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來源: 發布時間:2025年01月20日

    石膏板上的小孔與石膏板自身及原建筑結構的面層形成了共振腔體,聲音與穿孔石膏板發生作用后,圓孔處的空氣柱產生強烈的共振,空氣分子與石膏板孔壁劇烈摩擦,從而大量地消耗聲音能量,進行吸聲。這是穿孔紙面石膏板“亥姆霍茲共振”吸聲的基本原理。穿孔紙面石膏板吸聲對聲音頻率具有一定選擇性,吸聲頻率特性曲線呈山峰形,當聲音頻率與共振頻率接近時,吸聲系數大;當聲音頻率遠離共振頻率時,吸聲系數小。如果在紙面穿孔石膏板背覆一層桑皮紙或薄吸聲氈時,空氣分子在共振時的摩擦阻力增大,各個頻率的吸聲性能都將有明顯提高,這就是人們常常在穿孔紙面石膏板后覆一層桑皮紙或薄吸聲氈增加吸聲的原因。影響紙面穿孔石膏板吸聲性能的主要因素是穿孔率和后空腔大小,穿孔孔徑、石膏板的厚度等對吸聲性能影響較小。穿孔率從2%到15%之間逐漸增大時,孔占的表面積增大,空氣分子進入共振腔體參與共振的幾率增加,吸聲能力增大,若后空腔內放入吸聲材料,吸聲更強烈。穿孔率會影響共振頻率,穿孔率增大,共振頻率將向高頻偏移,偏移量與穿孔率的開根號成正比。穿孔率增大,吸聲頻率特性曲線的“山峰”將向右側(高頻)移動,且“山峰”形態整體趨于抬高,平均吸聲系數增加。浮筑樓板怎么做?浮筑樓板設計。酒店公寓聲學減振器廠家

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    錯誤認識之一是認為表面粗糙的材料具有吸聲性能,其實不然,例如拉毛水泥、表面凸凹的石才基本不具有吸聲能力。錯誤認識之二是認為材料內部具有大量孔洞的材料,如聚苯、聚乙烯、閉孔聚氨脂等,具有良好的吸聲性能,事實上,這些材料由于內部孔洞沒有連通性,聲波不能深入材料內部振動摩擦,因此吸聲系數很小。與墻面或天花存在空氣層的穿孔板,即使材料本身吸聲性能很差,這種結構也具有吸聲性能,如穿孔的石膏板、木板、金屬板、甚至是狹縫吸聲磚等。這類吸聲被稱為亥姆霍茲共振吸聲,吸聲原理類似于暖水瓶的聲共振,材料外部空間與內部腔體通過窄的瓶頸連接,聲波入射時,在共振頻率上,頸部的空氣和內部空間之間產生劇烈的共振作用損耗了聲能。亥姆霍茲共振吸收的特點是只有在共振頻率上具有較大的吸聲系數。薄膜或薄板與墻體或頂棚存在空腔時也能吸聲,如木板、金屬板做成的天花板或墻板等,這種結構的吸聲機理是薄板共振吸聲。在共振頻率上,由于薄板劇烈振動而大量吸收聲能。薄板共振吸收大多在低頻具有較好的吸聲性能。二、吸聲材料及吸聲結構離心玻璃棉離心玻璃棉內部纖維蓬松交錯,存在大量微小的孔隙,是典型的多孔性吸聲材料,具有良好的吸聲特性。江蘇別墅聲學測試酒店聲學顧問都做些什么?

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    另外爐內噪聲、排氣管內氣流噪聲會通過*囪向機房外傳播助燃風機噪聲1、旋轉噪聲旋轉噪聲是由于風機葉片在旋轉時與氣體相對運動,產生壓力脈動而形成的。2、渦流噪聲渦流噪聲又稱為紊流噪聲,氣體在旋轉的葉片界面上分裂時,由于氣體具有粘性,便滑脫成一系列的渦流,從而輻射一種非穩定的流動噪聲。(二)燃燒器噴射噪聲1、當燃燒器以一定的壓力將燃料高速噴入爐內燃燒,使之與周圍空氣湍流混合,會擾動而激發出強大的高頻噴射噪聲。其聲功率與燃燒器直徑的平方及噴氣速率的8次方成正比,與聲速的5次方成正比。2、噴射產生的噪聲級是隨著單位體積釋熱量的增加而增加的。(三)燃燒噪聲燃燒噪聲一般為低頻轟鳴聲,其噪聲產生過程復雜,關聯到燃燒空氣動力學、聲學、化學反應學、能量轉換等因素。1、燃燒激發的振蕩噪聲,其發生的聲音是連續的,并有一定的強度。燃燒過程的振蕩屬于低頻范圍,當爐膛長度恰是1/2振蕩頻率的倍數時振蕩噪聲比較大。2、燃燒振蕩傳播的噪聲,其熱力-聲學效率,即由燃燒能轉變為噪聲的效率約為10-4可見聲功率與燒嘴的燃燒功率成正比,且燃燒器功率越大,聲功率也越大。錄音棚隔音錄音棚音質要求“語言清晰、可懂度高,其次是良好的豐滿度”。

    當爐膛長度恰是1/2振蕩頻率的倍數時振蕩噪聲比較大。2、燃燒振蕩傳播的噪聲,其熱力-聲學效率,即由燃燒能轉變為噪聲的效率約為10-4可見聲功率與燒嘴的燃燒功率成正比,且燃燒器功率越大,聲功率也越大。錄音棚隔音錄音棚音質要求“語言清晰、可懂度高,其次是良好的豐滿度”,沒有聲缺陷;錄音棚宜用短混響,根據室內容積選擇合適的混響時間,混響時間的頻率特性要求平直。錄音棚隔音有幾方面著手,一是地面,樓板可使用隔音減振墊做浮筑樓板,增加樓板隔音;錄音棚墻體隔音,優先實體墻,如24磚墻/砌塊雙面抹灰,錄音棚內用復合隔音板+吸音棉做輕質隔音墻,如要求更高,則需單獨考慮;錄音棚天花隔音,空調風口處做消聲器,空調風口上方用阻尼隔音板做隔聲吊頂,再隔聲吊頂下做裝飾吊頂;錄音棚隔音門,需使用鋼制隔音門,隔音量不低于35db,并使用聲閘結構;隔音主要對細節方面要求高,務必處理好墻體管道孔洞,管子用彈性墊包扎,洞周邊用吸音棉+砂漿填實。無縫吸音板上海廠家?

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    ②聲波比光波的傳播速度小得多。(在氣體中約差百萬倍,在液體和固體中約差十萬倍)③一般物體(固態或液態)和材料對光波吸收很大,但對聲波卻很小,聲波在不同媒質的界面上幾乎是完全反射。這些傳播性質有時造成結果上的極大差別,例如在普通實驗室內很容易驗證光波的平方反比定律(光的強度與到光源的距離平方成反比),雖然根據能量守恒定律聲波也應滿足平方反比定律,但在室內則無法測出。因為室內各表面對聲波來說都是很好的反射面,聲速又比較小,聲音發出后要反射很多次,在室內往返多次,經過很長時間(稱為混響時間)才消失。任何點的聲強都是這些直達聲和反射聲互相干涉的結果,與距離的關系很復雜。這就是為什么直到1900年賽賓提出混響理論以前,人們對很多聲學現象不能理解的原因。分類播報編輯可以歸納為如下幾個方面:從波長上看,**早被人認識的自然是人耳能聽到的“可聽聲”,即波長在~17m的聲波,它們涉及語言、音樂、房間音質、噪聲等,分別對應于語言聲學、音樂聲學、房間聲學以及噪聲控制;另外還涉及人的聽覺和生物發聲,對應有生理聲學、心理聲學和生物聲學;還有人耳聽不到的聲音,一是波長短于可聽聲上限的,即波長短于,有“超聲學”。上海做空調噪聲處理的公司電話?酒店公寓聲學減振器廠家

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    聲源位置用于降噪計算和擴聲系統計算的混響時間測量時,聲源應選擇有代表性的位置,并應在檢測報告中說明聲源位置。用于演出型廳堂音質驗收的混響時間測量時,在有大幕的鏡框式舞臺上,聲源位置應選擇在舞臺中軸線大幕線后3m、距地面;在非鏡框式或無大幕的舞臺上,聲源位置應選擇在舞臺**、距地面。在舞臺區域和演奏者可能出現的區域,宜增加其他聲源的位置。不同聲源位置間距不宜小于3m。舞臺防火幕不能升起時,可將聲源移至觀眾廳一側,聲源中心位置應選擇在舞臺中軸線距防火幕大于,并應在報告中說明聲源位置。用于非表演型且無舞臺的房間為音質考察而進行混響時間測量時,聲源宜置于房間的某頂角,且距離三個界面均宜大于。用于體育館混響時間驗收測量時,聲源宜置于場內**、距地面;用于測量電聲系統時,應采用場內擴聲系統揚聲器作為替代聲源,揚聲器工況要求應處于正常使用狀態或比賽使用狀態。傳聲器位置傳聲器應根據聽眾的耳朵高度確定,宜置于地面以上。出現前排座椅遮擋傳聲器時,可將傳聲器升高至高于前排椅背,但報告中應說明傳聲器的高度。圖非表演型用房間室內傳聲器測點示意圖1一聲源;2—測點1;3—測點2;4—測點3用于體育館混響指標驗收測量。酒店公寓聲學減振器廠家

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