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交通功能材料 7.1 概述
7.2 多孔吸声材料
第七章 隔音吸声材料 7.3 常用声屏障介绍
7.1 概述 7.1.1 吸声与吸声材料的概念
吸声:
7.1.1 吸声与吸声材料的概念 声波通过媒质或入射到媒质分界面上时声能的减
7.1.2 吸声材料的基本类型 少过程,称为吸声或声吸收。
7.1.3 表示材料吸声性能的量 材料吸声:
当媒质的分界面为材料表面时,部分声能被吸收
7.1.4 材料吸声性能的测量
的现象,称为材料吸声。
吸声材料:
具有较大吸声能力的材料,称为吸声材料。
7.1.2 吸声材料的基本类型 1.多孔性吸声材料 (针对高中频噪声控制)
纤维状
多孔性吸声材料 颗粒状 材料特征:
泡沫状 内部有许多小孔,并与材料表面相通,具有通气性。
单个共振器 吸声机理:
吸
声 穿孔板共振吸声结构 声波投射到多孔材料表面时,部分投入的声波与
材 共振吸声结构 薄膜共振吸声结构 纤维或颗粒表面产生内摩擦 (摩擦力来自空气
料 的压缩、膨胀),部分声能转变成热能,从而
薄板共振吸声结构
使声音的能量减小。
空间吸声体
特殊吸声结构
吸声尖劈
多孔性吸声材料分类:
2.共振吸声结构 (针对中低频噪声控制)
• 无机纤维 (如玻璃棉、岩棉等)
材料特征:薄膜或薄板表面穿孔
• 有机纤维 (如植物纤维、木质纤维等)
吸声机理:应用共振原理
• 泡沫材料 (如泡沫塑料、泡沫混凝土等)
• 吸声建筑材料 (如膨胀珍珠岩、微孔吸声 1)声音与薄板 (薄膜)固有频率产生共振
砖) 2)声音与板后空腔气室空气产生共振
共振吸声结构的分类: 7.1.3 表示材料吸声性能的量
• 微穿孔板吸声结构 (小于1mm微孔) 1. 吸声系数
• 穿孔板共振吸声结构 (共振腔结构)
2. 吸声量
• 薄板或薄膜吸声结构 (材料本身产生共
振)
1. 吸声系数
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