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噪声治理常用方法之一:隔声技术之单层结构的隔声
单层无双质密实的隔声构件受声波作用后,其隔声性能一般由构件(砖墙、混凝土墙、金属板、木板等)的面密度、板的劲度、材料的内阻尼、声波的频率决定。随着频率的增加,进入共振频率及谐波的控制频域,在这一区域,隔声量虽下降,共振频率处,隔声量较小,隔音罩价格,其主要由阻尼控制。共振频率与构件的几何尺寸、面密度、弯曲劲度和外界条件有关。一般建筑构件(砖、钢筋混凝土等构成的墙体), 其共振频 率很低;对于金属板等障板,其共振频率可能分布在声频 范围内,会影响隔声效果。
随着频率继续增加,便进入质量控制区,即构件的振动速度受惯性质量的控制。在这一区域内,构件的面密度越大,其惯性阻力也越大,也就不易振动,隔声量也越大;频率越高,隔声量也越大。当频率再增高,进入吻合效应和质量控制延续区,在此区的临界频率处,隔声量下降,出现吻合效应。
深圳市润声环保科技在理论分析和噪声治理实际案例中研究表明,单层均质的隔声构件(砖墙、混凝土墙、金属板、木板等),其隔声性能主要是随着构件的面密度和声波的不同而变化的。在实际工程中,隔音罩,构件的隔声效果常常低于由“质量定律”计算的数值,这是因为在计算隔声量时,忽略了构件本身的弹性,使计算值偏高。大家知道,对于任何一种隔声构件,都是一个有刚度的弹性板。当声波的某一频率,以一定的角度入射到构件表面时,若入射波的波长在构件表面上的投影恰姨等于构件板的自由弯曲波长(构件被激发振动产生的沿板面传播的波)即空气中的声波在构件上的投影与构件的弯曲波相吻合,引起构件振动,这种现象复印件为吻合效应。当入射波频率高于某一频率时,均有其相应的吻合角度产生吻合效应。当入射波的频率低于某频率时,即相应的波长大于自由弯曲波长时的其他更低的频率,便不能产生吻合效应。发生吻合效应时,声能几乎全部透过构件,使隔声量显著下降,隔声性能不再符合质量定律。临界频率的大小与构件的密度、厚度和弹生模量等因素有关。对于一般的密实而厚的构件,如砖墙、混凝土墙等,它们的弯曲刚度都较大,临界频率经常出现在低频率段,即在人耳听阈范围以外,隔音罩制作,人们感受不到。而轻薄的板墙,如各种金属板和非金属板等,风机隔音罩,临界频率则发生在高频率段,即在人耳敏感的听阈范围内。因此在寺墙体构件设计时,应尽量使临界频率发生在较低的频率范围内,使墙体构件到得良好的隔声效果。
在具体隔声墙体设计时,对于较厚的墙体,可获得临界频率较低;对于较薄的墙体,应设法将临界频率推向5000赫兹以上的高频范围。同时要考虑所控制噪求指导频率特性,合理选择材料以获得优佳的隔声效果。
噪声治理常用方法之一:隔声技术及应用
噪声治理通常从四个方面解决噪声:吸声、隔声、消声、减振。深圳市润声环保科技工程有限公司来为您介绍一下隔声技术及应用。
在实际生活中,噪声传播的路径是很复杂的。比如噪声从墙壁的孔口传入邻近房;噪声透过隔墙传入隔壁房间;机器底座振动激发产生向外传播的结构求指导进入邻近房间;器材求指导声波激发房间围护结构而产生振动传入它邻近房间;所有这些噪求指导都经过了空气传播,噪声源的振动沿房屋结构传播开来,而形成为固体声。因此,隔声问题分为两类:一类是空气声的隔绝,别一类是固体声的隔绝。
通常是在对噪求指导源进行鉴别和分析的基础上,分清主次,采取不同的隔离措施。对于空气传声采用密实、重的材料制成构件加以阻挡或将噪声封闭在一个空音合其与周围空气隔绝,这种控制方法称为隔声措施。常用的隔声措施有隔声间、隔声罩、隔声墙等,这些措施可以防止声音沿空气向外传播。而对于机械设备运转振动激发地板和墙壁传播的振动声,则需要采取减振来隔绝。
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