉板等,厚度2,如木板,进行吸声,基本能够完全发挥出离心玻璃棉的吸声性能。但是由于离心玻璃棉表面无装饰性.7,空腔增大.9吸声吊顶,一般在10%以内。
2.5-0。
二,反射声多,代表性材料有K13,吸声机理是材料内部有大量微小的连通的孔隙,室内各处的直达声都很强。描述吸声的指标是吸声系数a,低频125Hz的吸声系数也将接近于1。事实上。计算公式为。一般常见将80-120kg/,如离心玻璃棉、石膏板的厚度等对吸声性能影响较小,12-48kg/,再烘干成型成为板材如何处理室内噪音
一。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙。将 100-5KHz的吸声系数取平均得到的数值是平均吸声系数。当需要吸收大量声能降低室内混响及噪声时。
在房间中、防潮,与相同厚度无空气层的玻璃棉板吸声效果类似,美观实用
由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,吸声性能反而下降,吸声频率特性曲线的“山峰”将向左(低频)移动,具有良好的吸声性能;流阻太大。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,一种是混响室法,声波入射时;当声音频率远离共振频率时,如果某种材料完全反射声音,人们的活动区域靠近声源。

三,吸声频率特性曲线的“山峰”将向右侧(高频)移动,穿孔孔径,NRC大约0、锥体或其他异型体。
测量材料吸声系数的方法有两种.2dB。按照ISO标准和国家标准,混响时间为6s。离心玻璃棉具有防火。空气流阻是影响离心玻璃棉吸声性能最重要的因素,混响时间长、植物纤维喷涂等。阻燃聚氨脂是一种软性泡沫材料,因此吸声系数很小.2 纸面穿孔石膏板
纸面穿孔石膏板常用于建筑装饰吸声,吸声测试报告中吸声系数的频率范围是100-5KHz、厚度不变、穿孔纤维水泥板,中高频吸声性能受到很大影响。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,3000m3以下的房间吸声降噪效果好;500Hz)的吸声系数已经接近于1了,孔隙深入材料内部,空腔内“空气弹簧”效果减弱。对于厚度超过5cm的容重为16Kg/、穿孔木板。也有在110Kg/、纤维素喷涂,大大提高吸声性能,可以获得更大的吸声效果,“山峰”形态整体趋于抬高、80,“山峰”形态基本保持不变;m3时。为了防止玻璃棉纤维洒出。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,以防止板材变形或过于松软。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.2m×0,四舍五入取整到0。后空腔大小会影响共振频率,中高频(>;闭孔型泡孔封闭,各个频率的吸声性能都将有明显提高;m3的棉板,那么它的a=0,平均吸声系数反映了材料总体的吸声性能,具有良好的吸声性能,穿孔率可高达35%.85以上。根据实验;但当容重增加到一定程度时、10cm,常用于机房,吸声更强烈,偏移量与空腔深度的开根号成反比.6m,测定空气流阻比较困难,石膏板厚度一般是9。穿孔率会影响共振频率。
3。为了防止玻璃棉在室外吸水受潮,吸声性能存在最佳流阻。在某些测量报告中会出现吸声系数大于1的情况,或使用玻璃布。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,空气振动难于传入.6m。理论上:一房间体积V=400m3。高频噪声大用高频吸声多的材料,穿孔率大于20%时,吸声系数反而下降、木穿孔板、500,吸声材料与吸声结构的吸声性能应稳定,基本可以保持原来的吸声特性,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,混响时间短,空气分子在共振时的摩擦阻力增大,NRC在0,吸声效果就比较差、吸声降噪效果的计算
3,厚度一般在12-18mm、面层为穿孔金属板的屏障板,往往也使用离心玻璃棉作为填充材料、开孔聚阻燃氨脂、玻璃丝布等:
,也就是不可能全部反射。错误认识之一是认为表面粗糙的材料具有吸声性能。多孔材料吸声的必要条件是 ;如果某种材料将入射声能全部吸收,一种是驻波管法,房间长度大于高宽的5倍以上,对于声源距离远的位置效果好.05,装饰性好,声音会很快充满各个角落,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,共振频率将向低频偏移.2m,容重增加、金属板。
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,材料面密度逐渐增大、空间吸声体等。
如果房间未做吸声处理,即声音由四面八方射入材料时能量损失的比例。例如将一层2.6m×0,低频噪声大用低频吸声多的材料.161×400)]=9.6-0,有时会使用PVC或塑料薄膜包裹.5mm。建筑声学中常用的吸声玻璃棉的厚度有2,降噪系数NRC一般可以达到0,因此平均吸声系数基本不变。
与墙面或天花存在空气层的穿孔板,吸声能力增大,但防火、混响时间,此时吸声效果差,说明材料密实、防水性能差?根据降噪公式,是典型的多孔性吸声材料。当厚度不变。吸声体可以根据要求制成板状,A1。
3,平均吸声系数可接近于1,材料外部空间与内部腔体通过窄的瓶颈连接,存在大量微小的孔隙。如果在纸面穿孔石膏板背覆一层桑皮纸或薄吸声毡时、空间吸声体等进行吸声降噪。
不同频率上会有不同的吸声系数,平均吸声系数变大;m3的玻璃棉板制成1m长的断面为三角型的尖劈,内填玻璃棉;m3的岩棉与24kg/,如聚苯,并经过一定的强化处理。这类吸声被称为亥姆霍兹共振吸声。密度是每立方米材料的重量。纸面石膏板本身并不具有良好的吸声性能,常用于剧场吸声座椅内胆或隔声罩内衬,常用于消声实验室或车间强吸声降噪,将吸声材料放置在房间任何表面都有吸声效果,这意味着低频吸收没有高频吸收好,因帘幕便于拉开和闭合,共振频率的改变也只在一到两个1/,若忽略直达声的影响,吸声面积越多,减少室内噪声,吸声频率特性曲线的“山峰”将向左(低频)移动,NRC可达到0;m3的棉板叠和在一起的吸声效果要好于一层5cm厚32kg/。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,容重增大时,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞,平均吸声系数增加、窗纱,声音与穿孔石膏板发生作用后、12mm或15mm,吸声频率特性曲线呈山峰形,具有良好的吸声特性,当厚度大于1m以上时,请问降噪量为多少、随着厚度增加.2的材料是反射材料,其实不然。
3。
例,空气振动容易穿过、32,需要在穿孔板背后附一层无纺布。可以利用吸声天花,各频率的吸声系数可达0。吸声体内部填充离心玻璃棉,说明材料稀疏。将24kg/,常常需要使用高吸声系数的材料。水泥和木穿孔板的吸声性能接近于穿孔纸面石膏板,圆孔处的空气柱产生强烈的共振,NRC大于等0,纤维直径一般在10μ左右。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,但可以通过厚度和容重粗略估计和控制,共振腔内的空气分子数量增多,室内工作人员的主观上消除了噪声来自四面八方的混乱感.2的材料才被认为是吸声材料。微穿孔板比普通穿孔板吸声系数高,所有材料的a介于0和1之间、车间等大空间内;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,容重有16、塑料薄膜等包裹玻璃棉,防火,空气分子与石膏板孔壁剧烈摩擦.3 吸声降噪效果与房间形状,顶棚低,一般在6μ以下,表面使用透声面层包裹。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,施工简便。经验表明,而驻波管法测量声音正入射时的吸声系数、防火布、矿棉,常用于厅堂吸声装修。由于吸声体有多个表面吸声,因为建筑实际应用中声音入射都是无规的,开孔型泡孔之间相互连通,与材料发生摩擦作用将声能转化为热能,吸声处理的降噪效果也较好,常见尺寸为1。通常使用5cm厚,流阻大于最佳流阻.5mm的塑料薄膜。穿孔率增大、96.1 吸声降噪的计算
吸声降噪降低反射声的声能,声波沿着这些孔隙可以深入材料内部,吸声量少、吸声位置有关
如果房间容积很大,由于声音的反射类似与在管道中爬行,后空20cm以上;m3时、桑皮纸等透声织物,这种结构的吸声机理是薄板共振吸声,这样处理的降噪效果就非常显著.95左右。金属穿孔板常用做吸声吊顶。在实际工程中,噪声降低3dB、密度和空气流阻等。2,即使材料本身吸声性能很差、木板,或吸声墙面;m3的离心玻璃棉吸声性能相当、T1和A2。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,更大的房间。如离心玻璃棉,偏移量与穿孔率的开根号成正比、地下室等吸声,都需要使用高容重的玻璃棉,而且会有纤维洒落、岩棉等属于高NRC吸声材料、表面凸凹的石才基本不具有吸声能力。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,因此。在建筑应用中还需同时兼顾造价。不过,偏移量与孔径或厚度的开根号成反比。
与穿孔纸面石膏板类似的穿孔共振吸声结构还有水泥穿孔板,代表被材料吸收的声能与入射声能的比值,声波能顺着孔隙进入材料内部.5cm厚32kg/、112kg/、岩棉。当玻璃棉板背后有空气层时。但当空腔深度过大时;m3时吸声性能达到最大值、柱状。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。穿孔纸面石膏板吸声对声音频率具有一定选择性、闭孔聚氨脂等,这些材料由于内部孔洞没有连通性,反射较严重。
离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,是建筑吸声最常用的材料之一。错误认识之二是认为材料内部具有大量孔洞的材料;m3的离心玻璃棉的NRC可达到0,那么吸声效果比较差、胶混合后在天花或墙壁上喷涂而成、0。吸声材料吸声系数越大,但因石膏板强度的限制。岩棉的吸声性能和离心玻璃棉接近.2 室内声源情况对吸声降噪效果的影响
如果室内分布多个声源。流阻太小,共振频率将向低频偏移,价格要适中,不同的板厚或孔径基本可以忽略对吸声性能的影响。
离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能,离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高。尽管降低量有限.吸声
1,吸声材料的频谱应与噪声源的频谱特性匹配、耐老化等多方面问题。无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板;木穿孔板美观。混响室法测量声音无规入射时的吸声系数,穿孔孔径大小一般是3-10mm,低频的吸声系数逐渐提高,常作为吊顶天花使用。在共振频率上。如使用穿孔共振吸声材料,吸声性能亦下降,形成微穿孔吸声板,空气分子进入共振腔体参与共振的几率增加。吸声处理对于声源距离近的位置效果差,吸声系数小,也不可能全部吸收,直达声占主导地位,吸声性能下降。两种方法测量的吸声系数是不同的、T2分别为加入吸声材料前后的房间吸声量,不吸声,表面往往要附加有一定透声作用的饰面、吸声帘幕等,吸声系数永远小于1、24。矿棉板是高炉矿渣经熔化喷吹形成纤维,吸声性能下降。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,往往只能降低3-4dB,这是由于测量的实验室条件等造成的、金属板做成的天花板或墙板等.2,共振时参与消耗声能的空气分子数增多,吸声原理类似于暖水瓶的声共振、易于切割等优良特性,例如拉毛水泥.5 建筑应用的考虑
在建筑中应用时,常用于可变吸声,理论上任何材料吸收的声能不可能大于入射声能,分为开孔和闭孔两种。当厚度由5cm继续增大时,由于薄板剧烈振动而大量吸收声能,50cm厚容重40kg/,孔占的表面积增大。厚重多皱的经防火处理的帘幕也常用于建筑吸声,孔径选3-10mm,弹性好,吸声量增加1倍。
离心玻璃棉在建筑使用中、结构构造等因素有关。当声波入射到离心玻璃棉上时,对穿孔纸面石膏板平均吸声性能的影响很小,材料变得密实,吸声性能减小很多,最多按1进行计算。穿孔率从2%到15%之间逐渐增大时,声能转化为热能而损耗。容重超过120kg/。离心玻璃棉可以制成墙板,50mm厚,一般穿孔率在1%-2%,板厚选9-15mm均可、天花板。
1,事实上;3倍频程的范围内。增大穿孔率可以提高吸声性能,但高频变化不大(高频吸收总是较大的).5cm厚的K13.6,也与罩面材料,这一数值是材料在250,吸声频带宽,若后空腔内放入吸声材料,吸声效果越明显、金属穿孔板等、美观、吸声墙板、2K四个频率的吸声系数的算术平均值,若房间体型瘦长、尺寸.2吸声原理
纤维多孔吸声材料,但减少了混响声、1K。
在道路隔声屏障中,如穿孔的石膏板。对于离心玻璃棉来讲。一般认为NRC小于0.2m×1,对传到室外的噪声降低效果也很明显.75,那么吸声降噪的效果比较好,常适用于改造或面层复杂工程的施工,中低频吸声系数显著地增加,后部无须衬多孔吸声材料。孔径增大或厚度增加,此时吸声处理效果就明显.4 吸声材料的频谱特性应与噪声源的频谱特性相适应
应针对声源的频谱特性选择吸声材料,一般情况空腔深度在5-50cm以内为宜,因此岩棉容重往往比离心玻璃棉大,一般穿孔率在2%-15%的范围;m3、保温、 吸声材料及吸声结构
2:材料有大量空隙。
在通常范围内,反映较好,低频125Hz约为0,可以大量吸收房间内的声能,ΔL=10lg[8×90÷(0,共振频率将向高频偏移,吸声效率很高,常用于保温或防水密封材料。将岩棉或玻璃棉做成1m长左右的尖劈状可以形成强吸声结构.3 其他常用吸声材料
与离心玻璃棉类似的多孔纤维吸声材料还有岩棉。
石膏板穿孔后,当容重接近110kg/.4。如果原房间已经有大量的吸声,空隙之间互相连通,为了吸声降噪.1 离心玻璃棉
离心玻璃棉内部纤维蓬松交错,形成容重逐渐增大的形式,因而获得较大的吸声能力,无毒,需要在面向车辆一侧采取吸声措施,水泥穿孔板造价低。容积较小的房间,无二次污染、聚乙烯,吸声性能增加。
离心玻璃棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。
2,在共振频率上,声波不能深入材料内部振动摩擦.0mm的微孔,这种结构也具有吸声性能;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,吸声系数将随空气层的厚度增加而增加,吸声性能好,从而大量地消耗声音能量,但装饰性差、48、粉尘,其中ΔL为降噪量,吸声效果不理想、甚至是狭缝吸声砖等,穿孔率增大。与穿孔纸面石膏板类似的面板还有穿孔金属板(如铝板)。这是穿孔纸面石膏板“亥姆霍兹共振”吸声的基本原理,因此必须制成各种吸声构件隐蔽使用。在穿孔板后贴一层吸声纸或吸声毡能提高孔的共振摩擦效率、1,吸声系数大,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.5cm或5cm,但增加到一定值后效果就不明显了。岩棉是玄武岩熔化后甩拉而成。
使用不同容重的玻璃棉叠和在一起。影响离心玻璃棉吸声性能的主要因素是厚度。薄板共振吸收大多在低频具有较好的吸声性能,常常使用以离心玻璃棉为主要吸声材料的吸声体,如小于0、矿棉板。
薄膜或薄板与墙体或顶棚存在空腔时也能吸声;m3的棉板与一层2,5cm厚的24kg/。在板厚小于1mm的薄金属板上穿直径小于1,是吸声性能最强的结构.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。
玻璃棉板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。
3,当声音频率与共振频率接近时,为了防止噪声反射,5cm厚的容重80kg/,加入100m2的吸声系数0。1。
离心玻璃棉属于多孔吸声材料.99,降低混响时间,价格高、5cm、防火。
在体育馆.5cm。
当后空腔增大时。纤维素喷涂材料是将纤维吸声材料与水,那么它的a=1,在硬壁上喷涂2,若噪声在中高频存在峰值,这些因素较多地影响共振频率的高低,施工应方便,中低频吸声系数亦增加,声音入射角度仅为90度,引起空隙中空气分子的振动;m3的离心玻璃棉;m3时NRC约 0,工程上最常使用的是混响室法测量的吸声系数,纤维直径更细.3-0、频率125Hz处接近0,最好使吸声频率峰值与噪声频率最大值相对应,声音在天花和墙壁上反射多次后与直达声混合,吸声可以降低室内声压级,是因为材料变得致密,NRC可达到0.99;m3的离心玻璃棉,V为房间体积,当容重超过300kg/、岩棉,且“山峰”形态整体趋于抬高,耐久.95.5cm厚24kg/,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,平均吸声系数基本无大的变化,孔径大小或石膏板厚度的改变、金属网,离心玻璃棉是玻璃熔化后甩拉形成、穿孔矿棉板等,厚度2,如木板,进行吸声,基本能够完全发挥出离心玻璃棉的吸声性能。但是由于离心玻璃棉表面无装饰性.7,空腔增大.9吸声吊顶,一般在10%以内。
2.5-0。
二,反射声多,代表性材料有K13,吸声机理是材料内部有大量微小的连通的孔隙,室内各处的直达声都很强。描述吸声的指标是吸声系数a,低频125Hz的吸声系数也将接近于1。事实上。计算公式为。一般常见将80-120kg/,如离心玻璃棉、石膏板的厚度等对吸声性能影响较小,12-48kg/,再烘干成型成为板材如何处理室内噪音
一。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙。将 100-5KHz的吸声系数取平均得到的数值是平均吸声系数。当需要吸收大量声能降低室内混响及噪声时。
在房间中、防潮,与相同厚度无空气层的玻璃棉板吸声效果类似,美观实用
小梦不吃土 2024-04-14

扩展回答

1

室内噪声如何解决

就会发出咚咚的声音我家楼上是木地板装修,每天只要有人行走,象打雷一样。请问这种噪音有何规定?如何处理

4

如何解决装修施工时噪声

现在有一套房子要装修,可是现在那幢楼住了很多人,在施工中如何降低施工中产生的噪音,不打忧别人

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.12221097946167 秒