吸聲范文10篇

時間:2024-04-03 21:52:50

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室內吸聲處理研究論文

一、吸聲

1.1吸聲系數與降噪系數

吸聲是聲波撞擊到材料表面后能量損失的現象,吸聲可以降低室內聲壓級。描述吸聲的指標是吸聲系數a,代表被材料吸收的聲能與入射聲能的比值。理論上,如果某種材料完全反射聲音,那么它的a=0;如果某種材料將入射聲能全部吸收,那么它的a=1。事實上,所有材料的a介于0和1之間,也就是不可能全部反射,也不可能全部吸收。

不同頻率上會有不同的吸聲系數。人們使用吸聲系數頻率特性曲線描述材料在不同頻率上的吸聲性能。按照iso標準和國家標準,吸聲測試報告中吸聲系數的頻率范圍是100-5khz。將100-5khz的吸聲系數取平均得到的數值是平均吸聲系數,平均吸聲系數反映了材料總體的吸聲性能。在工程中常使用降噪系數nrc粗略地評價在語言頻率范圍內的吸聲性能,這一數值是材料在250、500、1k、2k四個頻率的吸聲系數的算術平均值,四舍五入取整到0.05。一般認為nrc小于0.2的材料是反射材料,nrc大于等0.2的材料才被認為是吸聲材料。當需要吸收大量聲能降低室內混響及噪聲時,常常需要使用高吸聲系數的材料。如離心玻璃棉、巖棉等屬于高nrc吸聲材料,5cm厚的24kg/m?的離心玻璃棉的nrc可達到0.95。

測量材料吸聲系數的方法有兩種,一種是混響室法,一種是駐波管法。混響室法測量聲音無規入射時的吸聲系數,即聲音由四面八方射入材料時能量損失的比例,而駐波管法測量聲音正入射時的吸聲系數,聲音入射角度僅為90度。兩種方法測量的吸聲系數是不同的,工程上最常使用的是混響室法測量的吸聲系數,因為建筑實際應用中聲音入射都是無規的。在某些測量報告中會出現吸聲系數大于1的情況,這是由于測量的實驗室條件等造成的,理論上任何材料吸收的聲能不可能大于入射聲能,吸聲系數永遠小于1。任何大于1的測量吸聲系數值在實際聲學工程計算中都不能按大于1使用,最多按1進行計算。

在房間中,聲音會很快充滿各個角落,因此,將吸聲材料放置在房間任何表面都有吸聲效果。吸聲材料吸聲系數越大,吸聲面積越多,吸聲效果越明顯??梢岳梦曁旎ā⑽晧Π?、空間吸聲體等進行吸聲降噪。

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酒店吸聲降噪研究論文

引言

歌廳酒店等音響設備噪聲(卡拉ok)擾民投訴,近年來有上升的趨勢,特別是建立在居民區內的練歌房、酒店等使用的卡拉ok音響設備,發出很強的噪聲,由于這類噪聲頻帶寬、強度大,噪聲穿透能力很強,且固體傳聲嚴重,干擾樓內居民的生活和休息。由于裝修人員缺乏知識和經驗,裝修結構不合理,裝修完了仍存在噪聲擾民,給進一步治理帶來一定困難。

本文對音響設備噪聲的傳播特點做了研究,并提出了從裝修結構上防治噪聲的措施,以供參考。

2音響設備噪聲的傳播特點

音響設備噪聲一般都在90~108db,且頻帶較寬,但以低頻聲信號最強,常常是在遠處聽到低頻聲音,如打擊樂器發出的聲音等,那種低頻的‘咚-咚-""聲音非常令人煩腦。當聲源在一樓,噪聲能穿透建筑結構,使二樓噪聲達到40~50db或更高。

我們在某歌廳實測噪聲,結果如表1所示。從表1的數據可以看出音響設備噪聲的衰減特性,噪聲衰減很慢,每上一層樓,噪聲衰減1db。

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歌廳吸聲降噪探究論文

1引言

歌廳酒店等音響設備噪聲(卡拉ok)擾民投訴,近年來有上升的趨勢,特別是建立在居民區內的練歌房、酒店等使用的卡拉ok音響設備,發出很強的噪聲,由于這類噪聲頻帶寬、強度大,噪聲穿透能力很強,且固體傳聲嚴重,干擾樓內居民的生活和休息。由于裝修人員缺乏知識和經驗,裝修結構不合理,裝修完了仍存在噪聲擾民,給進一步治理帶來一定困難。

本文對音響設備噪聲的傳播特點做了研究,并提出了從裝修結構上防治噪聲的措施,以供參考。

2音響設備噪聲的傳播特點

音響設備噪聲一般都在90~108db,且頻帶較寬,但以低頻聲信號最強,常常是在遠處聽到低頻聲音,如打擊樂器發出的聲音等,那種低頻的‘咚-咚-""聲音非常令人煩腦。當聲源在一樓,噪聲能穿透建筑結構,使二樓噪聲達到40~50db或更高。

我們在某歌廳實測噪聲,結果如表1所示。從表1的數據可以看出音響設備噪聲的衰減特性,噪聲衰減很慢,每上一層樓,噪聲衰減1db。

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巖棉空間吸聲管理論文

摘要:在噪聲治理中,采用“空間巖棉吸聲體”作吸聲材料,在東風汽車公司動力站房的噪聲治理得到了廣泛應用,吸聲效果非常好,平均降噪7dB(A),達到了預期的目的。本文重點介紹了空間巖棉吸聲體應用的原理、試驗結果和實際設計原則。

關鍵詞:噪聲治理巖棉空間吸聲體

巖棉空間吸聲體是一種組合成型材料,形狀為扁平的矩形板,其基本結構由包裹在外部的防火飾面布和包裹在內部的支撐骨架、巖棉氈兩個部分組成。巖棉就是一種很好的吸聲材料,具有質輕、不燃、防蛀、熱導率低、耐溫達300-400℃、耐腐蝕、化學穩定性強、吸聲性能好等特點。

我公司有許多高噪聲車間和動力站房,室內噪聲嚴重超標。為改善工人的工作條件,從1995年開始,在水箱廠、車廂廠、總裝廠、車橋廠、底盤零件廠等單位的空壓站、制冷站廣泛采用了巖棉空間吸聲體作吸聲材料,成功地治理了這些場所的室內噪聲,取得了很好的效果。

一、高噪聲站房室內噪聲的產生及危害分析

制冷機、空壓機在運行中,有主機的轉子高速回轉時產生的氣流性噪聲(亦即空氣動力噪聲)、電機噪聲、節流閥噪聲以及其他輔助設備噪聲;配套水泵及電機噪聲。

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隔聲材料論文

室內裝修已成為一項獨立的產業,大大小小的裝飾裝璜公司像雨后春筍,遍地林立。不少裝璜公司,以新風格、新材料、新工藝給室內建筑裝修帶來新面貌,達到了新水平。

在很多情況下,室內裝修有一定的聲學要求。不僅是各類劇院、體育場館和歌舞廳以及與聲學有關的錄音室、演播室等專業用房本身有一定的聲學技術指標,而且凡是公共場所,一般都需要傳播語言或音樂,即使是家庭用房現在也需要有良好的音樂欣賞環境。所以室內裝修工程必須重視聲學要求。如果忽視這一點,極有可能造成不良后果。例如有一水上健身娛樂場所,地面基本上都是水面,上空是一大玻璃圓穹項,由于沒有聲學設計,致使廳內混響時間特別長,當有文娛表演時連報幕的話也聽不清。再如有的走廓或門廳,做得富麗堂皇、金碧輝煌,但即使是普通的談話聲或背景音樂,也在空間內久傳不衰,形成令人煩惱的干擾噪聲。

造成音質差的主要原因是沒有科學的聲學設計。不少裝飾工程公司本身沒有合格的聲學設計人員;有的一開始邀請聲學專家做設計,以后自以為有了“經驗”,便大膽地把設計也承包了;有的是東抄西襲,以為找到了人家的奧秘,你做軟包,我也搞軟包,你用穿孔板,我也做穿孔板,實際上沒有掌握真正的聲學要求;也不排除有的工程技術人員懂得一些聲學知識,但并不精于室內聲學的原理和實踐,做出了并不合格的聲學裝修設計。

室內聲學設計是一門系統學科,涉及面較廣,本文只就與室內裝飾有關的吸聲和隔聲的材料和結構方面的知識作簡單介紹,希望裝飾工程人員和業主對聲學材料和結構有所了解,能夠理解聲學設計為什么作這樣那樣的處理,從而使裝飾工程在美觀和聲學要求上達到完美的統一。

1.吸聲與隔聲的基本概念

首先要明確吸聲與隔聲是完全不同的兩個聲學概念。吸聲是指聲波傳播到某一邊界面時,一部分聲能被邊界面反射(或散射),一部分聲能被邊界面吸收(這里不考慮在媒質中傳播時被媒質的吸收),這包括聲波在邊界材料內轉化為熱能被消耗掉或是轉化為振動能沿邊界構造傳遞轉移,或是直接透射到邊界另一面空間。對于入射聲波來說,除了反射到原來空間的反射(散射)聲能外,其余能量都被看作被邊界面吸收。在一定面積上被吸收的聲能與入射聲能之比稱為該邊界面的吸聲系數。例如室內聲波從開著的窗戶傳到室外,則開窗面積可近似地認為百分之百地“吸收”了室內傳來的聲波,吸聲系數為1。當然,我們所要考慮的吸聲材料,主要不是靠開口面積的吸聲,而要靠材料本身的聲學特性來吸收聲波。

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隔聲材料和結構淺說論文

室內裝修已成為一項獨立的產業,大大小小的裝飾裝璜公司像雨后春筍,遍地林立。不少裝璜公司,以新風格、新材料、新工藝給室內建筑裝修帶來新面貌,達到了新水平。

在很多情況下,室內裝修有一定的聲學要求。不僅是各類劇院、體育場館和歌舞廳以及與聲學有關的錄音室、演播室等專業用房本身有一定的聲學技術指標,而且凡是公共場所,一般都需要傳播語言或音樂,即使是家庭用房現在也需要有良好的音樂欣賞環境。所以室內裝修工程必須重視聲學要求。如果忽視這一點,極有可能造成不良后果。例如有一水上健身娛樂場所,地面基本上都是水面,上空是一大玻璃圓穹項,由于沒有聲學設計,致使廳內混響時間特別長,當有文娛表演時連報幕的話也聽不清。再如有的走廓或門廳,做得富麗堂皇、金碧輝煌,但即使是普通的談話聲或背景音樂,也在空間內久傳不衰,形成令人煩惱的干擾噪聲。

造成音質差的主要原因是沒有科學的聲學設計。不少裝飾工程公司本身沒有合格的聲學設計人員;有的一開始邀請聲學專家做設計,以后自以為有了“經驗”,便大膽地把設計也承包了;有的是東抄西襲,以為找到了人家的奧秘,你做軟包,我也搞軟包,你用穿孔板,我也做穿孔板,實際上沒有掌握真正的聲學要求;也不排除有的工程技術人員懂得一些聲學知識,但并不精于室內聲學的原理和實踐,做出了并不合格的聲學裝修設計。

室內聲學設計是一門系統學科,涉及面較廣,本文只就與室內裝飾有關的吸聲和隔聲的材料和結構方面的知識作簡單介紹,希望裝飾工程人員和業主對聲學材料和結構有所了解,能夠理解聲學設計為什么作這樣那樣的處理,從而使裝飾工程在美觀和聲學要求上達到完美的統一。

1.吸聲與隔聲的基本概念

首先要明確吸聲與隔聲是完全不同的兩個聲學概念。吸聲是指聲波傳播到某一邊界面時,一部分聲能被邊界面反射(或散射),一部分聲能被邊界面吸收(這里不考慮在媒質中傳播時被媒質的吸收),這包括聲波在邊界材料內轉化為熱能被消耗掉或是轉化為振動能沿邊界構造傳遞轉移,或是直接透射到邊界另一面空間。對于入射聲波來說,除了反射到原來空間的反射(散射)聲能外,其余能量都被看作被邊界面吸收。在一定面積上被吸收的聲能與入射聲能之比稱為該邊界面的吸聲系數。例如室內聲波從開著的窗戶傳到室外,則開窗面積可近似地認為百分之百地“吸收”了室內傳來的聲波,吸聲系數為1。當然,我們所要考慮的吸聲材料,主要不是靠開口面積的吸聲,而要靠材料本身的聲學特性來吸收聲波。

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離心玻璃棉應用論文

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。離心玻璃棉可以制成墻板、天花板、空間吸聲體等,可以大量吸收房間內的聲能,降低混響時間,有利于提高語言清晰度,也有利于減少室內噪聲。在輕體隔墻的空腔內填入離心玻璃棉,不但起到良好的保溫作用,還可以較大幅度地提高墻體的隔聲性能,有利于隔絕噪聲,也有利于保證室內談話的私密性。使用離心玻璃棉制成管道或風機罩的襯里可以起到消聲作用,有利于降低管道中氣流和機械振動產生的噪聲,使空調系統更加安靜。離心玻璃棉具有良好的彈性,可以作為樓板減振墊層的主要材料,顯著地降低樓上的腳步、奔跑、拖動物品等撞擊產生的噪聲對樓下房間的影響。

離心玻璃棉的聲學特性不但與厚度和容重有關,也與罩面材料、結構構造等因素有關。在建筑應用中還需同時兼顧造價、美觀、防火、防潮、粉塵、耐老化等多方面問題。本文將就離心玻璃棉相關的建筑聲學基本概念、建筑吸聲應用、建筑隔聲應用、建筑消聲應用、國內外不同聲學產品對比,以及相關的國家規范標準等方面近可能詳細地討論離心玻璃棉的建筑聲學特性及應用。

一、建筑聲學的基本概念

1)聲音?

物體的振動產生“聲”,振動的傳播形成“音”。人們通過聽覺器官感受聲音,聲音是物理現象,不同的聲音人們有不同的感受,相同聲音的感受也會因人而異。美妙的音樂令人陶醉,清晰激昂的演講令人鼓舞,但有時侯,鄰居傳來的音樂聲使人難以入睡,他人之間的甜言蜜語也許令人煩惱。建筑聲學不同于其他物理聲學,主要研究目的在于如何使人們在建筑中獲得良好的聲音環境,涉及的問題不局限于聲音本身,還包括心理感受、建筑學、結構學、材料學甚至群體行為學等多方面問題。

人耳的聽覺下限是0db,低于15db的環境是極為安靜的環境,安靜的會使人不知所措。鄉村的夜晚大多是25-30db,除了細心才能夠體會到的流水、風、小動物等自然聲音以外,其他感覺一片寧靜,這也是生活在喧囂之中的城市人所追求的凈土。城市的夜晚會因區域不同而有所不同。較為安靜區域的室內一般在30-35db,如果你住在繁華的鬧市區或是交通干線附近,將不得不忍受40-50db(甚至更高)的噪聲,如果碰巧鄰居是一位不通情達理的人,夜深人靜時蹦蹦跳跳、高聲喧嘩,也許更要飽受煎熬了。人們正常講話的聲音大約是60-70db,大聲呼喊可達100db。在中式餐館中,往往由于缺乏吸聲處理,人聲鼎沸,聲音將達到70-80db,有國外研究報道噪聲中進餐會影響健康。人耳的聽覺上限一般是120db,超過120db的聲音會造成聽覺器官的損傷,140db的聲音會使人失去聽覺。高分貝喇叭、重型機械、噴氣飛機引擎等都能夠產生超過120db的聲音。

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探討工業建筑隔聲降噪措施

【摘要】現行規范如GB/T50121-2005《建筑隔聲評價標準》、GB/T50378-2014《綠色建筑評價標準》中,對建筑室內噪聲等級做出了明確規定,但對隔聲措施所述不多。本文從工業建筑噪聲問題入手,重點研究鍋爐房的隔聲降噪并提出切實有效的具體防治措施,為提升鍋爐房總體的隔聲降噪水平提供一定的幫助。

【關鍵詞】工業建筑;隔聲降噪;鍋爐房

1引言

在生活生產過程中,經常存在一些讓人感到煩躁的,或對接收者產生干擾、有害其健康的聲音,即噪音。城市噪聲按來源主要分為交通、工廠、施工和生活噪聲等。建在居住區中的鍋爐房、泵房等工業建筑,如果其噪聲平均聲壓級超過65dB,就容易引起附近居民的強烈不滿。因此,采取有效措施進行噪聲控制,對構建和諧社區有重要意義。

2工業建筑噪聲問題

根據GB3096-2008《聲環境質量標準》規定,按區域的使用功能特點和環境質量要求,聲環境功能區分為0類~4類,五種類型。其中與其他建筑合建的鍋爐房屬于2類聲環境功能區。單獨建造的鍋爐房為3類聲環境功能區。其中,2類聲環境功能區指以商業金融、集市貿易為主要功能,或者居住、商業、工業混雜,需要維護住宅安靜的區域[1]。2.1噪聲的危害。根據《國家污染物環境健康風險名錄—物理分冊》的數據,噪聲大于90dB時能造成臨時性聽閾偏移,大于140dB時能造成耳急性外傷。最新研究表明:噪聲能引起心血管系統等多種疾??;噪聲對人的正常生活有影響;噪聲>45dB(A)影響人睡眠,>55dB(A)引起人煩惱,>75dB(A)使人討厭:噪聲降低勞動生產率,還能損壞建筑物[2]。所以,降低噪聲,減小干擾,意義重大。2.2工業企業噪聲控制設計限值。工業企業內各類工作場所噪聲限值應符合表1的規定:

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摩托車性能測試分析論文

1以下先對我國對于噪聲的相關規定及各試驗室產生噪聲的原因做一了解

(1)我國目前對廠界噪聲及各類場所的噪聲的標準規范。

夜間頻繁突發的噪聲(如排氣噪聲)。其峰值不準超過標準值10分貝,夜間偶然突發的噪聲(如短促鳴笛聲),其峰值不準超過標準值15分貝。

GBJ87-1985《工業企業場區噪聲控制設計規范》

(2)各試驗室的噪聲源情況及分析。

摩托車發動機性能試驗、發動機耐久試驗:試驗室主要是測試摩托車發動機運行時的性能及長時間運行的性能,它需將發動機啟動,并需將發動機的功率控制到不同程度,其正常情況時噪聲值在75-85dB,但功率最大時噪聲可達102dB。其噪聲主要是由于發動機工作而產生。

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多媒體教室聲學環境分析論文

1.2.1較低的噪聲這是多媒體教室聲學的主要指標之一.噪聲能夠降低信噪比、掩蔽有用信息、破壞聲場的正常分布,使聲場染色,導致信息聲音質的嚴重惡化.多媒體教室的噪聲源主要是由外部環境傳入的噪聲(室外交通噪聲、走廊中的噪聲等)和室內設備所產生的噪聲,它與教室周圍的環境、墻壁的隔音量、吸聲量、設備的電氣及機械噪聲有密切的關系,它也決定著學生接受教學信息動態范圍的大小.因此多媒體教室要保證足夠小的背景噪聲,特別要防止低頻聲、設備的交流哼聲,以不使噪聲對有用信息產生明顯的干擾和掩蔽.室內噪聲通常用“噪聲評價指數(NC)”作為評價參考量,多媒體教室的噪聲允許值NC為20~25為好,用A權計數,自然聲的噪聲要本論文由整理提供低于30dB,擴聲系統,噪聲級要低于38dB.

1.2.2合適的混響時間人們對音質的主觀評價“清晰”、“平衡”、“豐滿”、“有力度”、“柔和”等術語與混響時間有密切的關系.混響時間的長短對音質的影響很大,混響時間長,音質“空”,含糊不清;混響時間短,音質“干”,單調枯燥;只有合適的混響時間,音質才能豐滿、有力度.多媒體教室以語言聲為主,混響時間的設計應主要考慮語言聲的要求,因此要根據教室的容積,選擇合適的混響時間(見表1),才能實現較高語言清晰度[3].表1語言類房間最佳混響時間與房間容積表容積/m350~6060~8585~127127~170170~245245~339339~424混響時間/s0.20.3~0.350.35~0.40.4~0.450.45~0.50.5~0.550.55~0.6

1.2.3避免聲缺陷聲缺陷主要是聲波經由內表面反射后分布而干擾正常聽聞的現象.多媒體教室的聲缺陷主要包括回聲、顫動回聲以及聲染色等,產生這些現象的主要原因是:一是房間的吸聲量不夠;二是房間大多是矩形房間,六個面互相平行,容易產生“簡并”現象,形成聲染色.對于多媒體教室而言,要避免上述聲缺陷.

&nbs本論文由整理提供p;1.2.4聲場分布均勻理想的多媒體教室室內聲場應該充分擴散,分布均勻,而且有足夠的聲壓級.室內聲音的充分擴散,可以保證各個座位上的學本論文由整理提供生都應能聽到響度相差不大的聲音,也保證了室內空間各點的聲壓級相等,對多媒體教室而言,學生座位區的語言擴聲聲壓級要達到70~75dB之間,音樂擴聲聲壓級要達到80~85dB之間,背景音樂聲壓級要達到60~70dB之間,聲場的不均勻度應控制在±4dB之內,使音質得以改善,聲音變得柔和、具有親近感和空間感.

1.2.5室內音質多媒體教室的聲學設計其實就是室內音質的設計.而室內音質的最終評價是聽眾的主觀感受,人們根據室內聲學原理并借助經驗,提出了混響時間、擴散程度、反射聲、噪聲級等若干與主觀感受相對應的物理量或聲學量.多媒體教室內的主要聲信號為語音信號,對清晰度的要求很高.這主要取決于房間的混響時間、設備的功率等.

多媒體教室建設和改造中存在的主要聲學現在大多數學校的多媒體教室是通過舊教室改造而成的,沒有進行相應的聲學處理,即使新建的多媒體教室也沒有進行聲學處理,而且面積和容積的差別很大,大的面積達到幾千平米,小的才40~50m2,層高從3m左右到10m,平面形狀矩形的占大多數.因此多媒體教室建設和改造中存在的主要聲學問題有:一是建筑聲學方面,選址不當,外界干擾較強;房間設計不科學,造成回聲、顫動回聲、聲染色;裝修吸聲材料使用不妥,造成背景噪聲較大、混響時間偏長;配電影響音頻傳輸,出現干擾.二是擴聲系統方面,設備檔次低,交流噪音高;音響系統位置分布不合理,造成聲場不均勻,產生嘯叫;音響系統設備參數調在最不本論文由整理提供佳的位置等.使學生上課聽不清,影響教學質量[4].

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