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第二章 第五节噪声控制技术知识——隔声 物理性污染控制课件.ppt
第二章 噪声污染及其控制;第二章 噪声污染及其控制; (一)隔声原理 ;具有隔声能力的屏蔽物称为隔声构件。如隔声墙、隔声屏障、隔声罩、隔声间。
采用适当的隔声措施一般能降低噪声级15~20dB。; (一)隔声原理 ;定义:离声源一定距离某处测得的隔声构件设置前、后的声功率级 和 之差。
插入损失通常在现场用来评价隔声罩、隔声屏等构件的隔声效果。;第二章 噪声污染及其控制; (一)单层匀质墙隔声的频率特性 ;图2-32 单层匀质墙的隔声频率特性曲线 ;图2-26 单层匀质墙的隔声频率特性曲线 ;一定频率的声波以入射角θ投射到墙板上,激起构件弯曲振动
若入射声波的波长λ在墙板上的投影正好与墙板的固有弯曲波波长λb相等时,墙板弯曲波振动的振幅便达到最大,声波向墙板的另面辐射较强,墙板隔声量明显下降,此现象称为“吻合效应” 。 ;定义:产生吻合效应的最低频率,即 时的频率
的计算公式
或;材料名称; (一)单层匀质墙隔声的频率特性 ;单层匀质墙的隔声量公式建立条件为:
(1)声波垂直入射到墙上;
(2)墙将空间分成两个半无限大空间,且墙的两侧均为通常状况下的空气;
(3)墙为无限大,即不考虑边界的影响;
(4)将墙视为一个质量系统,即不考虑墙的刚度、阻尼;
(5)墙上各点以相同的速度振动,
则从透声系数的定义及平面声波理论,可以导出单层墙在
质量控制区的声波垂直入射时的隔声量计算公式;式(2-140) 常称为隔声质量定律。它表明了单层匀质墙的隔声量与其面密度及入射声波频率的关系。
面密度越大,隔声量越好,m 或f 增加一倍,隔声量都增加6dB。;工程估算单层墙对各频率的平均隔声量的经验公式
按主要的入射声频率100~3200Hz范围内对隔声量求平均值。
式(2-142)计算值和工程实测值一致性良好(表2-15 )。;结构名称;第二章 噪声污染及其控制;多层墙的隔声特性 ; (一)双层隔声墙 ;双层隔声墙:两层墙体间夹一定厚度的空气层。
隔声原理:空气与墙板特性阻抗不同,当声波透过第一墙时,声波经空气与墙板两次反射衰减,且空气层的弹性和附加吸收作用增强声能衰减;声波传至第二墙,再经两次反射,透射声能再次衰减,总透射损失更大。 ; (一)双层隔声墙 ;图2-28 双层墙隔声特性 ;图2-28 双层墙隔声特性 ; (一)双层隔声墙 ; 是指入射声波法向入射时的墙板共振频率 ;工程估算双层墙隔声量的经验公式 ;常用双层墙的隔声量见表2-16(p64)。 ;多层墙的隔声特性 ;多层复合板是由几层面密度或性质不同的板材组成的复合隔声构件.
通常用金属或非金属的坚实薄板做面层,内侧覆盖阻尼材料,或填入多孔吸声材料或空气层等组成。
多层复合板质轻和隔声性能良好,广泛用于多种隔声结构中,如隔声门(窗)、隔声罩、隔声间的墙体等。;第二章 噪声污染及其控制;隔声间(室):由不同隔声构件组成的具有良好隔声性能的房间。
结构:封闭式与半封闭式两种,一般多用封闭式。
隔声间除需要有足够隔声量的墙体外,还需设置具有一定隔声性能的门、窗或观察孔等。;图2-30 隔声间 ; (一)组合墙平均隔声量计算 ; (一)组合墙平均隔声量计算 ;【例2-8】某隔声间有一面25m2的墙与噪声源相隔,该墙透声
系数为10-5;墙上开一面积为3m2的门和一面积为4m2的窗,其
透声系数均为10-3,求此组合墙的平均隔声量。 ;分析可知,单纯提高墙的隔声量对提高组合墙的隔声量作用不大,也不经
济,因此常采用??层或多层结构来提高门窗的隔声量。一般使墙体的隔声量比门、窗高出10~15dB已足够,比较合理的设计是用“等透射量”的方法。 ;图中曲线表示隔声量之差。
知道组合墙的两种构件的面积比与隔声量,可以在图中查出这一附加隔声量损失。
计算出组合墙的隔声量。
对于两种以上部件组成的组合墙,可以利用图2-31先求出其中两种部件组合的隔声量,再与第三个部件合并求取,其余类推,直至求出总的隔声量。 ; (一)组合墙平均隔声量计算 ;孔隙大小; (一)组合墙平均隔声量计算 ; (三)门(窗)的隔声和孔洞的处理 ;2.孔洞的处理 ;隔声要求很高的场合,可采用双层或多层密封门窗。
在土建工程中注意砖墙灰缝的饱满,混凝土墙的沙浆捣实。
隔声间的通风换气口应有消声装置。
隔声间的各种管线通过墙体结构需打孔时,应在孔洞周围用柔软材料包扎封紧。 ; (一)组合墙平均隔声量计算 ; (四)隔声间降噪计算 ;【例2-9】某车间一端的操作室与声源的隔墙面积为20m2,操作
室内表面积为100m2,平均吸声系数为0.02,隔墙
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