室内利用吸声装置所能达到的降噪量,可用下面的 公式计算:□ 式中δ□为降噪量;□□为吸声处理前室内的总吸声量;□□ 为吸声处理后室内的总吸声量;□□为吸声处理前室内的 平均吸声系数;□□为吸声处理后室内的平均吸声系数。 实践证明,用上述公式计算出来的降噪量偏高。例如,通 过吸声处理使室内总吸声值提高到10倍,体育馆回声治理,即□□/□□=10,则 δ□=10分贝,而实际上往往达不到这样的结果。较为准 确的方法是,杭州体育馆,所选用的□□、□□或□□、□□各值,应以现场实 测的混响时间为依据,计算其数值。经验表明,在室内反射声场中利用合理设计的吸声 装置,z高降噪量可达8~10分贝;在个别频段可能达到 12分贝左右。在噪声级降低10分贝时,可使人们感到噪 声的响度降低一半。---是在高频噪声的情况下,噪声 刺耳的感觉大为减轻。为了降低靠近噪声源处的声压级,可以在噪声源的 附近悬挂空间吸声体,体育馆噪音,或采取其他吸声降噪措施。在室 内顶棚高度大于6米和室内容积超过3000米□的情况下, 利用吸声饰面降噪,收效不大,应适当考虑使用空间吸 声体。
隔音材料在物理上有一定弹性,当声波入射时便激发振动在隔层内传播。当声波不是垂直入射,而是与隔层呈一角度 θ 入射时,声波波前依次到达隔层表面,而先到隔层的声波激发隔层内弯曲振动波沿隔层横向传播,若弯曲波传播速度与空气中声波渐次到达隔层表面的行进速度一致时,声波便加强弯曲波的振动,这一现象称吻合效应。这时弯曲波振动的辐度---大,并向另一面空气中辐射声波的能量也---大,从而降低隔音效果。
在此共振频率附近,隔音效果大为降低。不过对于重墙来说,此频率已低于可闻频率范围。例如m1为半砖墙250kg/m2,m2为一砖墙500kg/m2,体育馆噪音治理,空气层厚度0?5m,这时共振频率在7hz左右。对于轻结构双层隔音,共振频率可能落在可闻频率范围内,例如两层铝板分别为5?2kg/m2和2?6kg/m2,中间空气层5cm,可计算出共振频率约为200hz。这时应在两板间填塞阻尼材料,以抑制板的振动。一般若用薄钢板做双层隔音结构时,钢板上都涂好阻尼层来抑制钢板的振动。
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