芯材岩棉 | 形状长方形 |
等级S | 品牌大亚路 |
材质PVC | 产地中国河北 |
抗弯强度2.32KN/㎡ | 抗压强度79kpa |
形态微孔状 | 规格80/100/120/150mm |
芯材岩棉 | 形状长方形 |
等级S | 品牌大亚路 |
材质PVC | 产地中国河北 |
抗弯强度2.32KN/㎡ | 抗压强度79kpa |
形态微孔状 | 规格80/100/120/150mm |
利用吸声材料来吸声降噪是治理噪声污染的重要途径之一。阐
述了共振吸声材料与多孔吸声材料吸声降噪的机理,较为详细
的介绍了各种吸声材料的分类、研究与应用及性能评价,对吸
声材料未来研究发展趋势加以展望。
噪声污染已成为当代世界性的问题,同水污染和大气污染一起
被列为全球三大污染 。随着工业、农业、交通运输事业的迅速
发展,噪声污染日趋严重,它对人们身心健康的危害,日益为
人们所认识和关注,并且在人口密集、经济发达的大中城市,
噪声污染的程度越加严重,成为环境治理过程中倍受关注的热
点问题。
对噪声的***措施主要是控制声源和采用吸声材料 。声源控制
主要是通过改进设备结构,提高加工和装配质量,以降低声源
的辐射能量;而实际应用中最***噪声治理则是通过采用吸
声材料来达到降噪的效果。
1.吸声机理
按吸声机理的差异,吸声材料可分为共振吸声材料和多孔吸声
材料两大类。
共振吸声材料相当于多个亥姆霍兹吸声共振器并联而成的共振
吸声结构。当声波垂直入射到材料表面时,材料内及周围的空
气随声波一起来回振动,相当于一个活塞,它反抗体积速度的
变化是个惯性量。材料与壁面间的空气层相当于一个弹簧,它
可以起到阻止声压变化的作用。不同频率的声波人射时,这种
共振系统会产生不同的响应。当入射声波的频率接近系统的固
有频率时,系统内空气的振动很强烈,声能大量损耗,即声吸
收。相反,当入射声波的频率远离系统固有的共振频率时
,系统内空气的振动很弱,因此吸声的作用很小。可见,这种
共振吸声结构的吸声系数随频率而变化,吸声作用出现在
系统的共振频率处。
多孔材料内部具有大量细微孔隙,孔隙间彼此贯通,孔隙深人
材料内部且通过表面与外界相通,当声波入射到材料表面时,
一部分在材料表面反射掉,另一部分则透入到材料内部向前传
播。在传播过程中,引起孔隙的空气运动,与形成孔壁的固体
筋络发生摩擦,由于粘滞性和热传导效应,将声能转变为热能
而耗散掉。同时,小孔中的空气和孔壁与纤维之间的热交换引
起的热损失也使声能衰减。此外,声波在钢性壁面反射后,经
过材料回到其表面时,一部分声波透射到空气中,一部分又反
射回材料内部。声波通过这种反复传播,使能量不断转换耗散
,如此反复,直到平衡,进一步降低了部分声能。
2.共振吸声材料
2.1 薄板共振吸声材料
用各类薄板固定在骨架上,板后留有空腔就构成了薄板共振吸
声结构。当声波入射到该结构时,薄板在声波交变压力激发下
被迫振动,使板心弯曲变形,出现了板内部摩擦损耗,而将机
械能变为热能。在共振频率时,消耗声能。共振频率f0的
计算式如下:
f0=600/M0L (1)
式中M0为板材的面密度(kg/m2);L为板后空气层的厚度(cm)
。在同一材料中,板越厚,共振频率越低;其后的空气层越大
,共振频率也越低。这类结构在剧场建筑中应用***。在观众
厅、排练厅和琴室内的胶合板护墙即为薄板共振吸声结构。共
振频率一般在60—315Hz范围内。如在板后空腔内或龙骨边缘
填以多孔吸声材料,可将吸声频带展宽。
2.2 穿孔板共振吸声材料
在薄板上穿孔,并离结构层一定距离安装,就形成穿孔板共振
吸声结构。金属板制品,胶合板、硬质纤维板、石膏板和石棉
水泥板等,在其表面开一定数量的孔,其后具有一定厚度的封
闭空气层就组成了穿孔板吸声结构。它的吸声性能是和板厚、
孔径、孔距、空气层的厚度以及板后所填的多孔材料的性质和
位置有关。它的吸声特性是以一边的频率为中心呈 “山”形,
主要是吸收中、低频的声能。穿孔板吸声结构空腔无吸声材料
时,吸声系数约为0.3-0.6,这时穿孔率不宜过大,以1
% 一50%比较合适。穿孔率大,则吸声系数峰值下降,且吸
声带宽变窄。在穿孔板吸声结构空腔内放置多孔吸声材料,可
增大吸声系数,并展宽有效吸声频带,尤其当多孔材料贴近穿
孔板时吸声效果。
2.3 微穿孔板共振吸声材料
由于穿孔板吸声结构存在吸声频带较窄的缺点,近年来国内研
制出了微穿孔板吸声结构。***声学专家马大猷教授等奠定了
微穿孔板吸声结构的理论基础,给出了具体设计方法,可以设
计制造各种型式的微穿孔板吸声结构。通常,采用板厚、孔径
均在1 mm以下,穿孔率为1% 一3% 的薄金属板(通常用铝板)
与背后空气层组成微穿孔板吸声结构。微穿孔板的孔细而密;
因此比穿孔板的声阻大,而声质量小,从而在吸声系数和吸声
频带方面优于穿孔板。微穿孔板结构不需在板后配置多孔吸声
材料使结构大为简化,同时具有卫生、美观、耐高温等优点。
当用微穿孔板作消声器时,在高速气流条件下,阻力损失较小
,因此,这类材料在空调系统的消声结构中应用较广。
3.多孔吸声材料
多孔材料是普遍应用的吸声材料,按其所选材料的物理特性和
外观,主要分为纤维材料和泡沫材料,而纤维材料又分为无机
纤维材料和有机纤维材料。
3.1 无机纤维吸声材料
无机纤维吸声材料主要指岩棉、玻璃棉以及硅酸铝纤维棉等人
造无机纤维材料。玻璃棉分为短棉、超细棉以及中级纤维3种。
这类材料不仅具有良好的吸声性能而且具有质轻、不燃、不腐
、不易老化等特性,在声学工程中获得广泛的应用。但由于其
性脆易断,受潮后吸声性能下降严重、易对环境产生危害等原
因,适用范围受到很大的限制。目前这类纤维吸声材料采用先
进的加工方法,可以加工成毡状、板状等,经过防潮处理后,
可以生产出稳定性好、吸湿率低、施工性能好的产品。
3.2 有机纤维吸声材料
早期使用的吸声材料主要为植物纤维制品,如棉麻纤维、毛毡
、甘蔗纤维板、木质纤维板以及稻草板等有机天然纤维材料。
有机合成纤维材料主要是化学纤维,如晴纶棉、涤纶棉等。这
些材料在中、高频范围内具有良好的吸声性能,但防火、防腐
、防潮等性能较差,从而大大限制了其应用。
3.3 泡沫吸声材料
根据材料的物理化学性质的不同,泡沫吸声材料可以分为泡沫
金属、泡沫塑料和泡沫玻璃吸声材料。 3.3.1 泡沫金属吸
声材料
泡沫金属是一种新型多孔吸声材料,经过发泡处理在其内部形
成大量的气泡,这些气泡分布在连续的金属相中构成孔隙结构
,使泡沫金属把连续相金属的特性(如强度大、导热性好、耐高
温等)与分散相气孔的特性(如阻尼性、隔离性、绝缘性、消声
减震性等)有机结合在一起;同时,泡沫金属还具有良好的电磁
屏蔽性和抗腐蚀性能 。泡沫金属最早由美国Ethyl 公司从20
世纪60年代开始研究,我国对泡沫金属的研制始于20世纪80年
代。目前泡沫金属研究已经涉及到的金属包括Al、Ni、Cu、Mg
等,其中研究最多的是泡沫铝及其合金。国内还有人对泡沫铝
的水下声吸收特性及影响因素进行了研究,发现泡沫铝同时具
有较好的水下吸声性能。泡沫铝已经成功应用于空压机房、列
车发动机房、声频室、施工现场等吸声领域,并取得了很好的
效果。
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 9113112455768098X2 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2010-06-29 | 法定代表人/负责人 | 陈顺良 |
注册资本 | 10,000万(元) | 注册地址 | 饶阳县马屯丝网创业基地兴盛路9号 |
营业期限 | 2010-06-29 至 无固定期限 | 登记机关 | 衡水市饶阳县市场监督管理局 |
经营范围 | 一般项目:生产、销售、安装:隔离墩、护栏网、隔离栅、声屏障、边坡防护网、钢筋焊接网、防风抑尘网、钢格板、冲孔网、丝网加工机械设备、不锈钢网、钢立柱、防阻块、护栏板、人防门、隧道门、玻璃钢复合隧道门、绳索护栏、矿筛网、交通标志标牌、金属丝、玻纤网、刀片刺网、石笼网、土工格栅、防眩网、煤矿支护网、铁路防护栅栏、网围栏、玻璃制品、综合管廊支架及相关产品的进出口业务;销售:建筑材料、五金制品、塑料制品、交通安全设施材料;沼气工程、环保工程设计与施工。光伏支架生产、及其光伏类产品安装。建筑劳务分包。新增地址:饶阳县王同岳乡马长屯村创业路20号。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |