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相似文献
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1.
应用多孔吸声材料制成共振结构式的吸声体,并在比较各种空间排列方式的基础上,研制出一种宽频高效吸声结构。  相似文献   

2.
陈秀娟 《环境工程》1989,7(3):56-59
<正> 吸声是利用吸声材料(或吸声结构)饰于室内四墙和顶棚,或做成一定形状的吸声体,悬挂在室内空间以吸收室内的反射声(或称混响声),采用这种降噪的方法称之吸声减噪。如图1。实践证明,车间内经吸声处理后,混响声的降低量一般可达5-8dBA,只有当原有吸声性能很差,或混响声占主导的车间时,降噪效果才十分明显。由于噪声降低10dBA人耳响度感觉降低一半,假如有5个dBA的混响声的降低量,人耳主观感受将明显降低,因此吸声减噪已得到广泛的应  相似文献   

3.
吸声无纺布是一种轻型吸声材料,广泛应用于各种噪声控制和室内声学装修场合。本文综述了吸声无纺布的发展概况与趋势,并对其市场、应用前景进行了详细的分析。  相似文献   

4.
成钢  陈伟佳 《环境工程》2012,(Z1):223-227
羊毛吸声毡是一种新开发的绿色环保吸声材料,采用羊毛纺织工业弃用的粗羊毛制成。羊毛吸声毡具有优异的防火、声学和环保性能,在文化演艺建筑中得到了大量应用。  相似文献   

5.
通过试验研究了丁腈再生的吸声性能及其影响因素,并通过添加填料对其吸声性能进行了改进。结果表明:合成橡胶的吸声性能优于天然橡胶,丁腈再生胶的吸声性能优于三元乙丙再生胶、硅再生胶;丁腈再生胶硫化后其吸声性能下降;当丁腈再生胶吸声件的厚度增加,其低频段吸声性能会提高,但2 500Hz以上高频段的吸声性能则会下降;在中低频段内圆锥结构的丁腈再生胶吸声件的吸声性能提升较为显著,而在高频段外圆锥结构的丁腈再生胶吸声件的吸声性能更为优异;添加发泡剂和蛭石粉对丁腈再生胶的吸声性能都有所改进,但当发泡剂添加量为1.5%、蛭石粉添加量为30%时,对丁腈再生胶吸声性能的改进效果最佳。  相似文献   

6.
目前,国内常用的吸声材料和制品有:超细玻璃棉、岩棉、矿碴棉、卡普隆纤维、聚胺脂泡沫塑料、尼龙、木板等等。其吸声特性均以中、高频为最显著,而对低频噪声效果都很低。但煤矿的许多高噪声动力设备,其噪声频率都是以低、中频噪声为主。根据工程的需要,公司与徐州矿务局大黄山矿合作,共同研制生产“炉渣共振吸声砖”。  相似文献   

7.
介绍了传统蜂窝夹层结构,它是由蜂窝芯材耦合面板/薄膜组合而成,具有优异的降噪特性。为进一步提升蜂窝夹层结构的降噪性能,结合多孔吸声原理及“吸/隔声结构功能一体化”概念,将多孔吸声材料填充至蜂窝芯中,形成了基于多孔吸声的蜂窝夹层结构,但中、低频降噪性能较差。结合微穿孔板、亥姆霍兹共振理论,开发了基于共振吸声的单自由度蜂窝夹层结构,由蜂窝芯材耦合穿孔面板/薄膜组合而成,提升了中、低频降噪特性,但是依旧存在降噪频带过窄的问题,只能在某段特定频率范围内表现出良好的降噪特性。为此,研发了基于共振吸声的多自由度蜂窝夹层结构,利用各层穿孔面板/薄膜和蜂窝结构特性,实现了不同频率噪声控制。最后总结了蜂窝夹层结构在国内外直升机被动噪声控制上的应用情况,展望了新型蜂窝夹层结构的发展趋势。  相似文献   

8.
夏锴  周敬宣  张英  罗文 《环境工程》2007,25(1):47-48
利用废旧汽车轮胎与水泥穿孔板两种主体材料研发出一种新型的复合吸声屏障,并从实验和理论上证实了该种声屏障在中、低频段吸声性能良好;同时制作成本低廉,便于维护,适合于高速公路交通噪声降噪需要。  相似文献   

9.
吸声材料悬吊在顶部或从墙上悬挑于空间,叫做空间吸声体。由于吸声体表面完全暴景于空间,追加边缘的吸声效应就比在界面上满铺吸声材料、单面暴露在空间的吸声性能有很大的提高。特别是在中高频范围内  相似文献   

10.
为提高微穿孔板结构的吸声效果,将隔声薄膜制作成褶皱结构,加入微穿孔板后空腔中,采用驻波管法进行吸声试验,测试在125 Hz到2 000 Hz的13个1/3倍频程中心频率处的吸声系数。试验结果显示:单独的隔声薄膜褶皱结构具有一定的吸声能力,褶皱的高度对其吸声能力有一定影响;隔声薄膜褶皱结构的加入能有效提高微穿孔板的吸声性能,当褶皱高度为6 cm时,加入褶皱前后,吸声峰值由0.733提高到0.977,吸声带宽由2个(800 Hz~1 250 Hz)提高到5个(400 Hz~1 000 Hz)1/3倍频程中心频率;随着褶皱高度从2 cm提高到6 cm,复合结构的吸声系数显著增加,吸声带宽随之增大,吸声频带朝低频方向移动,当褶皱高度为6 cm时,吸声峰值达到0.977,接近全吸收。试验初步研究了隔声薄膜褶皱对微穿孔板吸声性能的影响特性,为进一步的理论计算与实际应用提供一定根据。  相似文献   

11.
20 0 1年 10月深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司研制的“微网复合吸声板”通过了技术鉴定 ,专家学者一致认为 ,微网复合吸声板是一种新型的定型化吸声材料。它采用改性的合成高分子材料技术 ,制成阻燃、耐老化、吸声性能优良的微网材料 ,再将其经过表面无机胶凝材料处理 ,形成有机和无机 2种材料复合的新型吸声板。它具有吸声系数高、耐水、阻燃性A级、成型加工和装饰性能优良 ,无二次污染等优点。属无纤维、环保型新材料。可广泛应用于高速公路、轻轨、铁路、机场、高架道路等交通噪声声屏障 ;地铁、隧道等地下建筑吸声 ;体育场馆、…  相似文献   

12.
彭守礼 《环境工程》1992,10(6):53-56
在声学模型的理论指导下,经过实验获得一类新型复合吸声材料。在噪声的100Hz~8kHz的六个倍频程内,120mm厚的这种材料,各倍频程吸声系数(管测法)均不小于0.7,优于现有的各类吸声材料。使用该吸声材料,可使噪声控制及建筑音响工程的设计和施工大为简化,并减少投资,节省空间。本研究表明复合多孔纤维材料是开发新型高效吸声材料的一条途径。  相似文献   

13.
该项目在微穿孔复合吸声板的研究基础上,采用阻抗复合思路,在铝纤维板与微穿孔板组成的第一层空腔内填充聚酯纤维,采用模拟仿真和试验研究手段,优化填充材料厚度、背腔厚度以及叠放次序等因子,进一步优化新型阻抗复合吸声材料的低频吸声能力,同时检测其服役性能。研究结果表明,材料的全频段吸声能力随聚酯纤维的填充厚度以及背腔厚度的增加而增加,且采用铝纤维板前置结构具有更优的低频吸声性能。当聚酯纤维及背腔厚度均为20 cm时,该复合吸声板在以100 Hz和200 Hz为中心频率的1/3倍频带吸声系数不少于0.9,100~2 000 Hz频段综合降噪系数达到0.96,且其服役性能良好。  相似文献   

14.
我们曾经将压电陶瓷粉体复合到传统的吸声降噪材料与阻尼减振材料中 ,制作出了性能更好的新型吸声降噪材料和新型阻尼减振材料 ;而且还发现废品压电陶瓷的粉体与正品压电陶瓷的粉体具有相同的功效[1~4 ] ,分析了它们同样发挥压电效应的原因。  相似文献   

15.
吸隔声结构的壁面材料通常要具有高吸声及低反射特性。对于一种采用各向异性吸声材料的吸声壁面,通过建立各向异性吸声板声压反射系数方程,以平均声反射系数最小为目标,优化求解了该吸声板的平均声反射系数,研究表明:对该吸声材料,在0~90°入射范围内平均反射系数最小值为0.283 5;当希望噪声在法向处反射也能最小时,0~90°入射范围内其最小平均声反射系数为0.293;而如果要求在法向处不反射,并使得0~60°上的平均声反射系数最小,在该角度范围内,平均声反射系数最小可达0.022,反射声功率比小于1e-3。相比于各向同性吸声层,各向异性吸声板在吸声应用中可获得更高性能。  相似文献   

16.
复合高效吸声材料的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
复合高效吸声材料包括125Hz在内的约6个倍频程范围,吸声系数均大于0.7,即低频吸声几乎扩展了一个倍频程。这一特征对简化噪声控制工程的装置,提高阻性消声器的低频通用性十分有利。本研究即是在该材料实验研究的基础上,对这种材料的应用情况和生产加工方式作了进一步探索,并对该材料生产过程的技术、经济指标作了分析。  相似文献   

17.
功能填充剂对丁基橡胶吸声性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高吸声橡胶在深水环境下的吸声性能,从声学填料角度考虑,以无机中空微球、片状结构填充剂和重金属微球等填料为研究对象,考察了声学填料对高静水压力环境下丁基橡胶声学性能的影响。试验结果表明,与传统吸声填料蛭石相比,通过多种功能填充剂的优选并用,有效提高了丁基橡胶在高水压下的吸声性能。  相似文献   

18.
吸声系数和隔声量是描述材料声学特性的典型参数,首先分析了材料吸声系数和隔声量测试技术的研究意义,指出提高材料吸声系数和隔声量测试技术符合我国先进武器装备的发展需求。梳理了国内外吸声系数和隔声量的主要实验室测试方法及标准,具体介绍了阻抗管法、混响室法、Alpha舱法测量材料吸声系数,阻抗管法、混响室-混响室法、混响室-消声室法、Alpha舱法测量材料隔声量的研究进展,分析了各种测试方法的优缺点,最后展望了该领域的发展趋势。  相似文献   

19.
通过对泡沫陶瓷吸声特性的介绍 ,指出泡沫陶瓷具有良好的声学性能 ,力学性能 ,耐候性 ,防火性等特点 ,其材料制成的吸声元件 ,在中低频具有良好的吸声性能 ,适于在公路建造声屏障时使用  相似文献   

20.
最近,日本推出了一种超薄、“超静”、性能优越的新型隔声材料。该隔声材料厚度虽只有0.8~6mm,但有很好的抗振、隔声、吸声等综合性能,被誉为“现代隔声之王”,可以有效地消除噪声的干扰。该隔声材料对高  相似文献   

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