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吸声材料(结构),原则上可以分为多孔性吸声材料、共振吸声结构和复合吸声结构。 多孔性吸声材料的吸声机理是进入多孔性吸声材料的声波使材料的筋络和气泡等微观结构振动和相互作用,通过介质的黏滞性和热传导作用,使声能转化为热能。 共振吸声结构的吸声机理是和共振吸声结构共振频率一致的声波使得结构的声质量产生强烈的振动,通过结构的声阻耗损声能。 共振吸声结构包括穿孔板共振吸声结构、泡沫类吸声材料等。
薄板吸声材料 微孔板吸声材料 多孔吸声材料 空腔共振吸声材料
(A) 材料A吸声量大于材料B吸声量 (B) 材料A吸声量等于材料B吸声量 (C) 材料A吸声量小于材料B吸声量 (D) 无法判定
吸声能力来自材料的多孔性,薄膜作用和共振作用 吸声系数a=0,表示材料是全反射的 吸声系数a=1,表示材料是全吸收的 一般吸声系数a超过0.5的材料可称为吸声材料
材料的微观结构 材料的化学组成 材料的密度 材料的孔隙特征
薄板共振吸声结构主要吸收低频声音 穿孔板式空气共振吸声结构,对中频的吸收能力强 多孔性吸声材料对高频和中频的声音吸声效果较好 穿孔板做罩面的结构(内填袋装玻璃棉或矿棉)对低频的吸收能力强
多孔性吸声材料对高频和中频的声音吸声效果较好 薄板共振吸声结构主要是吸收低频声音 穿孔板或空气共振吸声结构,对中频的吸收能力强 帘幕吸声体对低频的吸收能力强
多孔性吸声材料对高频和中频的声音吸声效果较好 薄板共振吸声结构主要是吸收低频声音 穿孔板式空气共振吸声结构,对中频的吸收能力强 穿孔板作罩面的结构(内填袋装玻璃棉或矿棉)对低频的吸收能力强
多孔吸声材料对中频和高频声音吸收效果较好 泡沫塑料属于柔性吸声材料 帘幕吸声体对中频和高频声音有一定吸收效果 薄板振动吸声结构主要吸收高频率的声波
材料厚度; 材料密度; 材料背后空气层; 材料护面层
多孔吸声材料一般对中高频声波具有良好的吸声效果 影响多孔材料的吸声特性的主要因素是材料的孔隙率、空气流阻 当材料厚度充分大时,比流阻越大,吸声越大 当多孔吸声材料背后留有空气层时,空气层的厚度为1/4波长的奇数倍时,吸声系数最小
吸声系数表征材料(结构)吸收的声能(包括透射的声能)和入射到材料(结构)声能的比值。 一般材料或结构的吸声系数在0~1之间,吸声系数越大,表示吸声性能越好。 吸声系数和声波的入射方向有很大关系,声波的入射方向不同,相应采取的吸声系数测量方法也不同。 材料的吸声量是用吸声系数乘以相应的面积。
材料A吸声量大于材料B吸声量 材料A吸声量等于材料B吸声量 材料A吸声量小于材料B吸声量 无法判定
薄板共振吸声结构主要是吸收低频声音 穿孔板式空气共振吸声结构,对中频的吸收能力强 多孔性吸声材料对高频和中频的声音吸声效果较好 穿孔板作罩面的结构(内填袋装玻璃棉或矿棉)对低频的吸收能力强