第二章第五节噪声控制技术——隔声分解.ppt

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多层墙的隔声特性 三 (一)双层隔声墙 (二)多层复合板隔声 多层复合板是由几层面密度或性质不同的板材组成的复合隔声构件. 通常用金属或非金属的坚实薄板做面层,内侧覆盖阻尼材料,或填入多孔吸声材料或空气层等组成。 多层复合板质轻和隔声性能良好,广泛用于多种隔声结构中,如隔声门(窗)、隔声罩、隔声间的墙体等。 (二)多层复合板隔声 第八章 噪声控制技术——隔声 隔声概述 一 单层匀质墙的隔声性能 二 多层墙的隔声特性 三 隔声间 四 五 六 隔声罩 隔声屏 隔声间(室):由不同隔声构件组成的具有良好隔声性能的房间。 结构:封闭式与半封闭式两种,一般多用封闭式。 隔声间除需要有足够隔声量的墙体外,还需设置具有一定隔声性能的门、窗或观察孔等。 隔声间 四 图 隔声间 图 隔声间 6—吸气管道(内衬吸声材料) 7—隔振底座 1—入口隔声门 2—隔声墙 3—照明器 8—接头的缝隙处理 4—排气管道(内衬吸声材料)和风扇 5—双层窗 9—内部吸声处理 (一)组合墙平均隔声量计算 (二)孔洞缝隙对墙板隔声的影响 隔声间 四 (三)门(窗)的隔声和孔洞的处理 (四)隔声间降噪计算 (一)组合墙平均隔声量计算 组合墙:具有门、窗等不同隔声构件的墙板。 组合墙的透声系数:各组成部件的透声系数的平均值,称作平均透声系数 组合墙的平均隔声量: 墙体第i种构件的透声系数 墙体第i种构件的面积,m2 【例】某隔声间有一面25m2的墙与噪声源相隔,该墙透声 系数为10-5;墙上开一面积为3m2的门和一面积为4m2的窗,其 透声系数均为10-3,求此组合墙的平均隔声量。 解: 计算结果表明,开门窗后,墙的隔声量显著下降。 分析可知,单纯提高墙的隔声量对提高组合墙的隔声量作用不大,也不经 济,因此常采用双层或多层结构来提高门窗的隔声量。一般使墙体的隔声量比门、窗高出10~15dB已足够,比较合理的设计是用“等透射量”的方法。 设墙和门(窗) 的透声系数与面积分别为 按“等透射量”原则, ,墙与门(窗)的隔声量 、 的关系为 为计算方便,仅考虑组合墙由两种不同隔声性能的构件组成的情况, 此时 对应的隔声量为 图中曲线表示隔声量之差。 知道组合墙的两种构件的面积比与隔声量,可以在图中查出这一附加隔声量损失; 计算出组合墙的隔声量。 对于两种以上部件组成的组合墙,可以利用图2-31先求出其中两种部件组合的隔声量,再与第三个部件合并求取,其余类推,直至求出总的隔声量。 图 组合件隔声量计算图 式中第二项绘成图所示曲线,称之为“组合件隔声量计算图” 。 11 7 (一)组合墙平均隔声量计算 (二)孔洞缝隙对墙板隔声的影响 隔声间 四 (三)门(窗)的隔声和孔洞的处理 (四)隔声间降噪计算 孔隙大小 声波频度 墙板厚度 孔洞加大,高 频隔声量下降, 同时向中低频 方向扩展。 墙板越厚,孔 隙对隔声性能 的影响越小 对高频段声音 影响大 (二)孔洞缝隙对墙板隔声的影响 (一)组合墙平均隔声量计算 (二)孔洞缝隙对墙板隔声的影响 隔声间 四 (三)门(窗)的隔声和孔洞的处理 (四)隔声间降噪计算 假设: 在一个理想的隔声墙(τ墙=0)上,有一个占墙面积的1%的孔隙( τ孔=1 ) 墙体的平均透声系数: 墙的隔声量为: 结论:一个理想的隔墙,如果有1%的孔隙,其隔声量不会超过20分贝。对隔声结构上的孔隙必须做密封处理。 R (三)门(窗)的隔声和孔洞的处理 图 两种双层窗的结构形式 1 · 门 (窗) 的 隔 声 (a)双层木窗 (b)双层钢窗 隔声窗常采用双层或多层玻璃制作,中间夹空气层的结构来提高隔声效果 相邻两层玻璃不宜平行布置,朝声源一测的玻璃有一定倾角,以减弱共振效应 选用不同厚度的玻璃,可错开吻合效应的频率,削弱吻合效应的影响 严格密封,玻璃板紧嵌在弹性垫衬中,以防止阻尼板面的振动 层间四周边框宜做吸声处理 隔声窗 2.孔洞的处理 图 两种门缝处的铲口形式 (a)斜铲口 (b)插入式铲口 门窗与边框的交接处应尽量加以密封,密封材料可选用柔软而富有弹性的材料,如细软橡皮、海绵乳胶、泡沫塑料、毛毡等,橡胶类密封材料老化应及时更换。 隔声要求很高的场合,可采用双层或多层密封门窗。 在土建工程中注意砖墙灰缝的饱满,混凝土墙的沙浆捣实。 隔声间的通风换气口应有消声装置。 隔声间的各种管线通过墙体结构需打孔时,应在孔洞周围用柔软材料包扎封紧。 2.孔洞的处理 (一)组合墙平均隔声量计算 (二)孔洞缝隙对墙板隔声的

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