大家好,关于深入解析:建筑声学三大原理——隔声、吸声、消声及阻尼减振技术很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
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
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。
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。
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。
噪声污染
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。
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。
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》GB12348-2008
ETSI 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
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。
对心血管系统亦有影响,使脉频和血压波动。
噪声对消化系统、内分泌系统、视觉器官的影响亦有报道。
噪声对胎儿发育、儿童智力均有影响,不可掉以轻心。
噪声更易激起民愤,引发社会问题。
隔声原理
隔绝空气声往往采用木板、金属板、墙体等固体介质阻挡并减弱在空气中声波的传播,这些专门用来隔绝声波的固体介质称为隔声材料。在噪声治理工程中,为了提高隔声效果,常将隔声材料与其它声学材料如吸声材料、阻尼材料或空气层复合在一起组成隔声构件。隔声构件可以组装成不同形式和用途的隔声结构,如隔声控制室、设备隔声罩和隔声屏障等。
封闭式隔声围护结构
对露天和半露天布置的噪声源设置必要的建筑隔声维护结构,对隔声量不能有效匹配的围护结构从声学角度予以必要的匹配。
单层均质墙板在不同频率下的隔声量(dB)一般参照以下经验公式计算:
R=16lgM+14lgf-29
100-3150Hz的平均隔声量(dB)一般参照以下经验公式计算:
R=16lgM+8 ( M≥200Kg/m^2)
R=13.5lgM+14 (M<200Kg/m^2)
声屏障
在空气中传播的声波遇到声屏障时,就会产生反射、透射和绕射现象。一部分越过声屏障顶端绕射到达受声点;损失主要取决于声源发出的声波沿着三条道路传播的声能分配。声屏障的作用就是阻挡直达声的传播,隔离透射声,并使绕射声有足够的衰减。当声波撞击到声屏障的壁面上时,会在声屏障边缘产生绕射现象,而在屏障背后形成“声影区”。
我们所期待的声屏障的减噪效果就在“声影区”的范围内。与光影区相比较,由于声波波长比光波波长大的多,因此,这种“声影区”的边界并不明显,经过屏障边缘之外,声源发出来的声波可以直接到达的范围,叫做“亮区”。从亮区到声影区之间还有一小段“过渡区”。位于“声影区”内的噪声级低于未设置声屏障时的噪声级,这就是声屏障降噪的基本原理。
声屏障的声绕射原理图
对于一个无限长声屏障、点声源的绕射声衰减为:
声屏障的绕射损失计算示意图
从上式中可以看出,声屏障的绕射损失完全取决于菲涅尔指数N,即取决于声源和受声点之间的声程差,声程差A+B-d越大,λ声波波长越小(频率越高)则声屏障的绕射损失越大,也就是说声屏障的效果越好。
消声原理
消声原理是利用吸声材料和护面材料及隔声材料设计成一定结构——消声器来降低噪声的一种方法。对所有的空气动力性噪声,噪声源采取消声治理后,要求既要有适宜的消声量(即声学性能),同时对设备的运行不能有明显的影响(即良好的空气动力性能)。消声器是一种既能使噪声得到有效的衰减又能保证气流正常通过的一种设备。
阻性消声器的消声量参照以下经验公式计算:
吸声原理
利用吸声处理在噪声传播途径上进行控制是一种传统常用而且有效的方法。当室内声源发出的声音遇到墙面、顶棚、地坪及其它物体表面时,都会发生反射现象。声波在传播过程中遇到各种材料时,都会发生一部分声能被反射,一部分声能向材料内部传播并被吸收,一部分声能透过材料在向外传播。在噪声源周围设置了隔声围护结构的内侧壁面上做必要的吸声处理,不但可有效加强隔声围护结构的隔声量,而且可降低室内的混响声达3~8dB(A),同时改善操作人员的操作环境,起到一定的劳动保护作用。
房间内做吸声处理后的最大吸声降噪量一般参照下式计算:
房间内做吸声处理后的平均吸声降噪量一般参照下式计算:
阻尼减振
降噪措施在薄板隔声维护结构的隔声背板上涂刷特殊配比的阻尼材料能有效增加隔声结构的内阻尼,它能使隔声构件的动能转化为热能,从而减少了构件的振动,因而阻尼对提高隔声构件尤其是薄板隔声结构的隔声量有明显的作用,特别是低频共振时的隔声量。
用户评论
终于有人拿科学角度解释了声音怎么消失的地方!之前一直觉得是魔法,现在知道了原来是因为阻尼减振和吸声啊! 这篇文章写的真清楚,我已经开始想研究一下自己家装修的时候怎么做隔声设计了!
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刚开始以为只是单纯分享一些概念,没想到这么详细的介绍各个原理,还配图说明!我以前在建筑领域里一直对声学知识很不了解,现在终于有所入门了,感谢作者分享!
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学习一下这方面的知识确实很有必要!我家邻居家的装修噪音真的受不了,希望能用这些知识来改善一下房间环境!希望能看到更多关于实际应用的案例。这样更能让我理解
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阻尼减振?吸声?消声?都是些什么鬼名字? 文章里提到很多专业词汇,感觉还是理解不了啊,希望以后的文章可以解释得更加简单易懂一点.
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这个知识分享很有用!我最近正在准备装修房子,正好要用到这些关于隔声、吸声的知识点。
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这篇文章挺不错的,把声学原理总结得都很清晰,图片也很直观,容易理解!
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其实我觉得对普通人来说,学习这些專業知識可能没有太大意义吧? 生活中有太多更实际的事情需要考虑了。
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之前一直误以为隔音材料厚度越厚效果越好,现在才知道还有很多其他的原理在其中。 感谢作者科普!让我明白了声音传播是如何的复杂!
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文章说得很有道理,我最近也在想要办法解决房间内的噪音问题,这篇文章给我提供了不少思路。
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说得很专业,很学术,但是我感觉有点枯燥,希望以后的文章可以结合一些案例或者应用场景,更容易理解.
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好实用啊!学习完这些知识后,我可以自己动手进行房间的降噪改造了,省钱又省心。
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文章写的非常专业,我感觉受益匪浅!对声学的原理有了更深入的了解
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我之前一直以为声音传播只跟距离有关,没想到还有这么多其他的因素在影响它的传播效果。真是太开眼界了!
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希望以后能看到更多关于不同材料的隔声、吸声实验数据,这样才能更直观地了解哪些材料效果最好!
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听起来很有意思,不过我感觉需要一定的专业基础才能理解! 希望能有配套的视频学习资源,这样更容易懂
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我最近在写一篇关于房间装修的文章,这篇文章给了我很大的启发! 可以借鉴这些知识点来为读者提供更好的建议
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看了以后觉得声学真的是一个非常需要学习的知识!希望以后能看到更多关于声学的科普文章分享。
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