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機場聲學處理前后

2017-7-17 16:42:51 諾聲聲學

聲學處理前

聲學處理后

多孔材料的吸聲原理
多孔吸聲材料具有良好吸聲性能的原因,不是因為表面的粗糙,而是因為多孔材料具有大量內外兩桶的微小空隙和孔洞。那種認為粗糙墻面吸聲好的概念是錯誤的。當聲波入射到多孔材料上,聲波能順著微孔進入材料內部,引起空隙中的震動。由于空氣的粘滯阻力、空氣與孔壁的摩擦和熱傳導作用等,使相當一部分聲能轉化為熱能而被損耗,因此,只有孔洞對外開口,孔洞之間相互聯通,且孔洞深入材料內部,才可以有效地吸收聲能,這一點與某些隔熱保溫材料要求不同,如聚苯和部分聚氯乙烯泡沫塑料、以及加氣混凝土等材料,內部也有大量氣孔,但大部分單個閉合,互不相通,它們可以作為隔熱保溫材料,但吸聲效果卻不好。
影響多孔材料吸聲系數的因素
多孔材料一般對中高頻聲波具有良好的吸聲,影響和控制多孔材料吸聲特性的因素,主要是材料的孔隙率、結構銀子和空氣流阻。
孔隙率是指材料中連通的空隙體積和材料總體積之比。結構銀子是由多孔材料結構特性所決定的物理量。空氣流阻放映了空氣通過多孔材料阻力的大小,三者中以空氣流阻最為重要,它定義為:當穩定氣流通過多孔材料時,材料兩面的靜壓差和氣流線速度之比,單位厚度材料的流阻成為“比流阻”。當材料厚度不大時,比流阻越大,說明空氣穿透量就笑,吸聲性能會下降,但比流阻太小,聲能因摩擦力、粘滯力而損耗的效率就低,吸聲性能也會下降。所以多孔材料存在最佳流阻。當材料厚度充分大,比流阻小,則吸聲就大。
隔聲門的應用范圍相當廣,工業噪聲綜合治理、電臺的錄音門、演播廳、試聽室等等領域均有應用。對于制作材料來說門可分為:木質門、鋼質門、塑料門等等。 
  隔聲門多為鋼質門,這種鋼質門是由兩塊面板這間放入網狀鋼制肋條構成,內部填充材料多為玻璃棉。面板常常會采用冷軋鋼板制作,因為它的表面比熱軋鋼板光滑,有時我們也會采用不銹鋼板等等。 
  由于隔聲門的特殊結構,使得它的厚度、面密度較普通門更高。因此隔聲門的五金件、密封條等配件就尤為重要。這些配件的質量,可以說是決定隔聲門隔聲量和使用壽命的重要條件。 
      如果粗略的分類,門可以說是由門框、門扇、(觀察窗)和五金配件等構件組成的。而隔聲門與普通門的不同之處就在于門扇的吸聲材料、門墊子和自動底部封條等結構。正是這些特殊的設計可以有效地阻礙聲波的傳播而讓我們得到良好的密封性和隔聲量。為了保證有效,隔聲門有時也會要求安裝在具有隔音功能的墻和門框中。 
  隔聲門的密封條和五金對隔聲門的質量有相當大的影響。門的五金有很多種類,包括:門衛裝置、止門器和門止檔、門環、門的消聲裝置、門鎖、插銷等等。對于門的密封條,有些標準是根據它安裝位置的不同來分類的,有四周型、豎挺結構型和門底型。大約有十幾種的材料可以做為密封條原料。我們一般用的最多的是硅樹脂橡膠和熱塑性的人造橡膠的密封條。其它如門檻的類別也相當多,如:聯鎖式、插入乙烯基襯墊式、自動關閉式、在平面改變處的聯鎖式、平鞍式等等。 
                          隔聲門和普通門的區別
   隔聲門的隔聲量無疑是最為關鍵的評價指標,一般隔聲門30dB的隔聲量較容易達到,而40dB以上的隔聲量還是比較困難的,需要注意很多細節才可以達到,如門的密封、門檻結構等等。細一點的包括門扇與門框的運輸方式也會影響到隔聲門整體安裝后的效果。通常隔聲門的密封處理,比增加門扇材料的厚度更為重要,而門扇內的吸聲材料密度也不宜太高,除了會產生門扇面板產生側鼓的情況外,過高的面密度內置材料反而會使門扇隔聲量下降。
隔聲門的等級
I II III IV V
計權隔聲量 Rw≥45 45>Rw≥40 40>Rw≥35 35>Rw≥30 30>Rw≥25

        
隔聲門的具體制作是有國標圖集供大家參考的,很多GM系列的隔聲門就是在國標的基礎上制作加工的。對隔聲門的改進主要是提高門扇的隔聲量和改善門的密封措施。
  一般門扇不宜過重,因為過重的門扇會產生下沉現場,一是會使門扇和門框產生縫隙,產生漏聲現象;二是過重、過大的隔聲門對其安裝墻體的強度也會有較高的要求,普通24磚墻往往需要做加固處理。而對于門的密縫的密封、門檻的處理等問題,在國標以及很多參考書中均有介紹,而且提供了安裝圖紙。這部分結構的制作構造相對復雜,可供選擇的門密封條品牌及樣式型號相當多。
 
     一部分隔聲門屬于配套產品,如隔/消聲室、隔聲罩、測聽室等設備上所需的隔聲門,還有一部分隔聲會單獨安裝如設備房隔聲門、通道門等等。它們的隔聲量要求需要根據現場聲學環境而定,多在30dB左右。 
  在訂購隔聲門時,我們往往只對隔聲門的尺寸、隔聲量、門扇材料、內部吸音材料等做出詳細的規定, 對門的五金往往有所忽略。其實隔聲門的五金對報價的影響還是很大的,好的五金它們的價格可以說不亞于門扇的造價。而門的五金類型又相當多,材質、結構不同對價格/質量的影響也會很大,因此建議大家在在訂購產品時明確隔聲門五金配件的型號、質量、功能等參數。
      國外對于鋼制門的耐久性要求是:A級門能反復循環1,000,000次;B級門能反復循環500,000次;C級門能反復循環250,000次。但我們采用的很多普通的五金件并不能達到這個標準,往往一段時間后會出現是門鎖斷裂、密封條老化、門閂變形等情況。所以對于隔聲門來說,它所采用的五金件、密封條等配件,是確保產品質量、隔聲性能的關鍵。
隔聲材料的概念
不透氣的固體材料,對于空氣中傳播的聲波都有隔聲效果,隔聲效果的好壞最根本的一點是取決于材料單位面積的質量。 
隔層材料在物理上有一定彈性,當聲波入射時便激發振動在隔層內傳播。當聲波不是垂直入射,而是與隔層呈一角度 θ 入射時,聲波波前依次到達隔層表面,而先到隔層的聲波激發隔層內彎曲振動波沿隔層橫向傳播,若彎曲波傳播速度與空氣中聲波漸次到達隔層表面的行進速度一致時,聲波便加強彎曲波的振動,這一現象稱吻合效應。這時彎曲波振動的輻度特別大,并向另一面空氣中輻射聲波的能量也特別大,從而降低隔聲效果。
礦棉裝飾吸音板特征

礦棉裝飾吸音板以礦棉為主要材料,礦棉是礦渣經高溫熔化由高速離心機甩出的絮狀物,無害、無污染,它是一種多孔材料,由纖維組成無數個微孔。聲波撞擊材料表面,部分被反射回去,部分被板材吸收,還有一部分穿過板材。而礦棉微孔發達,減小聲波反射、消除回音、隔絕樓板傳遞的噪音。礦棉板內部機構呈立體交叉網狀結構,內部空間充足,結構牢靠,大大提高了自身的吸音降噪能力。
礦棉板能有效阻斷聲音傳播,避免相鄰房間的噪聲干擾。根據其檢測方法GBJ47-和GBJ75-1984,國家和行業的標準值要求其降噪系數0.45(GH類),而礦棉板達到了0.6,隔聲量達到了30dB。
 聽音室裝修材料吸音能力
對于業余愛好者的聽音室,可以先在原有的基礎上估算一下混響時間。一般結果,這個混響時間往往偏長,因為,家庭裝修都不考慮聲學要求,使用普通材料,吸音率往往都不夠。這不要緊,可以在此基礎上加以調整,但兩者都必須知道常用材料的吸音能力和特性。  
有關材料吸音特性的表格很多,參數也有很大出入。因為材料制作工藝不同,既使同樣名稱的材料,微孔結構也會有出入。甚至試樣不同,結果也會不同,但畢竟只能用他們來作依據。用材必須全面考慮。這就需對材料的吸音特性有所了解。  
混響時間偏長的房間,對立體聲和當今的電影多聲道聲場的聲象定位不利,要加強吸音。若房間結構不良、用材單一、尺寸又有問題,就會出現駐波或某些頻率的強混響。這時更應該用專業的吸音材料和設計來解決。音響使用的吸音材料有多孔質吸音材料、板狀吸音材料和共鳴體吸音箱三類。
多孔質吸音材料的吸音原理為振動空氣從狹孔中進出時,空氣分子與材料和自身摩擦,把聲能變換成熱能,消耗掉了。聲波分子運動得快,消耗得也多,故這類材料對高頻的吸音能力強。另外,多孔質材料背后的空氣層也有吸音作用,而且更有講究,特別對1/4波長頻率的聲音吸音更強,間距大,1/4波長就長,被吸收的聲音頻率就偏低。故把多孔質吸音材料,如壁布等直接貼在墻上,是音響房間之大忌。實際吸音作用不大,但又把高音吸收掉了,頻響變差。布簾完全拉開使用,也不及折皺著能使吸音更加均勻和充分。吸音能力是依靠板材受聲波壓迫而引起振動,板材的分子摩擦而消耗能量,達到吸音的目的。當你把一枚大頭針不斷地彎折,直至斷裂,這時的裂口處會很燙手,這就是消耗掉的彎折動能變成了熱能。板材隨著聲波振動不斷地彎曲和彈復原樣,也會把部分聲能吸收掉。  
板狀吸音材料有幾大特點:
  ①、在板彎曲的共振頻率點附近,吸聲最強,此頻率與框架空間面積有關。
  ②、板和框架一定要密切貼合在一起,否則,板就不會一小塊一小塊振動,也就不會吸音,而且還會出雜音。
  ③、如果空氣層中再放有多孔質吸音材料,如玻璃纖維,那么在特定的頻率上吸音作用為更強。簡而言之,特定頻率的聲波進入后,幾乎出不來了,全部都會被吸收掉,吸音能力很強。一個個共鳴體結合成一片就成為共鳴體吸音箱。形狀大變,外形與板狀吸音材料差不多,只是所用的板都為穿孔板,各種尺寸都要嚴格計算。專門為改善房間特定頻率設計的共鳴體吸音箱,可從掛在房間中使用。共振吸音箱的吸音效果比較平滑。實際使用時也還可把三種不同特點的吸音材料復合起來,形成新型的、更平坦的吸音材料。
吸聲材料在建筑中的用途
吸聲材料是建筑聲學和噪聲控制的主要技術手段,其用途是十分廣泛的。
① 控制廳堂音質的混響時間,如音樂廳、影劇院、錄音室、演播室、審聽室、會議室、多功能廳、體育館、禮堂等,一般是通過選擇、布置合適的吸聲材料來達到最佳混響時間。② 對一些公共交通建筑,如機場的候機大廳、車站的候車室、碼頭的候船室等建筑。由于要不斷廣播飛機、車船班次的出發、到達或延誤時間等信息,頂棚和墻面適當布置吸聲材料。一方面可以提高廣播信息的清晰度;另一方面還可以降低乘客的嘈雜噪聲,使環境更加安靜一些。③ 消除廳堂的回聲和聲聚集等音質缺陷。當直接聲和反射聲之間的聲程差達到17m時,兩個聲音的時差就達50ms(毫秒),人耳就能聽到回聲,一些較長的廳堂,其后墻的反射聲容易使*近臺口的坐席區產生回聲。可通過后墻布置強吸聲材料加以消除。建筑圓弧形的后墻和穹形屋頂等體形,會使廳內產生聲聚集。如果要保持原有室內體形,就可以在這些內表面上采用布置強吸聲材料的方法消除對廳內產生的聲聚集。④ 提高輕薄板墻的隔聲。如石膏板、硅鈣板、FC板、TK板以及防火鎂水泥板等輕薄板墻,在其夾層中填充多孔性吸聲材料如玻璃棉、巖棉及礦棉等,可明顯提高這類板墻的隔聲效果。⑤ 對機械設備使用的隔聲罩以及道路聲屏障,面向聲源一側的壁面做成吸聲面,可以提高其降噪效果。⑥ 建筑通風和空調系統的管道消聲器,特別是大型的阻性消聲器,需要使用大量的吸聲材料。
擴散及擴散裝置原理
擴散,也稱漫反射。擴散可以把“集中的聲音”分開,可以防止悶罐子和金屬般的混響,增加混響的溫暖、甜美和細致,由于它是把“集中的反射聲”變得分散,因此可以使聲音的空間感變得更大。同時有些漫反射裝置還能吸收低頻。
    在聲學設計中,聲學設計師常使用依據擴散原理制成的擴散板,來擴大聽音區,以及用擴散不同頻率的擴散板來做頻率補償,同時它也有美化聲音的作用。 
    任何不平的表面,都有漫反射作用。而漫反射裝置,也就是讓你的平面的墻壁,變得不平。
擴散裝置的工作原理       
    下面給出一些理論上的示意圖,可以很好的說明擴散的工作原理。注意這些示意圖忽略了不同頻率聲音的不同特點。    
    上面的示意圖,表示的是:在光滑墻壁的室內,從聲音源(黑色圓點)發出的聲音,在室內傳播以及補墻壁反射的情況。第一行的圖片是在發出聲音后35ms的情況,第二行是90ms,第三行是145ms,第四行是200ms。可看出,在光滑墻壁的室內,聲音會補很有規律的反射,反射聲能量很大而且數量少,聽起來有回聲的感覺。    
   上面還是同樣的房間,只不過墻壁上布滿了象半圓球一樣的擴散裝置,聲音到達墻壁后被化解成無數個反射波,反射聲能量很小數量多,已經變成了混響的感覺.
下圖是兩個房間在沒有漫反射和有漫反射情況下的脈沖響應

可見,有漫反射和沒有漫反射的房間是有很大的不同的
什么是空間吸聲體
吸聲材料一般是安裝在房間的墻面和頂棚上。墻面有時會因有玻璃窗而使可作為安裝吸聲材料的面積太小,或者因為墻面的形狀不適于安裝吸聲材料。頂棚有時需要天然采光和自然通風也不宜做吸聲吊頂。空間吸聲體的頂棚,不僅便于風口、燈光口及揚聲器的布置,而且使頂棚的造型更加豐富活潑。因此,為了使房間有足夠的吸聲可以把吸聲體懸掛在空中,人們把它稱為空間吸聲體。用木板或金屬龍骨制成框架,框架骨放上纖維性多孔吸聲材料,兩面覆蓋裝飾面層,如穿孔板或阻燃裝飾布。對于具有較高強度和剛度并有裝飾效果的硬質吸聲板,則可以直接固定在框架上。當懸吊在房間的空中就形成最簡單的板式空間吸聲體。這種板式空間吸聲體,通常有兩種吊裝方式,一是水平懸吊,二是豎直吊掛。其吸聲效果與吸聲體的間距有關,間距較小時,吸聲效率低一些,間距較大時吸聲效率高一些。但間距太大,頂棚可布置的空間吸聲體的數量相對減少,影響房間總的吸聲量,所以間距既不能太小,也不能太大。 空間吸聲體因材料兩面均處在聲場之中,使一塊材料能起雙面吸聲作用,從而大大提高了材料的吸聲性能。水平懸掛的吸聲效果比豎直懸掛好,空間吸聲體的吸聲效果明顯提高,特別是500以上的中高頻的吸聲系數,比地面平鋪提高約50%以上。
如何計算建筑裝飾材料的吸聲系數
測量材料吸聲系數的方法有兩種,一種是混響室法,一種是駐波管法。混響室法測量聲音無規入射時的吸聲系數,即聲音由四面八方射入材料時能量損失的比例,而 駐波管法測量聲音正入射時的吸聲系數,聲音入射角度僅為90度。兩種方法測量的吸聲系數是不同的,工程上最常使用的是混響室法測量的吸聲系數,因為建筑實 際應用中聲音入射都是無規的。在某些測量報告中會出現吸聲系數大于1的情況,這是由于測量的實驗室條件等造成的,理論上任何材料吸收的聲能不可能大于入射 聲能,吸聲系數永遠小于1。任何大于1的測量吸聲系數值在實際聲學工程計算中都不能按大于1使用,最多按1進行計算。在房間中,聲音會很快充滿各個角落, 因此,將吸聲材料放置在房間任何表面都有吸聲效果。吸聲材料吸聲系數越大,吸聲面積越多,吸聲效果越明顯。 
用ANSYS來計算樣品吸聲系數 % 
駐波管法(主要部分是一根圓柱形鋼管),管內徑9.5cm,管外徑10cm,管長100cm,管的一端內放置被測樣品(一種吸聲材料,形狀制成圓柱狀,恰好可放入管內,樣品厚8cm),管的另一端有一聲源(喇叭),向管內發射某 一頻率的聲波,聲波經管內空氣傳播到樣品表面,一部分聲波被樣品吸收,另有一部分聲波被反射回來,反射聲波與入射聲波的傳播方向相反,互相疊加后,在管內 形成駐波,波腹處形成聲壓極大值,波節處形成聲壓極小值,實驗中測得距樣品最近的聲壓極大值和極小值,可由公式算出樣品的吸聲系數。
吸聲是聲波撞擊到材料表面后能量損失的現象,吸聲可以降低室內聲壓級。描述吸聲的指標是吸聲系數a,代表被材料吸收的聲能與入射聲能的比值。理論上,如果 某種材料完全反射聲音,那么它的a=0;如果某種材料將入射聲能全部吸收,那么它的a=1。事實上,所有材料的a介于0和1之間,也就是不可能全部反射, 也不可能全部吸收。不同頻率上會有不同的吸聲系數。人們使用吸聲系數頻率特性曲線描述材料在不同頻率上的吸聲性能。按照ISO標準和國家標準,吸聲測試報 告中吸聲系數的頻率范圍是100-5KHz。將 100-5KHz的吸聲系數取平均得到的數值是平均吸聲系數,平均吸聲系數反映了材料總體的吸聲性能。
減小噪音該如何選材?
減小噪音可以通過建材、家具、墻面處理等降低室內噪音。首先,可以從墻面做起,通常來說,墻面如果過于光滑,室內就會產生回聲,從而增加了噪聲的音量。因此,可選用壁紙、壁布等吸音效果較好的裝飾材料,來減弱噪聲。另外有時為了裝點家居會將墻面做薄,可以在墻上裝上隔音棉來減小噪音音量。還可以在臨街的墻壁加一層紙面石膏板,墻與石膏板之間用吸音棉填充,然后再用墻紙或墻面涂料粉刷。
     此外,地板也能有效吸音,目前通常認為效果較好的是軟木地板,軟木建材能改變房間氣氛,從而影響人的性格和情緒,天然的軟木地板是調節居室氛圍的最佳材料,它柔軟安全,有著良好的吸音功能,很適合用于私密的臥室和書房。
    最后,厚重的窗簾、中空玻璃窗戶和布藝家具也能有效隔音或吸音,起到減小噪音的效果。 
玻纖吸音天花板產品特性
流利外觀-根據高品質天花板材和室內覆蓋層要求設計不同表面處理,可應用于不同形式懸吊系統。無論在音樂大廳、寫字樓、體育館還是在酒店、工業廠房均能實現最佳效果。
聲學性能:多孔性玻纖是最佳的吸音材料之一。它可以減少室內的回聲<即縮短回響時間>,噪音指數相對降低,這是實現舒適環境的重要因素。
防火性能:建筑裝飾材料的防火性能對于保證建筑物的安全是非常關鍵的,產品是嚴格根據GB8624進行測試,為A級不燃材料。
   安全便捷:高品質的玻纖天花裝飾吸音板在安裝時非常便利,不會產生壓痕,切割方便。在吊頂結構上,可以隨意打開以便于天花板上的電力設備更換檢修。
抗潮性能:玻纖天花裝飾吸音板不會從空氣中吸收水分也不會產生毛細作用,天花板表面允許用水擦拭。杰出的抗潮性能是本公司產品可以在游泳館和其他濕度較高的場所中使用的前提。
F C板--纖維增強水泥加壓板產品特性
FC板是纖維增強水泥加壓板的簡稱,是以優質高標號水泥為基材并配以天然纖維增強,經先進生產工藝成型、加壓、蒸養和特殊技術處理而制成的新型板材。
硅酸鈣板又稱硅鈣板、矽酸鈣板是以優質纖維、礦物質材料經先進生產工藝成型、加壓、高溫高壓蒸養和特殊技術處理而制成的新型板材。
FC板主要特點:高強度、大幅面、防火、防水、防腐蝕、隔音、隔熱、易施工。強度高、吸聲效果佳、防火、防水。
FC板主要用途:適用于地鐵、影劇院、電臺、電視臺、紡織廠和噪聲超標準的廠房、體育館等大型公共建筑的吸聲墻板、吊頂板。 
各類建筑物的內外墻體、吊頂、幕墻襯板、吸音屏障、復合墻體的面板及家俱用板等。
FC板特殊用途:電工絕緣板、鋁廠等冶金用耐熱襯板、電爐耐熱板等。
硅酸鈣板主要特點:強度高、裝飾性好、吸聲效果佳、防火、防水,輕質易施工、防火防潮性能優越、防蟲防蟻防蝕、尺寸穩定使用壽命長。 
硅酸鈣板主要用途:適用于地鐵、影劇院、電臺、電視臺、紡織廠和噪聲超標準的廠房,以及體育館等大型公共建筑的隔墻、吊頂、家俱、櫥柜、活動地板、辦公隔斷、防火門、風管保護等。
硅酸鈣板選用意見:根據設計院設計的孔徑和穿孔率選用。
規格尺寸
FC板:
標準規格 2400*1200*3─100mm 1800*900*3─10mm 603*603*3─10mm 595*595*3─10mm 
其他規格可按客戶要求定做。
硅酸鈣板:
標準規格 2400*1200*4─15mm 1800*900*5─10mm 603*603*4─10mm 595*595*4─10mm
單面砂磨,其他規格可按客戶要求定做。 
木絲吸音板產品特性
木絲吸音板是由65%的天然松木纖維和特殊的防腐、防潮黏結物混合壓模經過脫脂、熏蒸、礦化后和35%的硅酸鹽水泥壓制而成。具有時尚的外觀,耐沖擊,吸聲和隔音效果好。可用作建筑物高檔裝修墻面及吊頂。由于整個過程將木纖維經過一系列的礦化處理,這樣既保持了木材原有的良好性能,有削弱了化學反映對其造成的不良影響,使木絲板更具有耐久性、穩定性和抗沖撞的特性。是一種具有良好裝飾效果的新型聲學材料。標準尺寸:600×1200×15/20/25 mm、910×1820×15/20/25 mm幾種,特殊規格可以根據客戶的具體要求定貨
  應用范圍:產品應用于對音質環境要求比較高的場所,展現高品位的公眾形象,增添溫暖和諧的商務及辦公氛圍。適用于建筑領域有大劇院、音樂廳、體育館、銀行、證券所、機場、星級賓館、高級寫字樓、會議廳、洽談室、接待廳和各類文化娛樂場所。
產品特點:
1、真正無甲醛:木絲板的采用完全不同于傳統密度板的成型工藝,完全杜絕了對人體產生危害的甲醛。
2、質輕、安全:木絲板重量僅為傳統木質吸音板的二分之一,最大限度減少了裝飾吊頂和墻體的載重,使用更安全、更省工。 
3、超強抗沖擊:木絲板采用專利技術強化處理,具備極佳的耐久性、穩定性、和抗機械損傷的特性。
4、易于切割,安裝方法簡單,一般木工工具即可。
5、裝飾效果好:木絲板表面結構反璞歸真,迎合歐洲回歸自然的設計潮流,無需表面裝飾,也可以任意涂抹色彩,具有豐富的美感。
6、阻燃性能優秀。
物理性能:
裝飾效果 木絲肌理,自然氣派,別有風格 
防火性能 根據國家固定滅火系統和耐火構件質量監督檢驗中心的檢測結果達到阻燃B1級 
防水性能 由于是使用硅酸鹽水泥做黏結材料且木絲都經過了礦化處理,所以不怕水,長期在95%的濕度下可以使用,不霉變,不生蟲,可以直接用于室外 耐高溫性能 可以在200度的高溫下使用而不變形 
抗沖撞性能 通過歐洲落錘沖撞實驗,可以在各種球類等體育場館使用
  聲學性能:
利用聲波通過材料內部的大量小孔時產生的磨擦,把聲音的能量轉化為熱能,從而起到吸聲的作用。
根據清華大學建筑環境檢測中心依據GBJ47-83《混響室法吸聲系數測量規范》作出的檢測報告(報告編號為A05-02-03),平均吸聲系數為0.78,降噪系數為0.85
如下圖表:
頻率Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 a NRC 吸聲系數 0.49 0.67 0.41 0.98 0.89 0.94 0.92 0.96 1.00 0.98 0.88 0.78 0.79 0.73 0.68 0.62 0.59 0.70 0.78 0.85 依據GB/T16731-1997《建筑吸聲產品的吸聲性能分級》,木絨吸音板吸聲構造的吸聲等級為I級 
聚酯纖維吸音板產品特性
100%聚酯纖維熱壓成板,本產品裝飾性強,施工簡便,能通過簡單的藝術處理,變換出多種造型。色彩花型豐富,可直接做飾面材料。其性能遠遠高于傳統玻璃纖維和石棉纖維等普通軟包產品。 
產品特性: 
1、吸音性:100%聚酯纖維經自動熱間壓縮制造而成,在2000HZ噪聲點吸音系數接近于完美的值即1。 
2、裝飾性:柔順、豐富的自然材料質感體驗,多種可供選擇的現代色系,簡便的裝飾造型。 
3、保溫性:特殊的吸音機理,創造了出色的保溫性能,從而營造十分舒適的恒溫空間。 
4、阻燃性:聚酯纖維防火材料,出色阻燃防火性能,國家B1、A級級防火檢測報告,其A級防火是同材質產品中所唯一的,在2000度火焰噴燒中只會碳化而不會燃燒。 
5、環保性:聚酯纖維接近自然的色澤與特性,國家級檢測機構出具的甲醛放射性安全合格證明,未檢測出甲醛釋放,真正意義上的綠色環保產品。

常用聲學材料
吸聲材料
  具有較強的吸收聲能、減低噪聲性能的材料。吸聲材料按吸聲機理分為:①靠從表面至內部許多細小的敞開孔道使聲波衰減的多孔材料,以吸收中高頻聲波為主,有纖維狀聚集組織的各種有機或無機纖維及其制品以及多孔結構的開孔型泡沫塑料和膨脹珍珠巖制品。②靠共振作用吸聲的柔性材料(如閉孔型泡沫塑料,吸收中頻)、膜狀材料(如塑料膜或布、帆布、漆布和人造革,吸收低中頻)、板狀材料(如膠合板、硬質纖維板、石棉水泥板和石膏板,吸收低頻)和穿孔板(各種板狀材料或金屬板上打孔而制得,吸收中頻)。以上材料復合使用,可擴大吸聲范圍,提高吸聲系數。用裝飾吸聲板貼壁或吊頂,多孔材料和穿孔板或膜狀材料組合裝于墻面,甚至采用浮云式懸掛,都可改善室內音質,控制噪聲。多孔材料除吸收空氣聲外,還能減弱固體聲和空室氣聲所引起的振動。將多孔材料填入各種板狀材料組成的復合結構內,可提高隔聲能力并減輕結構重量。

隔音材料

凡是能用來阻斷噪音的材料,統稱為隔音材料。隔音材料五花八門,日常人們比較常見的有實心磚塊、鋼筋混泥土墻、木版、石膏板、鐵板、隔聲氈、纖維板等等。嚴格意義上說,幾乎所有的材料都具有隔音作用,其區別就是不同材料間隔音量的大小不同而已。同一種材料,由于面密度不同,其隔音量存在比較大的變化。隔音量遵循質量定律原則,就是隔音材料的單位密集面密度越大,隔音量就越大,面密度與隔音量成正比關

如何區別吸聲材料、隔聲材料

兩種材料在材質上的差異是吸聲材料對入射聲能的反射很小,這意味著聲能容易進入和透過這種材料;可以想像,這種材料的材質應該是多孔、疏松和透氣的,這就是典型的多孔性吸聲材料,它在工藝上通常是用纖維狀、顆粒狀或發泡材料以形成多孔性結構;它的結構特征是:材料中具有大量的、互相貫通的、從表到里的微孔,也即具有一定的透氣性。當聲波入射到多孔材料表面時,引起微孔中的空氣振動,由于摩擦阻力和空氣的黏滯阻力以及熱傳導作用,將相當一部分聲能轉化為熱能,從而起吸聲作用。 

  對于隔聲材料,要減弱透射聲能,阻擋聲音的傳播,就不能如同吸聲材料那樣多孔、疏松、透氣,相反它的材質應該是重而密實的,如鋼板、鉛板、磚墻等一類材料。隔聲材料材質的要求是密實無孔隙或縫隙;有較大的重量。由于這類隔聲材料密實,難于吸收和透過聲能而反射能強,所以它的吸聲性能差。 
在工程上,吸聲處理和隔聲處理所解決的目標和側重點不同,吸聲處理所解決的目標是減弱聲音在室內的反復反射,也即減弱室內的混響聲,縮短混響聲的延續時間即混響時間;在連續噪聲的情況下,這種減弱表現為室內噪聲級的降低,此點是對聲源與吸聲材料同處一個建筑空間而言。而對相鄰房間傳過來的聲音,吸聲材料也起吸收作用,從而相當于提高圍護結構的隔聲量。

木絲吸音板安裝方法
1、 墻面的安裝
  ①木龍骨 在有木龍骨的情況下,從木絨板的側面即25mm厚處斜角釘入普通大鐵釘在木龍骨上,板材的正面射槍釘在木龍骨上即可
  ②輕鋼龍骨 在層高較高或防火要求等級較高時,可能不允許使用木龍骨,施工時可以用自攻螺絲把小段的木墊片固定在輕鋼龍骨上,然后把吸音板固定在木片上,
   具體施工方法同上①,如果直接安裝在輕鋼龍骨上就需要使用自攻螺釘固定
  ③如果沒有龍骨直接安裝在墻面時,可以使用強力膠直接粘貼,在可能的情況下,表面散射槍釘。木基材可以使用白膠加槍釘 
二、吊頂的安裝
    普通明架、半明架龍骨的安裝方式同礦棉板,龍骨的選擇應當注意板材尺寸(一般為600×600mm或600×1200mm)與之相配合,吊筋比普通礦棉板的龍骨稍微密一點。
    頂部為木龍骨的安裝方式同墻面木龍骨的安裝。
    頂部為輕鋼龍骨時使用自攻螺絲把板材固定在龍骨上,在噴色之前應當用膩子把釘眼修平。
三、噴色
    用噴槍將水性涂料直接噴在板材上,一般連續來回兩三遍即可。保持所有地方都能夠均勻上色且不要噴的太厚以免影響吸聲效果。 
四、接縫的處理 
    可以分為密拼、倒角、加裝飾嵌條和留縫幾種均可以
消聲器介紹及其應用
消聲器可以說是所有噪控產品中應用最為廣泛、產品型號、結構樣式最多的一種了。它主要用于治理空氣動力性噪聲,通常會安裝設備的進、出風口上,使氣流能夠順利通過,又能有效地阻止噪聲的傳播的一種裝置。對消聲器來說,它只能降低噪聲源設備在風口或沿管道傳播的噪聲,而不能降低噪聲源設備自身的噪聲量。 
  從消聲原理、外形結構可以分為:阻性消聲器、抗性消聲器、阻抗復合消聲器、微穿孔板消聲器、擴散式消聲器、有源消聲器等等;從消聲器治理對象來分有:空壓機消聲器、內燃機消聲器、鑿巖機消聲器、軸流風機消聲器、混流風機消聲器、羅茨風機消聲器、空調風機消聲器、鍋爐消聲器等等。 
       消聲器的結構形式太多,每種消聲器都會有它的吸聲特性,如阻性消聲器對中、高頻范圍內有較好效果,抗性消聲器對低、中頻有良好的效果等等。一般我們應用最多的是阻性消聲器。 
  阻性消聲器根據它的內膽、和結構外形的不同,一般分為直管式、片式、折板式、蜂窩式、聲流式、迷宮式和彎頭式。阻性消聲器是利用聲波在多孔而且串通的吸聲材料中,因摩擦和粘滯阻力,將聲能轉化為熱能耗散掉,從而達到消聲的目的。它是所有消聲器中應用最為廣泛的一類消聲器,一般我們在空調通風系統中就是采用的阻性消聲器。 
  其它的消聲器,例如抗性消聲器,它與阻性消聲器不同,它不能直接吸收聲能,而是利用管道上突變的界面或旁接共振腔,使沿管道傳播的某些頻率聲波,在突變的界面處發生反射、干涉等現象,從而達到消聲的目的。其它一些消聲器結構,如目前各家公司都在開發的微穿孔消聲器、還有阻抗復合式消聲器等等。 
  這些消聲器雖然結構不徑相同,消聲原理也不同,但在制作上一般都是采用鍍鋅鋼板、鋁板和玻璃棉等材料。板材料的厚度在0.5-1.5的厚度不等,玻璃棉的容重多為32K、48K不等。
       消聲器根據自身型號、長度、制作工藝、聲源設備、安裝位置等等因素的不同,其消聲量差別很大。只能根據具體的聲源和治理方式確定它的消聲量。 
  對它的評價指標,不外乎以下幾個方面:一、在現場正常工況下,消聲器有較大的消聲量,并具有較好的消聲頻率特性;二、消聲器對氣流的阻力損失或功率損耗要小,不能影響到設備的正常運行;三、消聲器堅固耐用、體積小、重量輕、結構簡單、宜于加工; 
  這幾個評價指標中,最主要的就是消聲量和它的空氣動力性能也就是產生的壓損了。對消聲器的聲學評價指標有插入損失(IL)、傳聲損失(TL)、減噪量、衰減量等等,我們最常用的是TL,即消聲器進出口的聲功率之差(Lw1-Lw2),由于聲功率不能直接測得,一般是通過測量消聲器前后截面的平均聲壓級后,通過Lw=Lp+10lgS進行轉換的。 
        對某一特定的工程,特別是空調通風系統的噪控工程,很少重新設計消聲器的獨立結構(除安裝結構外),因為一般成熟的消聲器均都是系列化產品,較少對具本的工程重新設計某一消聲器。因此我們的主要工作是根據噪聲源的現場情況確定選用這些系列消聲器中的某一型號產品即可。 
  系列化消聲器的型號相當多,主要針對聲源的聲學特性、空氣動力性能的不同特點進行研發,其中最常見的空調通風系統的消聲器、風機消聲器系列等等。系列化消聲器即要有足夠的力學結構性能,也要有合理的外形尺寸和體積大小。對它的評價與單個消聲器的評價指標是相同的,即保證在最小的壓力損失的條件下,求得最大的消聲量,以確保聲源設備在安裝消聲器后的正常工作。
        消聲器的需求量可以說不亞于聲屏障,但相對于聲屏障、隔(消)聲室等聲學產品嚴格的技術及檢測指標,需要業主直接要求的消聲器技術指標反而較少,特別是空調通風系統的消聲器的采購。這類工程只需要業主提供風管布置圖、房間功能等一些基本的非聲學指標即可了。 
  我們知道空調通風系統中安裝消聲器是為了使各出風口所在房間達到標準,而這無論是對暖通設計師還是對建筑設計師都是件困難的事情,因為它涉及到另外一個領域就是專業聲學設計。 
  所以對于空調系統的消聲器采購,業主無需提供或提出更多的聲學指標參數,只需要將暖通設計圖、風機型號、房間功能等暖通資料提供給聲學公司,專業的聲學公司就可以根據這些資料向業主提供聲學計算書,消聲器選型等資料。當業主對消聲器的性能進行驗收時,即只需考量消聲器所治理的出風口所在房間內的噪聲是否達到了設計目標值即可。
隔聲罩的技術分析和聲學特點
隔聲罩的應用相當廣,風機、熱泵、各類聲源設備等等很多聲源治理會應用到這個聲學產品。它主要的設計原理是從聲波的傳播路徑上對噪聲進行治理。由于每種聲源設備的外部尺寸、通風散熱等要求不徑相同,因此往往它需要根據現場聲源情況設計加工。  
  為保證足夠的隔聲量,隔聲罩一般會采用0.5-2mm的鍍鋅鋼板、鋁板等金屬材料,有時在內壁也會要求涂覆3-5mm的阻尼涂層材料以減少這些金屬外壁的共振或駐波現象;而在隔聲罩的壁內層多是沖孔板內覆吸聲材料的結構,有時我們也會直接粘貼一些聚脂類的吸音材料。 

     隔聲罩的作用原理是將噪聲源封閉在一個小空間內,以減小它對外輻射噪聲的一種圍護結構。因此,隔聲罩的整體結構必須根據聲源設備的結構進行設計,并沒有特別固定的外形或結構。 
  一般來說需要設計時采用質輕、隔聲性能好的復合結構,隔聲罩內也必須附加吸聲系數高的吸聲內襯等等。根據一些特殊設備的工作特性,也會采用如隔振器、雙層密封結構、帶通風口結構、加吸聲材料的通風管結構、剛性密封結構等等。 

     隔聲罩是用插入損失IL評價它的降噪效果的,一般固定全封閉型的隔聲罩的插入損失約為30-40dB;活動全封閉型為15-30dB;局部封閉型約為10-20dB,帶通風散熱消聲器的則約為15-25dB。注意這里指的是插入損失(IL),而不是傳聲損失(TL)。  
  通常隔聲罩的插入損失都會小于隔聲罩罩壁的固有隔聲量,根據一些經驗值,對于罩內吸聲材料的吸聲系數的大小,IL大約會小于TL10至20分貝左右。  
   
   多數隔聲罩是需要安裝門、觀察窗、檢修出口等設備的,這些門、窗、隔聲板的綜合隔聲效果才是這個隔聲罩的總體隔聲效果。而且隔聲罩的隔聲量主要取決于這些門、窗的隔聲量。另外,室內材料的吸聲性能,也決定著隔聲罩的隔聲性能,罩內混響聲減小,也可以提高隔聲罩的隔聲量。 
  對于它的聲學設計,可應用的公式有很多,摘選兩個如下 :  
 (全封閉) 
(局部) 
   這幾個公式可以看出隔聲罩內部吸聲材料的“突出貢獻”。舉個例子:30dB隔聲量(TL)的外壁材料,當隔聲罩內部從0.6的平均吸聲系數降為0.1的平均吸聲系數時(去掉內部吸聲材料后,鋼板的吸聲系數),插入損失會減少7個分貝,影響還是相當大的。 

        大型設備的隔聲罩,往往會帶有隔聲窗、隔聲門等附屬設備。這些附屬設備對隔聲罩隔聲性能的影響還是較大。因此,我們在訂購這些產品時,應明確產品驗收檢測時的具體位置。在門、窗的中間位置或在隔聲板的中間位置,測量出來的隔聲量還是有所區別的。再則我們也需要明確工程的驗收標準,隔聲量(傳聲損失)和插入損失是完全不同的兩個量,檢測方法、計算方法均不同,一個是在隔聲罩的內外兩側測量、一個是在同側測量,兩者的測量結果相差還是很大的。  
   
        隔聲罩除了需要根據聲源設備的實際情況來設計外形、隔聲結構外,有時要依據現場的安裝環境來確定它的組合方式。例如我們對通風系統的離心風機進行降噪改造時,有時會受到風機上部的四根吊桿,下面吊頂用輕鋼龍骨等現場的影響,需要將隔聲罩頂部的隔聲板一分為二的拼裝才可以順利安裝成功。類似這樣情況有很多,需要我們對現場環境有較全面的掌握和一定的現場施工經驗才可以順利的完成產品的設計。

吸聲材料的解釋
吸聲材料是指吸聲系數比較大的建筑裝修材料。如果材料內部有很多互相連通的細微空隙,由空隙形成的空氣通道,可模擬為由固體框架間形成許多細管或毛細管組成的管道構造。
  當聲波傳入時,因細管中靠近管壁與管中間的聲波振動速度不同,由媒質間速度差引起的內摩擦,使聲波振動能量轉化為熱能而被吸收。好的吸聲材料多為纖維性材料,稱多孔性吸聲材料,如玻璃棉、巖棉、礦碴棉、棉麻和人造纖維棉、特制的金屬纖維棉等等,也包括空隙連通的泡沫塑料之類。
  吸聲性能與材料的纖維空隙結構有關,如纖維的粗細(微米至幾十微米間為好)和材料密度、材料內空氣容積與材料體積之比(稱空隙率,玻璃棉的空隙率在90%以上)、材料內空隙的形狀結構等。從使用的角度,可以不管吸聲的機理,只要查閱材料吸聲系數的實驗結果即可。當然在選用時還要注意材料的防潮、防火以及可裝飾性等其他要求。
  多孔性吸聲材料有一個基本吸聲特性,即低頻吸聲差,高頻吸聲好。頻率高到一定值附近,見圖1中f0,吸聲系數 α 達到最大值,頻率繼續增大時,吸聲系數在高端有些波動。這個f0的位置,大體上是f0對應的波長為材料厚度t的4倍。
  當材料厚度增加時,可以改善低頻的吸聲特性。相同頻率時t2的吸聲系數大于t1的吸聲系數。如果t2=2t1,則相同吸聲系數對應的頻率大約為f2=f1,即厚度增加一倍,低頻吸聲系數的頻率特性向低頻移一個倍頻程。但并非可以一直增加厚度來提高低頻吸聲系數的,因為聲波在材料的空隙中傳播時有阻尼,使增加厚度來改善低頻吸聲受到限制。
  不同材料有不同的有效厚度。像玻璃棉一類好的吸聲材料,一般用5cm左右的厚度,很少用到10cm以上。而像纖維板一類較微密的材料,其材料纖維間空隙非常小,聲波傳播的阻尼非常大,不僅吸聲系數小,而且有效厚度也非常小。
一般平板狀吸聲材料的低頻吸聲性能差是普遍規律。一種改進的方法是將整塊的吸聲材料切割成尖劈形狀,見圖2,當聲波傳播到尖劈狀材料時,從尖部到基部,空氣與材料的比例逐漸變化,也即聲阻抗逐漸變化,聲波傳播就超出平板狀材料有效厚度的限制,達到材料的基部,從而可改善低頻吸聲性能。
  吸聲頻率特性仍與圖1相似,最大吸聲系數的頻率f0對應的波長大約為尖劈吸聲結構長度t的4倍。例如要使100Hz以上頻率都有很高的吸聲系數,吸聲尖劈的長度約為87cm左右。當然這樣的吸聲結構一般不宜用于室內裝修,主要用于聲學實驗室或特殊的噪聲控制工程。
隔振器及隔振元件
1 金屬彈簧隔振器
金屬彈簧隔振器是目前國內應用最廣泛的隔振器,常作為振動設備的減振支撐。優點是,固有頻率頻率可控制在20Hz以內,價格便宜,性能穩定,耐高溫,耐低溫,耐油,耐腐蝕,不老化,壽命長。可適用于不同要求的彈性支撐,可預壓,也可做成懸吊型使用。缺點是,阻尼性能差,高頻振動隔振效果差。在高頻,彈簧逐漸呈剛性,彈性變差,隔振效果變差,被稱為“高頻失效”。目前較多使用的是小型螺旋鋼彈簧組合并配以鑄鐵外殼,并做一定的阻尼處理,但實際阻尼改善不大。將在安裝減振器時墊入橡膠墊可減弱高頻失效的影響,但有些橡膠在承壓狀態下容易老化,有時也可安裝在浮筑地面上,效果更理想。
2 橡膠隔振器
將橡膠固化、減切成型,可以形成各式各樣的橡膠隔振器。優點是,不僅在軸向,而且在回轉方向均具有隔離振動的性能,固有頻率頻率可控制在15Hz以內,。橡膠內部阻尼比金屬大很多,高頻隔振效果好。安裝方便,容易與金屬牢固地粘界,體積小,重量輕,價格低。缺點是耐老化問題,普通橡膠使用溫度范圍是0-70℃,特殊工藝下限溫度方可達-50℃,在空氣中容易老化,特別是在陽光直射下會加速老化,一般壽命5-10年,荷載特性常不一致,經受長時間大荷載的作用,會產生松弛現象。橡膠隔振器的性能與質量主要取決于橡膠的配方和硫化工藝,硫化溫度和時間是非常重要的,常需經過反復試驗總結才能確定最佳工藝。
3 橡膠隔振墊
與橡膠隔振器不同,橡膠隔振墊是一塊橡膠板,可大面積地墊在振動設備與基礎之間。橡膠隔振墊表面常切劃出一些凹槽,是為了受壓時變形的需要。因其具有持久的高彈性,有良好的隔振、隔沖、隔聲性能,使用非常廣泛。橡膠隔振墊的適用隔振固有頻率在10-15Hz,多層疊放可低于10Hz,。橡膠隔振墊與橡膠隔振器的缺點類似,容易受溫度、油質、日光及化學試劑的腐蝕,造成性能下降、老化,一般壽命為5-10年,應定期檢查更換。
4 玻璃棉板和巖棉板
玻璃棉作為彈性墊層,對機器或建筑物基礎都能起到很好的減振作用,荷載在1-2 T/m2時,最佳厚度為10-15cm,容重64kg/m3,固有頻率約10Hz。隔振用巖棉板容重一般在120kg/m3,荷載在250kg/m 2厚度10cm時,固有頻率約16Hz。玻璃棉板和巖棉板的優點是防火,耐腐蝕,耐高低溫。缺點是需防水,受潮后變形,隔振效果下降。
吸聲、隔聲材料和結構淺說
室內裝修已成為一項獨立的產業,大大小小的裝飾裝璜公司像雨后春筍,遍地林立。不少裝璜公司,以新風格、新材料、新工藝給室內建筑裝修帶來新面貌,達到了新水平。 
在很多情況下,室內裝修有一定的聲學要求。不僅是各類劇院、體育場館和歌舞廳以及與聲學有關的錄音室、演播室等專業用房本身有一定的聲學技術指標,而且凡是公共場所,一般都需要傳播語言或音樂,即使是家庭用房現在也需要有良好的音樂欣賞環境。所以室內裝修工程必須重視聲學要求。如果忽視這一點,極有可能造成不良后果。例如有一水上健身娛樂場所,地面基本上都是水面,上空是一大玻璃圓穹項,由于沒有聲學設計,致使廳內混響時間特別長,當有文娛表演時連報幕的話也聽不清。再如有的走廓或門廳,做得富麗堂皇、金碧輝煌,但即使是普通的談話聲或背景音樂,也在空間內久傳不衰,形成令人煩惱的干擾噪聲。
造成音質差的主要原因是沒有科學的聲學設計。不少裝飾工程公司本身沒有合格的聲學設計人員;有的一開始邀請聲學專家做設計,以后自以為有了 “ 經驗 ” ,便大膽地把設計也承包了;有的是東抄西襲,以為找到了人家的奧秘,你做軟包,我也搞軟包,你用穿孔板,我也做穿孔板,實際上沒有掌握真正的聲學要求;也不排除有的工程技術人員懂得一些聲學知識,但并不精于室內聲學的原理和實踐,做出了并不合格的聲學裝修設計。
室內聲學設計是一門系統學科,涉及面較廣,本文只就與室內裝飾有關的吸聲和隔聲的材料和結構方面的知識作簡單介紹,希望裝飾工程人員和業主對聲學材料和結構有所了解,能夠理解聲學設計為什么作這樣那樣的處理,從而使裝飾工程在美觀和聲學要求上達到完美的統一。
1.吸聲與隔聲的基本概念
首先要明確吸聲與隔聲是完全不同的兩個聲學概念。吸聲是指聲波傳播到某一邊界面時,一部分聲能被邊界面反射(或散射),一部分聲能被邊界面吸收(這里不考慮在媒質中傳播時被媒質的吸收),這包括聲波在邊界材料內轉化為熱能被消耗掉或是轉化為振動能沿邊界構造傳遞轉移,或是直接透射到邊界另一面空間。對于入射聲波來說,除了反射到原來空間的反射(散射)聲能外,其余能量都被看作被邊界面吸收。在一定面積上被吸收的聲能與入射聲能之比稱為該邊界面的吸聲系數。例如室內聲波從開著的窗戶傳到室外,則開窗面積可近似地認為百分之百地 “ 吸收 ” 了室內傳來的聲波,吸聲系數為1。當然,我們所要考慮的吸聲材料,主要不是靠開口面積的吸聲,而要靠材料本身的聲學特性來吸收聲波。
對于兩個空間中間的界面隔層來說,當聲波從一室入射到界面上時,聲波激發隔層的振動,以振動向另一面空間輻射聲波,此為透射聲波。通過一定面積的透射聲波能量與入射聲波能量之比稱透射系數。對于開啟的窗戶,透射系數可近似為1(吸聲系數也為1),其隔聲效果為0,即隔聲量為0dB。對于又重又厚的磚墻或厚鋼板,單位面積質量大,聲波入射時只能激發起此隔層的微小振動,使對另一空間輻射的聲波能量(透射聲能)很小,所以隔聲量大,隔聲效果好。但對于原來空間而言,絕大部分能量被反射,所以吸聲系數很小。
對于單一材料(不是專門設計的復合材料)來說,吸聲能力與隔聲效果往往是不能兼顧的。如上述磚墻或鋼板可以作為好的隔聲材料,但吸聲效果極差;反過來,如果拿吸聲性能好的材料(如玻璃棉)做隔聲材料,即使聲波透過該材料時聲能被吸收99%(這是很難達到的),只有1%的聲能傳播到另一空間,則此材料的隔聲量也只有20dB,并非好的隔聲材料。有人把吸聲材料誤稱為 “ 隔音材料 ” 是不對的。如果有人介紹某種單一材料吸聲好隔聲也好,那他不是不懂就是在騙人了。
2.吸聲材料
吸聲材料是指吸聲系數比較大的建筑裝修材料。如果材料內部有很多互相連通的細微空隙,由空隙形成的空氣通道,可模擬為由固體框架間形成許多細管或毛細管組成的管道構造。當聲波傳入時,因細管中靠近管壁與管中間的聲波振動速度不同,由媒質間速度差引起的內摩擦,使聲波振動能量轉化為熱能而被吸收。好的吸聲材料多為纖維性材料,稱多孔性吸聲材料,如玻璃棉、巖棉、礦碴棉、棉麻和人造纖維棉、特制的金屬纖維棉等等,也包括空隙連通的泡沫塑料之類。吸聲性能與材料的纖維空隙結構有關,如纖維的粗細(微米至幾十微米間為好)和材料密度、材料內空氣容積與材料體積之比(稱空隙率,玻璃棉的空隙率在90%以上)、材料內空隙的形狀結構等。從使用的角度,可以不管吸聲的機理,只要查閱材料吸聲系數的實驗結果即可。當然在選用時還要注意材料的防潮、防火以及可裝飾性等其他要求。
多孔性吸聲材料有一個基本吸聲特性,即低頻吸聲差,高頻吸聲好。頻率高到一定值附近,見圖1中f0,吸聲系數 α 達到最大值,頻率繼續增大時,吸聲系數在高端有些波動。這個f0的位置,大體上是f0對應的波長為材料厚度t的4倍。
當材料厚度增加時,可以改善低頻的吸聲特性。相同頻率時t2的吸聲系數大于t1的吸聲系數。如果t2=2t1,則相同吸聲系數對應的頻率大約為f2=f1,即厚度增加一倍,低頻吸聲系數的頻率特性向低頻移一個倍頻程。但并非可以一直增加厚度來提高低頻吸聲系數的,因為聲波在材料的空隙中傳播時有阻尼,使增加厚度來改善低頻吸聲受到限制。不同材料有不同的有效厚度。像玻璃棉一類好的吸聲材料,一般用5cm左右的厚度,很少用到10cm以上。而像纖維板一類較微密的材料,其材料纖維間空隙非常小,聲波傳播的阻尼非常大,不僅吸聲系數小,而且有效厚度也非常小。
一般平板狀吸聲材料的低頻吸聲性能差是普遍規律。一種改進的方法是將整塊的吸聲材料切割成尖劈形狀,見圖2,當聲波傳播到尖劈狀材料時,從尖部到基部,空氣與材料的比例逐漸變化,也即聲阻抗逐漸變化,聲波傳播就超出平板狀材料有效厚度的限制,達到材料的基部,從而可改善低頻吸聲性能。吸聲頻率特性仍與圖1相似,最大吸聲系數的頻率f0對應的波長大約為尖劈吸聲結構長度t的4倍。例如要使100Hz以上頻率都有很高的吸聲系數,吸聲尖劈的長度約為87cm左右。當然這樣的吸聲結構一般不宜用于室內裝修,主要用于聲學實驗室或特殊的噪聲控制工程。
3.共振吸聲結構
利用不同的共振吸聲機理,設計各種類型的共振吸聲結構,使吸收峰值選擇在所需頻率位置,滿足不同頻率吸聲量的要求,特別是解決低頻吸聲量不足的問題。
主要利用一下幾種專業結構衣達到吸聲效果:薄層多孔性吸聲材料的共振吸聲,薄膜共振吸聲,薄板共振吸聲,穿孔板共振吸聲結構。
4.隔聲材料
不透氣的固體材料,對于空氣中傳播的聲波都有隔聲效果,隔聲效果的好壞最根本的一點是取決于材料單位面積的質量。
隔層材料在物理上有一定彈性,當聲波入射時便激發振動在隔層內傳播。當聲波不是垂直入射,而是與隔層呈一角度 θ 入射時,聲波波前依次到達隔層表面,而先到隔層的聲波激發隔層內彎曲振動波沿隔層橫向傳播,若彎曲波傳播速度與空氣中聲波漸次到達隔層表面的行進速度一致時,聲波便加強彎曲波的振動,這一現象稱吻合效應。這時彎曲波振動的輻度特別大,并向另一面空氣中輻射聲波的能量也特別大,從而降低隔聲效果。
5.雙層隔聲結構
根據質量定律,頻率降低一半,傳遞損失要降6dB;而要提高隔聲效果時,質量增加一倍,傳遞損失增加6dB。在這一定律支配下,若要顯著地提高隔聲能力,單靠增加隔層的質量,例如增加墻的厚度,顯然不能行之有效,有時甚至是不可能的,如航空器上的隔聲結構。這時解決的途徑主要是采用雙層以至多層隔聲結構。
雙層隔聲結構模型見圖8,單位面積質量分別為m1、m2,中間空氣層厚度為L。雙層結構的傳遞損失可以進行理論計算,結果比較復雜,在不同頻率范圍可以得到不同的簡化表示,這里只作定性介紹。
一般雙層隔聲結構的兩層,不用相同厚度的同一種材料,以避免這兩層出現相同的吻合頻率。
在設計和施工中要特別注意,兩層之間不能有剛性連接。破壞了固體 —— 空氣 —— 固體的雙層結構,把兩層固體隔層由剛性構件相連,使兩個隔層的振動連在一起,隔聲量便大為降低。尤其是雙層輕結構隔聲,相互之間必須相互支撐或連接時,一定要用彈性構件支撐或懸吊,同時注意需要分割的兩個空間之間,不能有縫或孔相通。 “ 漏氣 ” 就要漏聲,這是隔聲的實際問題。
使用吸聲材料和結構的常見錯誤
在進行聲學裝修時,由于對吸聲材料的吸聲機理了解不夠,所以經常出現一些錯誤的做法,這些做法有一些是設計的錯誤,也有一些是施工問題,如果不糾正這些錯誤和解決這些問題,將會影響廳堂最終的聲學效果。 
(1) 誤認為表面凹凸不平就有吸聲功能 
在一些早期的廳堂中經常在墻面采用水泥拉毛的裝修方式,認為這種表面凹凸不平的構造對聲音有吸收的作用。吸聲主要有兩種方式,即多孔吸聲和共振吸聲,多孔吸聲需要材料內部有連通的孔,共振吸聲需要有空腔,而類似于水泥拉毛的構造既沒有內部連通的孔也沒有空腔,所以基本上對聲音沒有吸收作用。這一點在進行聲學設計時應該特別注意。 
(2) 誤認為只要是軟包就有良好的吸聲性能 
在一些裝修工程中,經常使用的構造是在基板(多為大芯板或多層板)外罩一層2~3mm厚的復合軟包織物。這種裝修方法施工簡便,裝飾效果好,所以被廣泛的使用,但如果認為這種構造由于表面是軟包織物所以就具有良好的吸聲效果,則是錯誤的。因為多孔吸聲材料的吸聲性能與材料的厚度有著密切的關系,如果材料太薄,則不能起到有效的吸聲作用。一般情況如果要達到較為理想的吸聲效果,吸聲材料的厚度至少要大于10mm,否則不能作為吸聲構造使用。當然還可以通過在多孔材料背后設置空腔的方法加強構造的吸聲作用。一般情況如果要達到較為理想的吸聲效果,吸聲材料的厚度至少要大于10mm,否則就不能作為吸聲構造使用。當然還可以通過在多孔材料背后設置空腔的方法加強構造的吸聲作用,方法是在安裝斟板時應距離墻面有一定的空腔,空腔厚度應大于30mm,基板不要太厚,以五夾板或九厘板為佳,在基板上開一定面積的孔洞或縫隙。如果想要加強低頻吸聲作用,則可以根據本章式(4-4)來確定穿孔率,如果要加強中高頻吸聲效果,則需要開較大的孔,孔隙率應大于30%,孔徑也應大于20mm。這種方法在不改變裝修效果的基礎上加強了構造的吸聲作用。 
(3) 誤以為只要放置了吸聲材料就能有吸聲效果 
 在一些裝修構造中將多孔吸聲材料放置在夾板或石膏板等板材的后面,這種情況吸聲材料是起不到吸聲作用的。因為多孔性材料吸聲的首要條件是聲波能進入到材料的內部,而這種構造使聲音被擋在吸聲材料前面的板材反射回去,無法進入到材料的內部,所以不能起到吸聲作用。如果前面的板材比較薄,板后的空腔比較大,可以作為薄板吸聲結構。這時,如果在空腔內填充一些多孔吸聲材料,可以增加結構吸聲頻帶的寬度,但這時多孔性吸聲材料只能起到輔助吸聲的作用,不是主作用,其吸聲效果也不能與吸聲材料暴露在聲場中的情況相比。 
(4) 在施工中破壞多孔材料表面或飾面材料的透聲性 
如前所述,保證多孔材料吸聲性能的首要條件是保證材料表面具有良好的透聲性能。但在一些裝修工程中,由于施工人員不了解聲學要求,往往會采取一些不恰當的施工措施,破壞了材料原有的吸聲效果,常見的有如下幾種: 
A、在多孔性吸聲材料表面刷油漆或涂料 
最常見的是用于吊頂的礦棉裝飾吸聲板,在有些工程中由于施工時將礦棉吸聲板表面污損,為了美化,將板的表面刷涂一層油漆或涂料,這樣做將板面的空洞封死,使聲波無法進入到吸聲材料的內部,嚴重地影響了材料的吸聲性能。正確的方法是在安裝礦棉裝飾吸聲板時應盡量保持板表面的清潔,在安裝好后不再作處理。 
B、由于刷膠等工序破壞飾面材料的透聲性 
多孔性吸聲材料在實際使用中是經常需要在材料外面安裝透聲的飾面材料,比較典型的構造是玻璃棉板表面罩一層玻璃絲布或無紡布,外面再安裝金屬網或穿孔板。有時在施工時在玻璃絲布上刷膠以便將玻璃絲布、無紡布和金屬網或穿孔板粘牢,也有時將構造安裝好后再在金屬網或穿孔板表面刮膩子刷漆,或噴刷涂料。這些做法都會破壞飾面材料的透聲性能,使得聲波無法接觸到吸聲材料,從而破壞了構造的吸聲性能。正確的方法是粘接玻璃絲布或無紡布時采用點粘的方法,不要在布上大面積刷膠,而金屬網或多孔板應該先刷好油漆或涂料后再安裝,以保證飾面材料具有良好的透聲性。 
(5) 誤認為穿孔板都有良好的低頻吸聲性能 
穿孔板組合共振吸聲構造必須有兩個必要的條件,一是面板必須有一定的穿孔率,二是板后必須有一定厚度的空腔,二者缺一不可。有些工程中將穿孔板實貼在墻面或其他材料上,板后沒有空腔,這種情況是起不到低頻共振吸聲作用的。還有的工程使用半穿孔板,使聲波無法通過空洞進入空腔內,同樣也起不到共振吸聲的作用。另外,用于以吸收低頻為主的穿孔板組合吸聲構造的穿孔板的穿孔率不能太大,一般不宜大于8%,穿孔率較大的穿孔板一般作為透聲的飾面材料使用,其低頻共振吸聲的作用較弱。
布藝吸音板產品特性
一、布藝吸音板的結構 
 1、產品結構——塑膠邊框、樹脂固化邊框、鋁合金邊框或木質邊框內放置
不燃的經微孔化處理的特制吸音棉板,外包防火吸音布。
  2、常見型號——方角、圓角、斜角、大斜角。
 3、常用規格——1200X600X25mm、1200X600X50mm、600X600X25mm、6
二、布藝吸音板的特點
 1、布藝吸聲板備有多種顏色及圖案的飾面布可供選擇,也可由客戶提供飾面布。并可根據聲學裝修或業主的要求,調整飾面布、框的材質。
2、吸聲頻譜高,對低、中、高頻的噪聲均有較佳的吸聲效果。具有難燃防火、無粉塵污染、裝飾性強、施工簡單等特點。
三、布藝吸音板使用范圍
 用于需做音質設計的各種高、中級裝修場所:賓館酒樓、辦公室、影院、劇院、體育館、錄音室、演播廳、會議廳、歌舞廳、健身房、交易所、營業廳、卡拉OK廳、保齡球館、語音室、排練廳、醫院、圖書館、車站候車室、餐廳、試聽室、家庭影院等。
FC板---纖維增強水泥加壓板安裝方法


1、采用50系輕鋼龍骨,螺栓固定;間距600mm;
2、采用50mm厚的吸聲棉在龍骨間空腔內添入;
3、在輕鋼龍骨上采用6mm×600mm×600mm或1200mm 纖維水泥穿孔吸聲板輔面,自攻螺絲或槍釘固定在龍骨上;自攻螺絲一般排開間距為20mm槍釘較密點;
4、表面處理,乳膠漆噴涂。
FC穿孔吸音板墻體應用:
 一、中高頻吸聲結構
A、原磚墻面及粉刷層(或輕質隔墻面)
B、輕鋼龍骨或木龍骨50mm或75
C、50mm或75mm厚離心玻璃棉板(密度24-32kg/m3)
D、穿孔LCFC(NALC)板厚5-8mm厚,內側貼玻璃纖維布或無紡布或吸聲紙,外表做涂料或貼透聲裝飾布。
通常穿孔率≥16%,對中高頻有優良吸聲性能若;穿孔率為8-12%,則高頻吸聲性能受到影響;若穿孔率為4-6%,低頻吸聲性能較好,中高頻較差。 
  二、寬頻帶吸聲結構
A、原磚墻面及粉刷層(或輕質隔墻面)
B、輕鋼龍骨或鋼木組合龍骨
C、空腔50mm、75mm或100mm
D、鋼板網一層
E、50mm或75mm厚離心玻璃棉板(密度24-32kg/m3)
聚酯吸音板安裝方法

一)施工前注意選板、排板。
    聚酯吸音板,是以聚酯纖維材料為原料,經熔點不同熱壓而成,施工前將聚酯纖維吸音板進行排板、調整,彈墨線等,然后按調整好的排列順序進行安裝施工。
 
常用工具:美工刀、鋼尺、卷尺、刨邊器、鉛筆等
1. 切割板面宜用剛性靠尺。
在施工中需要對聚酯吸音板面進行切割,切割時建議用鋼尺或合金方鋼作為靠尺,切勿用木條或軟性材料作為靠尺,以避免切割線條不直造成拼接縫隙過大或扭曲。
為使拼接縫隙相對減少,在切割時可將刀片向內傾斜0.5~1mm,使界面面形成內斜面,施工中易于板面對接,減少縫隙度。
 
2. 切割或倒邊所用刀片,建議采用進口刀片。
切割時采用鋒利優質的刀片面,避免在切割或倒邊時易產生毛邊和毛面,特別是在倒邊時產生毛面明顯,最好采用優質進口刀片。倒邊可使用本產品專用刨邊器。(做工程時,本公司附送刨邊器、以及優質進口刀片)
3. 基板處理。
基面要求平整,在水泥基面直接粘貼時,應先將基面批蕩平整后,在行施工;如遇到做有空腔的基層時,首先應將夾板拼接縫隙用膠條(或膠紙)粘貼。如:
1、              無孔基板應將基板拼接縫隙用貼縫膠紙貼實。
2、              穿孔基板應在基板內側用薄型薄膜將孔洞封閉。
 
4. 粘貼用膠水的選擇。(本公司可推薦,但不指定膠水品牌)
 
a)       首先考慮使用符合國家環保要求的膠水。
b)       根據粘貼基面不同可選擇不同類型的粘膠劑。
1、水泥或木質基面:可選擇以氯丁橡膠為原料的無苯萬能膠或百乳膠。
2、紙面石膏板基面:在不易受潮的前提下,可選用百乳膠或以纖維素為原料的墻紙膠(刷膠粘貼后應立即用紋釘固定,以避免膠水未干,板面移動),在容易或可能受潮的前提下,可選用萬能膠。
c)       聚酯吸音板屬于多孔板材,極易吸收膠水,堵塞孔洞,建議施工可單面刷膠(僅在墻面刷膠,刷膠量比正常略重)。同時也可以配以紋釘加固。
 
六、簡便安裝
根據實際情況,聚酯吸音板的部分材質也非常適合使用射槍釘安裝方法(一至四步驟不變),必須使用規格最細的紋釘,盡量斜邊射入,保證使射入點受力均勻,最后輕輕拍打表面可感覺出有無虛接觸表面,可相應的增加射入點。
七、陰、陽角處理
   聚酯吸音板,可做陰(陽)倒角工藝,
正(反)面裁切3/4深度,切入而不要切斷,可控制刀片頭的長度從而控制深度,
沿裁切線對折,
沿裁切倒角45度,


 木質吸音板安裝方法 



一)安裝前的準備工作
 
1.安裝場所
 A.安裝場所必須干燥,最低溫度不低于10攝氏度。
 B.安裝場所安裝后的最大濕度變化值應控制在40%~60%范圍內。
    C.安裝場所至少在安裝前24小時必須要達到以上規定的溫濕標準。
 
2.吸音板 
 A.吸音板必須在待安裝的場所內放置48小時,以便吸音板適應室內環境而定型。
    B.施工前核對吸音板的型號、規格尺寸和數量.
 
3.龍骨 
   A.吸音板覆蓋的墻面必須按設計圖或施工圖的要求安裝龍骨,并對龍骨進行調平處理。
      龍骨表面應平整、光滑、無銹  蝕、無變形。
   B.結構墻體要按照建筑規范進行施工處理,龍骨的排布尺寸一定要和吸音板的排布相適應。
      木龍骨間距應小于500mm,輕鋼龍骨間距不大于600mm。龍骨的安裝與吸音板長度方向相垂直
   C.龍骨間隙內需要填充物的,應按設計要求先行安裝、處理,并保證不影響吸音板的安裝。
 
二)安裝
 
1.測量墻面尺寸
   確認安裝位置,確定水平線和垂直線,確定電線插口、管子等物體的切空預留尺寸。
 
2.裁截
   按施工現場的實際尺寸計算并裁開部分吸音板(對立面上有對稱要求的,尤其要注意裁開部分吸音板的尺寸,保證兩邊的對稱)和線條(收邊線條、外角線條、連接線條),并為電線插口、管子等物體切空預留。
 
3.安裝吸音板
   A.吸音板的安裝順序,遵循從左到右、從下到上的原則。
   B.吸音板橫向安裝時,凹口朝上;豎直安裝時,凹口在右側。
   C.部分實木吸音板有對花紋要求的,每一立面應按照吸音板上事先編制好的編號依次從小到大進行安裝。
      (吸音板的編號遵循從左到右、從下到上、數字依次從小到大)
 
4.吸音板在龍骨上的固定
   A.木龍骨:用射釘安裝
      沿企口及板槽處用射釘將吸音板固定在龍骨上,射釘必須有2/3以上嵌入木龍骨,射釘要均勻排布,并要求有一定的密度,每塊吸音板與每條龍骨上聯結射釘數量不少于10個。
 B.輕鋼龍骨:采用專用安裝配件
      吸音板橫向安裝,凹口朝上并用安裝配件安裝,每塊吸音板依次相接。
      吸音板豎直安裝,凹口在右側,則從左開始用同樣的方法安裝。
      二塊吸音板端要留出不小于3mm的縫隙。(見圖2-6)
 
5..檢修孔及其它施工問題
      (1)檢修孔在同一平面時,檢修孔板除木收邊外的其余表面要貼吸音板做裝飾;
                墻面的吸音板在檢修孔處不收邊中,只需要和檢修孔邊緣齊平即可。
      (2)如檢修孔的位置和吸音板施工墻面垂直接觸,應要求更改檢修孔的位置,保證吸音板的施工條件。
      (3)安裝時如遇到其它施工問題(如電線插口等等),連接方式應按照設計師的要求或遵循現場技術人員的指導




鋁纖維吸聲板的聲學特性
鋁纖維吸聲板采用特別工藝制成,具有厚度薄、質量輕、防火、防水、耐腐、吸聲性能穩定、耐侯性能好等優點。鋁纖維吸聲板完全具備玻璃棉、巖棉、礦棉所具備的全部優點,而且還克服了玻璃棉、巖棉、礦棉的全部缺點,便于彎曲加工和清洗,有良好的裝飾效果。
     鋁纖維吸聲板在廳堂音質和噪聲控制工程中被廣泛使用,特別適用于高架輕軌道路聲屏障、冷卻塔、熱泵機組、機組隔聲罩,以及室內游泳池、體育館、醫院、食品潔凈廠房、地下建筑等吸聲裝飾場所的應用,更彰顯了鋁纖維吸聲板所特有的優良品質。 
材料主要特性
  1、優異的吸聲功能  
  適當的空腔可使低頻至高頻范圍具有極好的吸聲性能  
  2、強度高  
  抗拉強度:縱向60-95kg/cm 橫向420-530kg/cm2  
  3、超薄輕質  
  厚度一般在0.8-2.0mm左右,面密度1.4-3.2kg/m2  
  4、因材料體積極小,運輸儲存非常方便。  
  5、耐候性能好  
  材料不含粘結劑,完全由金屬制成,不燃、不腐、無毒、耐水、炕凍、耐熱,適合于各種環境下使用。  
  6、裝飾性  
  板面可噴涂所需顏色,色彩豐富美觀,富有裝飾效果。  
  7、加工及施工安裝方便  
  板材可加工性良好,易于鉆孔,彎曲及裁切。施工安裝過程中不會產生纖維粉塵飛散污染環境、影響工人健康,施工簡便。  
  8、材料板幅大  
  鋁質吸聲材料有鋁粉燒結板、鋁發泡板和鋁纖維板三種。前兩種制品生產工藝復雜,板幅大小受限制,且進行彎折加工時易破裂。鋁纖維板是利用其塑性通過滾壓成型,板幅大。除板材外,還可加工成多種形狀的吸聲體。  
  9、可回收利用  
  材質為純鋁金屬制造,調換時不會形成廢棄垃圾對環境造成公害,因此它本身又是一種環保產品。 
如何辨別隔音氈(隔聲氈)的質量優劣
現在市面上銷售的隔音氈質量參差不齊,有的根本就不是隔音氈。更有甚者,一些奸商用回收的廢料做的橡膠板或PVC卷材冒充隔音氈,這些所謂的“隔音氈”根本就不能達到隔音氈所應具有的阻尼隔音等功能,僅僅是外觀看著象而已。 
    那么,作為普通的消費者,應該怎樣辨別隔音氈的真假優劣呢?我們可以從隔音氈的隔音原理進行分析。隔音氈的隔音效果,除了其自身具有較高的密度外,還取決于其阻尼效果,而阻尼效果的高低則取決于材料的粘彈性。明白這個原理后,當您拿到隔音氈時,可以從下面幾點著手去辨別優劣。
    一、密度夠不夠高?
    學過聲學的都知道,單位密度越高的材料隔音效果越好。因此,為了增強隔音氈的隔音效果和阻尼性能,往往要添加一些能夠增加密度的材料如鉛粉、鐵粉、銅粉等。但是鉛粉有毒,銅粉又太貴,所以一般用超細鐵粉作為添加材料。當您拿到隔音氈樣品時,可以用壁紙刀將樣品割開,然后拿到陽光下觀察剛剛割開的斷面。優質的隔音氈可以看到亮晶晶的鐵粉顆粒。如果將斷面弄濕,過幾天后會發現斷面有紅色的銹跡。一般好的隔音氈在保證彈性和韌性的前提下,密度可以達到5kg/平米(2毫米厚的)。
   二、彈性夠不夠好?
    隔音氈的隔音效果好不好的另一個重要因素是彈性。在大多數情況下,隔音氈是配合石膏板、硅酸鈣板或壓力水泥板等板材使用的,良好的彈性可以減輕硬質板材因聲波產生的震動,從而達到增加隔聲量的作用。檢驗隔音氈彈性的簡單辦法是將隔音氈裁成兩三公分寬的長條,然后用雙手用力拉長,如果能夠比較容易拉長并且松勁后長度恢復原狀,那恭喜您,這是好隔音氈;如果一拉就斷或者拉長后不能恢復原狀,那很不幸,您中招了。
   三、韌性夠不夠強?
    好的隔音氈不但要彈性好,還要韌性強。一些劣質“隔音氈”不但沒有彈性,而且韌性極差,用手輕輕一折就會斷開。因此檢驗隔音氈時可以把隔音氈對折后使勁按壓。好的隔音氈當然折不斷,而且松開后折過的地方也沒有折痕和變形,表面平整如新。而劣質隔音氈要么輕易折斷,要么表面翹起變形。
   四、拉力夠不夠大?
    除以上幾點外,好的隔音氈還要有比較大的拉力(物理性能名詞叫做抗撕裂強度)。這個顧名思義,拿過來用手撕它,看能不能輕易地撕裂了。好的隔音氈如果不借助刀剪等工具是不容易撕裂的,而那些劣質的所謂“隔音氈”用四個手指就能很容易的撕開一個口子。
   根據這幾個辨別方式,應該很容易分辨出隔音氈的優劣。如果您還是拿不準,那建議您收集幾種不同廠家的隔音氈樣品一一進行對比就一目了然了
地毯與硬質鋪地材料的比較
1、 較硬質鋪地材料理想且實用。 
 2、 更能體現美感,地毯有廣泛的質地、顏色和設計風格可供客戶選擇,并不會出  
現磨損痕跡。  
 3、 是一種最有效的聲學建筑材料,能夠防止地面產生噪聲,而且不降低正常的聲  
音質量(演講、音樂等),也能夠很大程度減少聲音通過地面的反射和傳播。  
 4、 產生舒適的行走腳感,減少疲勞的產生。  
5、 減少人體和腳由于輻射而產生的熱損失來增加舒適性。  
 6、 行走安全,能夠減少由于滑倒或拌倒造成受傷的危害。  
7、 形成高質量的生活和工作環境,這樣可增加工作人員的工作激情,并給來訪者  
提供舒適的環境。  
 8、 由于平常維護費用低,能節約燃料費用和隔間材料,選擇地毯較經濟。  
 9、 形成安靜的環境有助于心情和身體的恢復。 
吸聲常用的吸聲材料
常用的吸聲材料有玻璃棉、礦渣棉、卡普隆纖維、棉麻等植物纖維、泡沫微孔吸聲磚等。
玻璃棉和離心玻璃棉
  玻璃棉屬于玻璃纖維中的一個類別,是一種人造無機纖維。采用石英砂、石灰石、白云石等天然礦石為主要原料,配合一些純堿、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化狀態下,借助外力吹制式甩成絮狀細纖維,纖維和纖維之間為立體交叉,互相纏繞在一起,呈現出許多細小的間隙。這種間隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可視為多孔材料,具有良好的絕熱、吸聲性能。
  玻璃棉是將熔融玻璃纖維化,形成棉狀的材料,化學成分屬玻璃類,是一種無機質纖維 . 具有成型好、體積密度小、熱導率彽、保溫絕熱、吸音性能好、耐腐飾、化學性能穩定。 
  礦棉石的主要成分是高爐礦渣、磷礦渣、粉煤灰等。
  離心玻璃棉
  離心玻璃棉內部纖維蓬松交錯,存在大量微小的孔隙,是典型的多孔性吸聲材料,具有良好的吸聲特性。離心玻璃棉可以制成墻板、天花板、空間吸聲體等,可以大量吸收房間內的聲能,降低混響時間,減少室內噪聲。
  離心玻璃棉的吸聲特性不但與厚度和容重有關,也與罩面材料、結構構造等因素有關。在建筑應用中還需同時兼顧造價、美觀、防火、防潮、粉塵、耐老化等多方面問題。
  離心玻璃棉屬于多孔吸聲材料,具有良好的吸聲性能。離心玻璃棉能夠吸聲的原因不是由于表面粗糙,而是因為具有大量的內外連通的微小孔隙和孔洞。當聲波入射到離心玻璃棉上時,聲波能順著孔隙進入材料內部,引起空隙中空氣分子的振動。由于空氣的粘滯阻力和空氣分子與孔隙壁的摩擦,聲能轉化為熱能而損耗。
  離心玻璃棉對聲音中高頻有較好的吸聲性能。影響離心玻璃棉吸聲性能的主要因素是厚度、密度和空氣流阻等。密度是每立方米材料的重量。空氣流阻是單位厚度時材料兩側空氣氣壓和空氣流速之比。空氣流阻是影響離心玻璃棉吸聲性能最重要的因素。流阻太小,說明材料稀疏,空氣振動容易穿過,吸聲性能下降;流阻太大,說明材料密實,空氣振動難于傳入,吸聲性能亦下降。對于離心玻璃棉來講,吸聲性能存在最佳流阻。在實際工程中,測定空氣流阻比較困難,但可以通過厚度和容重粗略估計和控制。1、隨著厚度增加,中低頻吸聲系數顯著地增加,但高頻變化不大(高頻吸收總是較大的)。2、厚度不變,容重增加,中低頻吸聲系數亦增加;但當容重增加到一定程度時,材料變得密實,流阻大于最佳流阻,吸聲系數反而下降。對于厚度超過5cm的容重為16Kg/m3的離心玻璃棉,低頻125Hz約為0.2,中高頻(>500Hz)的吸聲系數已經接近于1了。當厚度由5cm繼續增大時,低頻的吸聲系數逐漸提高,當厚度大于1m以上時,低頻125Hz的吸聲系數也將接近于1。當厚度不變,容重增大時,離心玻璃棉的低頻吸聲系數也將不斷提高,當容重接近110kg/m3時吸聲性能達到最大值,50mm厚、頻率125Hz處接近0.6-0.7。容重超過120kg/m3時,吸聲性能反而下降,是因為材料變得致密,中高頻吸聲性能受到很大影響,當容重超過300kg/m3時,吸聲性能減小很多。建筑聲學中常用的吸聲玻璃棉的厚度有2.5cm、5cm、10cm,容重有16、24、32、48、80、96、112kg/m3。通常使用5cm厚,12-48kg/m3的離心玻璃棉。
  離心玻璃棉的吸聲性能還與安裝條件有著密切的關系。當玻璃棉板背后有空氣層時,與相同厚度無空氣層的玻璃棉板吸聲效果類似。尤其是中低頻吸聲性能比材料實貼在硬底面上會有較大提高,吸聲系數將隨空氣層的厚度增加而增加,但增加到一定值后效果就不明顯了。
  使用不同容重的玻璃棉疊和在一起,形成容重逐漸增大的形式,可以獲得更大的吸聲效果。例如將一層2.5cm厚24kg/m3的棉板與一層2.5cm厚32kg/m3的棉板疊和在一起的吸聲效果要好于一層5cm厚32kg/m3的棉板。將24kg/m3的玻璃棉板制成1m長的斷面為三角型的尖劈,材料面密度逐漸增大,平均吸聲系數可接近于1。
  離心玻璃棉在建筑使用中,表面往往要附加有一定透聲作用的飾面,如小于0.5mm的塑料薄膜、金屬網、窗紗、防火布、玻璃絲布等,基本可以保持原來的吸聲特性。離心玻璃棉具有防火、保溫、易于切割等優良特性,是建筑吸聲最常用的材料之一。但是由于離心玻璃棉表面無裝飾性,而且會有纖維灑落,因此必須制成各種吸聲構件隱蔽使用。最常使用也是造價最低廉的構造是穿孔紙面石膏板的吊頂或做成內填離心玻璃棉的穿孔板墻面,穿孔率大于20%時,基本能夠完全發揮出離心玻璃棉的吸聲性能。為了防止玻璃棉纖維灑出,需要在穿孔板背后附一層無紡布、桑皮紙等透聲織物,或使用玻璃布、塑料薄膜等包裹玻璃棉。與穿孔紙面石膏板類似的面板還有穿孔金屬板(如鋁板)、穿孔木板、穿孔纖維水泥板、穿孔礦棉板等。
  玻璃棉板經過處理后可以制成吸聲吊頂板或吸聲墻板。一般常見將80-120kg/m3的玻璃棉板周邊經膠水固化處理后外包防火透聲織物形成既美觀又方便安裝的吸聲墻板,常見尺寸為1.2m×1.2m、1.2m×0.6m、0.6m×0.6m,厚度2.5cm或5cm。也有在110Kg/m3的玻璃棉的表面上直接噴刷透聲裝飾材料形成的吸聲吊頂板。無論是玻璃棉吸聲墻板還是吸聲吊頂板,都需要使用高容重的玻璃棉,并經過一定的強化處理,以防止板材變形或過于松軟。這一類的建筑材料既有良好的裝飾性又保留了離心玻璃棉良好的吸聲特性,降噪系數NRC一般可以達到0.85以上。
  在體育館、車間等大空間內,為了吸聲降噪,常常使用以離心玻璃棉為主要吸聲材料的吸聲體。吸聲體可以根據要求制成板狀、柱狀、錐體或其他異型體。吸聲體內部填充離心玻璃棉,表面使用透聲面層包裹。由于吸聲體有多個表面吸聲,吸聲效率很高。
  在道路隔聲屏障中,為了防止噪聲反射,需要在面向車輛一側采取吸聲措施,往往也使用離心玻璃棉作為填充材料、面層為穿孔金屬板的屏障板。為了防止玻璃棉在室外吸水受潮,有時會使用PVC或塑料薄膜包裹。
礦渣棉
  礦物棉的一種。由鋼鐵高爐渣礦渣制成的短纖維。
常用的原料有鐵、磷、鎳、鉛、鉻、銅、錳、鋅、鈦等礦渣。主要用作絕熱材料和吸音材料。也可用鐵包裝材料。 
礦渣棉是利用工業廢料礦渣(高爐礦渣或銅礦渣、鋁礦渣等)為主要原料,經熔化、采用高速離心法或噴吹法等工藝制成的棉絲狀無機纖維。它具有質輕、導熱系數 

消聲室隔振彈簧的設計與施工技術
1、 消聲室設計
  本消聲室為半消聲室,箱體內平面尺寸9.10*8.30m,消聲措施采用400mm*400mm*1000mm的吸聲尖劈,消聲室與室外隔絕采用雙層磚墻隔聲結構。消聲室凈空間6.80m*6.00m*5.00m,在消聲室內墻及頂板設置預埋件,再在其上焊制掛尖劈的鋼筋網架。
2、 消聲室的隔振設計
  經估算,彈簧以上箱體總荷載為3108.72KN。
2.1 彈簧的選用和數量的確定
  本消聲室整個內箱體放置在彈簧上,首先要考慮彈簧能滿足上部箱體的豎向承載力的要求。由于彈簧選用受生產廠家加工工藝及彈簧精度等條件的限制,本設計先選定符合精度要求的彈簧,再根據彈簧的承載能力確定彈簧個數和布置。
  經比較,本設計選用下列規格的隔振彈簧:d=40mm,D=190mm,彈簧自由高度H=300±1mm,總圈數N=5.5,有效圈數n=4,彈簧鋼60SiMn,剪切彈性模量G=93.3Gpa,其極限承載力為79.6KN(在此荷載條件下,彈簧的彈性系數為常數)。考慮到彈簧長期受力條件下的疲勞特性,選取彈簧極限承載力的70%作為其工作荷載,即79.6kN *70%=55.72KN,則需的彈簧數量為(G+P)/55.72=3108.72 / 55.72≈56個。在此工作荷載下,彈簧的壓縮量為60.0mm。
2.2 隔振設計與構造措施
  消聲室的重量基本上均勻分布于彈簧上,并通過彈簧傳至下部基礎梁。由于彈簧的阻尼作用,大大消減了外界的噪聲、地面震動等各種內外因素對消聲室的影響,從而達到隔振消聲的目的。其關鍵的設計構造措施如下:
(1) 考慮到消聲室為對稱結構,荷載具有對稱性,為保證箱體平衡,彈簧的布置必須嚴格均勻、對稱。
(2) 為保證彈簧受力均勻、便于連接、錨固和安裝,設計中使彈簧成對布置,與預埋鋼板焊接固定。
(3)實驗臺與消聲室底板間設置隔振縫,縫寬15mm左右,并用海綿橡膠填縫,實驗臺與建筑物基礎之間設置橡膠隔振墊。
(4)為保證箱體的穩定性,所有彈簧應嚴格準確地在同一水平高度,隔振彈簧底座及頂部的水平偏差要求≤L/1000(L為箱體的水平長度)。
3、隔振彈簧施工
  隔振彈簧出廠前經逐個試壓,在同級荷載下,其壓縮高度基本一致。隔振彈簧的安裝基座應嚴格找平,然后錨固彈簧,逐一檢查無誤后開始施工上部消聲室底板和圈梁。
  消聲室上部墻體應逐圈往上砌筑,在同一水平面上四周荷載盡量控制相等,保證彈簧的受壓變形盡量均勻,避免較大傾斜,并要求四壁垂直偏差≤10mm(總高度范圍內).
3.1 確定彈簧受荷次數
  消聲室的施工采用?48*3.5mm普通腳手架鋼管,160根立桿和80根橫桿用直角扣件擰緊固定后,與彈簧一起承受上部恒荷載和上部施工荷載。56支彈簧與±0.000底板四周梁模板安裝同時進行。彈簧以上箱體的恒載+模板及施工荷載為2824.45KN。

  48*3.5mm普通腳手架鋼管應滿足以下要求。(1)、按軸心抗壓強度條件,每根立桿的承載力為81.52 KN,160根立桿的豎向承載力為13043.2 KN,能滿足承受上部恒荷載和施工荷載的要求;(2)、扣件與鋼管立桿間的摩擦條件為在擰緊螺栓的情況下,扣件與鋼管之間能產生足夠的摩擦力,以傳遞來自橫桿的荷載,并確保連接點不變形。每根立桿的摩擦力為6.0 KN,160根立桿的摩擦力為960 KN,分級次數為2824.45/960=2.94,所以腳手架鋼管立桿可分3次給彈簧受荷。
3.2 彈簧分級受荷的施工順序
  第一次:±0.000標高底板恒荷載+2.1m高的墻體,圈梁和構造柱的重力荷載為949KN,待混凝土齡期28d后(強度達100%),開始對彈簧第一次加荷,即在鋼管立桿上扣件下移18mm(分兩次,每次下移9mm),彈簧受荷935.4KN 。又經計算可知:每只彈簧壓縮量1mm時,其豎向承載力為0.928KN;56支彈簧壓縮量為18mm時,其豎向承載力為0.928*18*56=935.4KN
  第二次:箱體四周的墻體,圈梁和構造柱施工完畢,其重力荷載為945 KN。實際在鋼管立桿上扣件下移18mm,彈簧受荷為935.4 KN。
  第三次:6.28m標高頂板施工結束,其重力荷載為523.4 KN。再在鋼管立桿上扣件下移10mm,彈簧受荷為0.928*10*56=519.68 KN。
3.3 彈簧的受荷過程
  待7.800m標高屋面板施工完畢,拆除模板,解除施工荷載后,在消聲室結構自重荷載下,彈簧平均壓縮量為18+18+10=46mm.
  目前,建筑物消聲隔振屬于建筑工程的新課題,以上是施工中的一點淺見,希望能拋磚引玉,使此課題不斷完善。
                         建筑聲學中的隔聲做法
建裝修業和高層建筑和發展促進對輕墻的使用。許多高層建筑中往往有很多公司、單位,他們各占一層或幾層,這就決定了空間布局不可能按固定的模式設計,而采 用輕墻的靈活性正好客觀需要的多樣性。同時,采用輕墻還可減輕建筑的自重。但輕墻的隔聲性能差一直是推廣輕墻的一大障礙。一般輕墻的平均隔聲量約為 30dB,難以用做分戶墻。而過去磚混結構的住宅分戶墻大多為240mm厚的磚墻,其平均隔聲量約為53dB,住戶一般是滿意的。為了提高輕墻的隔聲性能,可采取下面一些措施:  
    1.做成夾層結構。即用多孔彈性植物吸音材料噴注密實。 如兩側均為雙層12mm厚的石膏板、鋼龍骨、中空75mm并內填超細玻 璃棉的輕墻構造,其平均隔聲量可達到49dB,而其單位面積質量只有240mm厚磚墻的十分之一。 
     2.將空氣間層的厚度增加到處5mm以上時,在大多數的頻帶內可以增加隔聲量8—10dB。如兩側均為75mm厚加氣混凝土板、空中75mm的輕墻構造,其平均聲量可達50dB。用新舞臺吸聲材料填充空氣間層,可使隔聲量提高2—8dB。 
    3.為了避免輕墻的吻合效應,可使各層材料的質量不等,以錯開吻合谷。 
    4.輕墻的板縫密實程度對隔聲有較大的影響。雙層板應用錯縫搭接,單板應抹灰或勾縫。如每面單板,勾縫與否可相差12—17dB。輕墻兩側設置凹進去的電氣開關盒、插座盒等時,兩側的設置位置應相互錯開,周圍的縫隙應填塞好。 
 

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