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      隔音

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          利用隔聲材料和隔聲結構阻擋聲能的傳播,把聲源產生的噪聲限制在局部范圍內,或在噪聲的環境中隔離出相對安靜的場所。
          隔聲是指聲波在空氣中傳播時,一般用各種易吸收能量的物質消耗聲波的能量 使聲能在傳播途徑中受到阻擋而不能直接通過的措施,這種措施稱為隔聲。
          概述
          對于一個建筑空間,它的圍蔽結構受到外部聲場的作用或直接受到物體撞擊而發生振動,就會向建筑空間輻射聲能,于是空間外部的聲音通過圍蔽結構傳到建筑空間中來,這叫做“傳聲”。傳進來的聲能總是或多或少地小于外部的聲音或撞擊的能量,所以說圍蔽結構隔絕了一部分作用于它的聲能,這叫做“隔聲”。傳聲和隔聲只是一種現象從兩種不同角度得出的一對相反相成的概念。圍蔽結構隔絕的若是外部空間聲場的聲能,稱為“空氣聲隔絕”;若是使撞擊的能量輻射到建筑空間中的聲能有所減少,稱為“固體聲或撞擊聲隔絕”。這和隔振的概念不同,前者最終的是到達接受者的空氣聲,后者最終的是接受者感受到的固體振動。但采取隔振措施,減少振動或撞擊源對圍蔽結構(如樓板)的撞擊,可以降低撞擊聲本身。
          隔聲標準
          GB/T19889.1-2005 聲學 建筑和建筑構件隔聲測量 第1部分: 側向傳聲受抑制的實驗室測試設施要求;GB/T19889.3-2005 聲學 建筑和建筑構件隔聲測量 第3部分: 建筑構件空氣聲隔聲的實驗室測量;
          GB/T8485-2008 建筑門窗空氣聲隔聲性能分級及檢測方法;
          隔聲測試
          對設備的隔聲測試通常需要在搭建好的隔聲實驗中進行。隔聲實驗室由聲源室、接收室、控制室組成。隔聲實驗室測試房間包括兩間相鄰的混響室,一間為聲源室,另一間為接收室,兩室之間設試件洞口,用以安裝試件。根據中國建筑科學研究院環境測控優化研究中心搭建隔聲實驗臺的經驗以及相關隔聲標準規范的要求通常設置試件洞口尺寸4000×2500mm,面積10平方米,測量門、窗、玻璃等面積小于10平方米的試件,可根據以上標準規定,在試件洞口內構筑符合試件尺寸的安裝洞口。為了控制測試房間的背景噪聲,抑制側向傳聲,準確測量建筑材料及構件的空氣聲隔聲性能,隔聲實驗室采用“房中房”構造。聲源室與接收室之間在結構上完全脫開;聲源室、接收室與原基礎間設置隔振材料;實驗室的新增外墻,聲源室、接收室的墻體、地面及頂選用高隔聲性能的材料;測試房間的門均采用雙道隔聲門,作成“聲閘”,進一步提高門的隔聲能力。
          聲源室、接收室的房間尺寸比例選擇合適,使低頻段的簡振頻率盡可能分布均勻。實驗室建成后,按照GB/T 19889.1-2005、GB/T 19889.3-2005與GB/T 8485-2008對隔聲實驗室進行檢驗,并根據檢驗結果設置、調整擴散板位置,確定是否需要設置吸聲構造降低混響時間等,直至滿足上述標準要求。
          聲源室、接收室內照明采用無噪聲燈具;聲源室、接收室室內墻面(試件桐口墻面除外)均設置電源插座,插座分兩組,一組供測試設備用,一組供電暖氣(功率2000W)用。實驗室外墻面設置電源插座,供加工試件的電動工具用。
          隔聲實驗室的接收室背景噪聲≤20dB(A);測試房間的低頻混響時間滿足標準要求;房間內聲場分布較均勻,避免出現強駐波。
          質量定律
          如果把單層均勻密實材料的構件(忽略材料的彈性)看作是柔軟的,它在受到聲波激發時,構件的振幅大小就決定于構件的單位面積質量(稱為)密度)、入射聲波的聲壓和頻率。構件越重,頻率越高,透射波的振幅就越小,構件的隔聲效果也越好。闡明這一關系的即為質量定律。
          在聲波垂直入射時構件的隔聲量(Ro)可用下式計算:
          Ro=10 lg|pi/pt|2
          =10 lg【1+(ωm/2ρc)2】 (dB)
          式中pi為入射聲壓;pt為透射聲壓;m為面密度;ω為角頻率(ω=2πf,f為頻率);ρ為空氣密度;c為聲速。此式即為垂直入射波的質量定律,其實用公式為:
          Ro=20 lgm·f-42.5
          在無規入射的情況下,對所有方向的入射波進行平均,求出無規入射波的隔聲量(R)。其公式為:
          R=Ro-10 lg(0.23Ro)
          R值較Ro值為小,Ro越大,其差值就越大。
          單層墻的隔聲量同面密度和頻率的關系如圖1。
          上面所述的是忽略材料彈性的理想情況,實際上隔聲構件一般是有一定剛度的彈性板,可因吻合現象而降低隔聲量。因此單層均勻密實材料板的隔聲特性曲線應如圖2所示。圖中共振區以下,板的隔聲量由彈性的勁度控制。在質量控制區以上產生的臨界頻率處的低谷,是由吻合效應引起的。
          吻合效應
          投射于構件板面上的聲波速度與板上彎曲速度相一致時產生的現象。如圖3所示,設某一時刻斜入射聲波a到達板上A點,使板產生振動,經過時間t后,彎曲波到達B點,其波長為λB,傳播速度為cB。這時,如聲波斜入射的角度θ合適,空氣波b以聲速c 經同樣一段時間t也正好到達B點,即λB=λ/sinθ,則在B點使板受激發因而產生新的彎曲波,恰好同A點傳來的彎曲波相吻合,于是使總的彎曲波振幅達到最大。這時,板將向其另一側輻射大量的聲能,在該頻率處的隔聲量將大幅度下降,而不再符合“質量定律”,此即所謂“吻合效應”。吻合效應只發生在臨界頻率fc處。fc同板的厚度、材料的密度和彈性模量等有關。噪聲對人的影響的頻率范圍主要為100~3150赫,應盡量避免這一范圍發生吻合效應。通常,可用硬而厚的板降低臨界頻率,或用軟而薄的板來提高臨界頻率。
          共振效率
          任何隔墻都存在固有的共振頻率, 當聲波的頻率和墻的共振頻率一致時,墻體整體產生共振,該頻率的隔聲量將大大下降。一般地,墻體越厚重,共振頻率越低,當共振頻率低于隔聲評價最低參考頻率100Hz時,由于人耳聽覺特性對低頻不敏感,對隔聲量Rw的影響大大降低。

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