第二章-噪声控制技术隔声.ppt

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第二章 噪声污染及其控制 第五节 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 隔声罩 六 隔声屏 六 隔声屏 设置在声源与接收点之间阻断声波直接传播的挡板。 用于车间、办公室或道路两侧。 简单、经济,便于拆装与移动,应用较广。 六 隔声屏 (一)隔声屏的插入损失 (二)隔声屏设计要点 降噪原理:阻挡声波直接通过并将高频声反射回去,在屏障后形成的声影区内噪声明显降低。 隔声屏对声影区的降噪效果通常用插入损失来衡量; 隔声屏插入损失的计算方法: (一)隔声屏的插入损失 1.算图法 2.计算法 1.算图法 图2-42 隔声屏的衰减值计算图 菲涅耳数N 设点声源S和接收点P之间有一隔声屏,则其插入损失IL可用图2-42来换算。 声波绕射路径差,m 声波波长,m 菲涅耳数 IL (2-174) 设自由声场中,无限长、不透声理想隔声屏,则其插入损失为 (2-164) 2.计算法 (2-165) (2-166) 由式(2-164)、(2-165) 、(2-166)可知 隔声屏的插入损失与路程差σ密切相关, σ愈大,IL愈大。故增高屏障,使之靠近声源或接收点,即增加路程差时,可提高降噪效果。 屏的插入损失与入射声波长有关,波长愈长,插入损失愈低。换言之,隔声屏对高频声的降噪效果优于低频声。 讨 论 隔声屏主要是遮挡直达声,用于室外防止直达声时效果明显。 在混响明显的房间中隔声效果不明显,必须配合吸声措施,靠近声源的壁面宜首先进行妥善的吸声处理。 在隔声屏朝向声源一侧也往往敷贴吸声材料; 在混响明显的房间,可在屏的两侧都敷贴吸声材料。 防治交通噪声的隔声屏,若表面不加吸声材料,噪声则会在道路两旁的隔声屏间多次反射,形成声廊,并向屏障外辐射,使隔声屏失去应有的降噪效果。 2. 室内隔声屏降噪量的计算 隔声屏降噪量的计算 D—隔声屏衍射系数, D=Σ1/(3+10Ni) Ni——隔声屏第i个边缘的菲涅尔数; QB=QD 例:某车间内有一点声源、隔声屏与接收者。声源系各向同性,与接收者分别位于隔声屏中心前后各1m;设声源与接收者均距地面1m;已知屏障的高度和长度分别为3m和4m,房间常数为100,声波频率为2kHz,试求插入损失。若隔声屏距接收者仅0.5m,声源距屏仍为1m,其他条件不变,再求插入损失。 1m 1m 2m 0.5m 1m 2m 若接收者距屏仍为1m,房间常数变为500,其他条件不变,求插入损失。 若移至室外,求插入损失。 移至室外即房间常数等于无穷大,4/R项近似为零,则: 六 隔声屏 (一)隔声屏的插入损失 (二)隔声屏设计要点 (二)隔声屏设计要点 (1) 隔声屏应有足够的高度,通常宽度大于高度,一般宽度为高度的1.5~2倍。 图2-36 隔声屏结构示意图 (2) 隔声屏须配合吸声处理,尤其是在混响声明显的场合如图所示。 (二)隔声屏设计要点 (3) 隔声屏主要用于控制直达声。如图2-37所示,其结构简单,形式多样,有二边形、三边形、遮檐式等,能有效地防止噪声的发散。其中带遮檐的多边形隔声屏效果尤为明显。 图2-37 隔声屏的基本形式 (二)隔声屏设计要点 (4) 隔声屏本身须有足够的隔声量,隔声量最少应比插入损失高出约10dB。 (5)在隔声要求不是太高时,可用人造革等密实的软材料护面,中间夹以多孔吸声材料制成隔声帘悬挂起来。 (6)隔声屏应适当靠近噪声源,形式有固定式或移动式,后者可装扫地橡皮,以减少漏声,多块隔声屏并排使用时,应尽量减少各块间接头处的缝隙。 第五节 小结 第二章 隔声屏:隔声罩的插入损失,隔声罩设计 隔声间:组合墙平均隔声量计算、孔洞缝隙对墙板隔 声的影响、隔声间降噪计算 双层隔声墙:隔声原理、隔声特性曲线、共振频率、 隔声量的实际估算;多层复合板隔声 单层匀质墙:隔声的频率特性、吻合效应 隔声罩:隔声罩的插入损失,隔声罩设计 隔声原理、透声系数、隔声量、插入损失 是指入射声波法向入射时的墙板共振频率 (2-143) 3.双层墙的共振频率及其隔声量的实际估算 双层墙的共振频率 、 —— 式中, 、 ——双层墙两墙的面密度,kg/m3; ——空气层的厚度,m。 由式(2-143)可知,空气层越薄,双层墙的共振频率越高。 工程估算双层墙隔声量的经验公式 (2-145a) 隔声量的实际估算 (2-144) 平均隔声量估算的经验公式

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