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	<title>吸音材料</title>
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	<description>翡翠玉石爱好者聚集地</description>
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	<title>吸音材料</title>
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		<title>吸音材料(建筑学用来隔音的产品)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[彩色玻璃纸]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 06:52:04 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[吸音材料]]></category>
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<p>吸音材料（吸声材料）：任何材料对声音都能吸收，只是吸收程度有很大的不同。通常是将对上述六个频率的平均吸声系数大于0.2的材料，列为吸声材料。吸音材料大多为疏松多孔的材料，如矿渣棉、毯子等，其吸声机理是声波深入材料的孔隙，且孔隙多为内部互相贯通的开口孔，受到空气分子摩擦和粘滞阻力，以及使细小纤维作机械振动，从而使声能转变为热能。这类多孔性吸声材料的吸声系数，一般从低频到高频逐渐增大，故对高频和中频的声音吸收效果较好。</p>
</article>
<article>
<h1>原理</h1>
<p>声音源于物体的振动，它引起邻近空气的振动而形成声波，并在空气介质中向四周传播。</p>
<p>当声音传入构件材料表面时，声能一部分被反射，一部分穿透材料，还有一部由于构件材料的振动或声音在其中传播时与周围介质摩擦，由声能转化成热能，声能被损耗，即通常所说声音被材料吸收。吸声系数材料吸声性能的好坏，用吸声系数α表示。Α为损耗系数E吸/E0与穿透系数E透/E0之和。</p>
<p>材料的吸声性能除与材料本身结构、厚度及材料的表面特征有关外，还和声音的入射方向和频率有关。</p>
<h1>在建筑中的应用</h1>
<p>室内音质的控制</p>
<p>一般地，房间体积越大，混响时间越长，语言清晰度越差，为了保证语言清晰度，需要在室内做吸声，控制混响时间。如礼堂、教室、体育场，电影院。</p>
<p>对音乐用建筑，为了保证一定丰满度，混响时间要比长一些，但也不能过长，可以使用吸声控制。</p>
<p>在厅堂建筑中，为了防止回声、声反馈、声聚焦等声学缺陷，常在后墙面、二层眺台栏杆面、侧墙面及局部使用吸声。</p>
<p>任何材料对声音都能吸收，只是吸收程度有很大的不同。通常是将对上述六个频率的平均吸声系数大于0.2的材料，列为吸声材料，它是建筑学用来隔音的产品。</p>
<p>吸声降噪</p>
<p>在车间、厂房、大的开敞式空间（机场大厅、办公室、展厅等），由于混响声的原因，会使噪声比之同样声源在室外高10-15dB。通过在室内布置吸声材料，可以使混响声被吸掉，降低室内噪声。</p>
<p>吸声降噪最多可以获得10-15dB的降噪量。降噪量=10lg(A0/A1),未加入吸声材料时室内吸声量越少，加入吸声材料后室内吸声量越多，降噪效果越好。</p>
<p>吸音材料（吸声材料）：任何材料对声音都能吸收，只是吸收程度有很大的不同。通常是将对上述六个频率的平均吸声系数大于0.2的材料，列为吸声材料。</p>
<p>吸音材料大多为疏松多孔的材料，如矿渣棉、毯子等，其吸声机理是声波深入材料的孔隙，且孔隙多为内部互相贯通的开口孔，受到空气分子摩擦和粘滞阻力，以及使细小纤维作机械振动，从而使声能转变为热能。这类多孔性吸声材料的吸声系数，一般从低频到高频逐渐增大，故对高频和中频的声音吸收效果较好。</p>
<h1>应用</h1>
<h2 id="a-dc2eff79">建筑领域</h2>
<p>室内音质的控制</p>
<p>一般地，房间体积越大，混响时间越长，语言清晰度越差，为了保证语言清晰度，需要在室内做吸声，控制混响时间。如礼堂、教室、体育场，电影院。</p>
<p>对音乐用建筑，为了保证一定丰满度，混响时间要比长一些，但也不能过长，可以使用吸声控制。</p>
<p>在厅堂建筑中，为了防止回声、声反馈、声聚焦等声学缺陷，常在后墙面、二层眺台栏杆面、侧墙面及局部使用吸声。</p>
<p>吸声降噪</p>
<p>在车间、厂房、大的开敞式空间（机场大厅、办公室、展厅等），由于混响声的原因，会使噪声比之同样声源在室外高10-15dB。通过在室内布置吸声材料，可以使混响声被吸掉，降低室内噪声。</p>
<p>吸声降噪最多可以获得10-15dB的降噪量。降噪量=10lg(A0/A1),未加入吸声材料时室内吸声量越少，加入吸声材料后室内吸声量越多，降噪效果越好。</p>
<h2 id="a-8345f239">空调系统</h2>
<p>建筑物中噪声产生的原因是多种多样的，暖通空调系统运行中所产生的噪声又在其中占有相当大的比重。如何降低暖通空调系统运行中产生的噪声，对于吸音材料研究改善建筑物中的声学环境而言尤为重要。</p>
<h1>影响因素</h1>
<p>一、吸声材料的频谱特性应与噪声源的频谱特性相适应</p>
<p>应针对声源的频谱特性选择吸声材料，吸声材料的频谱应与噪声源的频谱特性匹配。高频噪声大用高频吸声多的材料，低频噪声大用低频吸声多的材料。如使用穿孔共振吸声材料，最好使吸声频率峰值与噪声频率最大值相对应，若噪声在中高频存在峰值，这样处理的降噪效果就非常显着。</p>
<p>二、建筑应用的考虑</p>
<p>在建筑中应用时，吸声材料与吸声结构的吸声性能应稳定，防火，耐久，无毒，价格要适中，施工应方便，无二次污染，美观实用。</p>
<p>三、室内声源情况对吸声降噪效果的影响</p>
<p>如果室内分布多个声源，室内各处的直达声都很强，吸声效果就比较差，往往只能降低3-4dB。尽管降低量有限，但减少了混响声，室内工作人员的主观上消除了噪声来自四面八方的混乱感，反映较好。吸声处理对于声源距离近的位置效果差，对于声源距离远的位置效果好，对传到室外的噪声降低效果也很明显。</p>
<p>四、吸声降噪效果与房间形状、尺寸、吸声位置有关</p>
<p>如果房间容积很大，人们的活动区域靠近声源，直达声占主导地位，此时吸声效果差。容积较小的房间，声音在天花和墙壁上反射多次后与直达声混合，反射声多，此时吸声处理效果就明显。经验表明，3000m3以下的房间吸声降噪效果好，更大的房间，吸声效果不理想。不过，若房间体型瘦长，顶棚低，房间长度大于高宽的5倍以上，由于声音的反射类似与在管道中爬行，吸声处理的降噪效果也较好。</p>
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