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环境噪声控制工程 Chapter 8 隔声技术 8.1 概述 8.2 隔声结构 8.3 隔声装置 8.4 隔声设计 8.1 概述 8.1.1 表示材料隔声性能的量 1.透声系数 2.隔声量 3.隔声指数 4.插入损失 1.透声系数: 定义: 材料透射的声能与入射到材料上的总声 能的比值。 2.隔声量(透射损失、传声损失) a.表示方法: 3.隔声指数(Ia) 1测得隔声结构的隔声量的频率特性曲线 2与参考折线比较,满足下列两个条件的最高一条折线的号数即为隔声指数值。 任何1/3倍频程上,曲线低于参考折线的数值不能大于8分贝; 全部16个1/3倍频程上,曲线低于参考折线的数值不能大于32分贝。 4. 插入损失 8.1.2 隔声结构的类型 隔声墙 隔声罩 隔声间 隔声屏障 8.1.3 隔声原理 1.质量定律 质量定律 1.质量定律 2.吻合效应 2.吻合效应 8.2 隔声结构 8.2.1单层匀质隔声墙 8.2.2 双层隔声墙 1.隔声特性 1.隔声特性 2.共振频率的确定 3.隔声量的估算: 入射声波频率低于共振频率: 3.隔声量的估算: 经验公式: 8.2.3 复 合 隔 声 结 构 8.3 隔声装置 8.3.1 隔声罩 8.3.2 隔声间 8.3.3 隔声屏障 8.3.1 隔声罩 1.隔声罩主要结构形式 1.隔声罩主要结构形式 2. 隔声罩的基本构造 2. 隔声罩的基本构造 3. 隔声罩的声学评价 a. 隔声量: 3. 隔声罩的声学评价 b.隔声罩的插入损失: b.隔声罩的插入损失 全封闭的隔声罩的插入损失: b.隔声罩的插入损失 4. 隔声罩的设计要点 选择适当的材料和形状 罩壁采用轻薄材料时,壁面上适当处理 隔声罩的密封 隔声罩的内表面 8.3.2 隔声间 2. 隔声门 2. 隔声门 3. 隔声窗 3. 隔声窗 3. 隔声窗 4. 隔声间的声学评价 a.组合墙的平均隔声量: 4. 隔声间的声学评价 b.插入损失: 4. 隔声间设计要点 合适的材料 孔洞和缝隙的影响 通风换气口的设计 8.3.3 隔声屏障 1. 隔声屏障的基本形式 2. 隔声屏障的声学评价——插入损失 3. 隔声屏障设计要点 声屏障的隔声量应比设计目标值大 声屏障应有足够的高度 声屏障应尽量靠近噪声源 应尽可能采用吸声型声屏障 8.4 隔声设计 8.4.1 隔声设计原则 8.4.2 隔声设计程序 8.4.3 隔声设计计算 8.4.1 隔声设计原则 8.4.1 隔声设计原则 8.4.2 隔声设计程序 8.4.3 隔声设计计算 1. 室内各频带声压级的计算 8.4.3 隔声设计计算 受声点允许声压级 受声点声压级 隔声设计计算表示例 TLs : 材料实际的隔声量。 TL : 材料本身的隔声量。 TL :隔声罩罩壁的隔声量 Α:内饰吸声材料的吸声系数 局部封闭的隔声罩的插入损失: TL :隔声罩罩壁的隔声量 Α:内饰吸声材料的吸声系数 S0: 非封闭总面积,S :封闭总面积 1. 隔声间的结构 :隔声间的平均隔声量 Α:隔声间的总吸声量 S: 隔声间的内表面总面积 按照室内室外噪声允许原则来计算噪声的隔声量 进行隔声处理时要满足防火、防潮、防腐、防尘等要求 对隔声设计的构件的隔声数据,要进行修正 密封式隔声罩、活动密封式隔声罩以及局部隔声罩 独立强的噪声源 便于控制、观察、休息使用的隔声室 不宜对噪声源进行隔声处理时,允许操作人员不经常停留在设备附近时 留有生产工艺开口的隔声墙或声屏障 车间大、工人多、强噪声源比较分散,且难以封闭 具体采取措施 噪声源、环境情况 隔声措施选择原则: 根据声源特性估算受 声点的各频带声压级 选择合适的隔结构与构件 了解环境特点,选定噪声控制标准 计算各频带所需隔声量 与构件的插入损失比较 确定受声点允许的噪声 级和各频带声压级 * * 8.1.1 表示材料隔声性能的物理量 8.1.2 隔声结构的类型 8.1.3 隔声原理 b.平均隔声量: 1.质量定律: 声波垂直入射时,在一系列假设的条件下: 可近似为: 物理意义: 单层墙的隔声量与其单位面积的质量的对数成正比; 声波的频率越高,隔声量越高。 将p0c0=400代入: 共振基频 临界吻合频率 无规入射时,经验公式: 场入射隔声量的经验公式: 平均隔声量的经验公式: 吻合效应:因入射角度造成的声波作用与隔墙中弯曲波传播速度向吻合而使隔声量降低的现象。 临界吻合频率:能产生吻合效应的最低入射频率。 可表示为: 近似为: 共振基频 临界吻合频率 8.2.1 单层匀质隔声墙
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