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声屏障吸音原理介绍

屏障吸音原理介绍
建筑实际应用中声音入射都是无规的,所以最常使用的是混响室法丈量的吸声系数。混响室法丈量声音由四面八方射入材料时能量损失的比例,驻波管法丈量声音正入射时的吸声系数,声音入射角度仅为90度。混响室法和驻波管法用来丈量材料吸声系数。吸音是声波撞击到材料表面后能量损失的现象,吸音可以降低室内声压级。可以利用吸音天花、吸音墙板、空间吸声体等进行吸声降噪。音材料放置在房间任何表面都有吸音效果。吸音材料吸音系数越大,吸音面积越多,吸音效果越显著。
吸音原理
  表面粗拙的材料和内部具有大量孔洞的材料不一定具有吸声能力。假如原房间已经有大量的吸声,混响时间短,那么吸声效果比较差。薄板共振吸收大多在低频具有较好的吸声机能。薄膜或薄板与墙体或顶棚存在空腔时也能吸声,因为薄板剧烈振动而大量吸收声能。这些材料因为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。多孔吸声材料的吸声特性是跟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。与墙面或天花存在空气层的穿孔板,也具有吸声机能,吸音原理类似于暖水瓶的声共振的材料,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,具有较大的吸声系数。纤维多孔吸音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。多孔材料吸声的必要前提是 :材料有大量旷地空闲,旷地空闲之间互相连通,孔隙深入材料内部。房间未做吸声处理,反射较严峻,吸声量少,混响时间长,那么吸声降噪的效果比较好。
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