材料的厚度 材料的密度 材料层于刚性面间的空气层 护面层(多应用于多孔疏松材料) 空间吸声体(室内悬挂吸声体) A:材料厚度 多孔材料对高频率声音吸声效果明显,即在高频区吸声系数较大; 多孔材料对低频率声音吸声效果差,即在低频区吸声系数较小; 随着材料厚度的增加,吸声最佳频率向低频方向移动; 厚度每增加1倍,最大吸收频率向低频方向移动一个倍频程; 材料厚度(最佳吸收频率下的波长)
材料的厚度
材料的密度
材料层于刚性面间的空气层
护面层(多应用于多孔疏松材料)
空间吸声体(室内悬挂吸声体)
A:材料厚度
多孔材料对高频率声音吸声效果明显,即在高频区吸声系数较大;
多孔材料对低频率声音吸声效果差,即在低频区吸声系数较小;
随着材料厚度的增加,吸声最佳频率向低频方向移动;
厚度每增加1倍,最大吸收频率向低频方向移动一个倍频程;
材料厚度(最佳吸收频率下的波长)
当声音频率大于500Hz时,吸声系数与厚度无关。
B:材料密度(容重)
随着金属吸声材料密度的增大,最大吸收系数amax向低频方向移动.
C:空气层
即:材料层与刚性面间的空气层;
当空气层厚度d=1/4λ时,吸声系数a最大;
对于低频率声音来说,λ较大,空气层厚度也要加大,在工程上增加空气层厚度不太合适(对于房顶可适当增加空气层的厚度),一般5-10cm。
D:护面层
多孔材料疏松,无法固定,不美观,需表面覆盖护面层,如护面穿孔板,织物或网纱等;
穿孔率(P),即穿孔总面积与未穿孔总面积的比值,穿孔率越大,对中高频率声音吸收效果越好,穿孔率越小,对低频吸收效果越好。
E:空间吸声体
即:将吸声体悬挂在室内对声音进行多方位吸收;
:submitThread();
吸声体投影面积与悬挂平面投影面积的比值约等于40%时,对声音的吸声效率最高;
该法节省吸声材料,对工厂、企业的吸声降噪比较适用。