環(huán)保專業(yè)知識輔導之吸聲降噪工程(2)
2、多孔材料的應用及其影響吸聲性能的因素
理論和試驗兩方面都表明,對多孔吸聲材料采用不同的處理方法,例如,改變其密度、厚度等都可以影響材料的吸聲特性。同樣,不同的環(huán)境條件,例如,溫度、濕度和變化也可能改變材料的吸聲特性。其中主要的影響因素有材料厚度、密度、背后空氣層、護面層、材料表面處理、溫度和濕度等。
(1)材料厚度的影響
大多數(shù)多孔吸聲材料的吸聲系數(shù)是隨著頻率的增加而增加,中、高頻區(qū)域的吸聲性能一般要優(yōu)于低頻區(qū)域。圖5-2-2給出了同樣容重、不同厚度巖棉板的吸聲特性比較。從圖上可以看出,當材料厚度增加時,高頻區(qū)域的吸聲系數(shù)沒有增加而中、低頻區(qū)域的吸聲系數(shù)卻有明顯提高,擴大了材料的有效吸聲頻率范圍。這和前面的理論分析也是一致的,即是改善低頻區(qū)域吸聲效果,需要增加材料厚度。在實際選用多孔材料厚度時,應主要考慮中、低頻區(qū)域吸聲特性。
(2)材料密度的影響
吸聲材料密度的變化,也要影響到材料的吸聲特性。5-2-3是同樣厚度,不同容重條件下,材料的吸聲特性的變化。圖上可以看出,低中頻范圍,容重大的,吸聲系數(shù)要稍高一些;而在高頻區(qū)域其結(jié)果相反,容重小的,吸聲系數(shù)稍高,在其他厚度條件下做類似試驗,其變化趨勢也是如此。實際應用效果表明,容重過大、過小對材料的吸聲特性均有不良影響。在一定的使用條件下,每種材料的容重有一個最佳值范圍。
(3)材料背后空氣層的影響
材料背后有無空氣層,可使材料的吸聲性能有比較明顯的變化。圖5-2-4就是這種情況下材料吸聲性能的比較,其變化趨勢和材料增加相應厚度所引起的吸聲性能的變化相近似,可以提高低、中頻區(qū)域的吸聲效果。
通常,空氣層厚度為1/4波長的奇數(shù)倍時,相應的吸聲系數(shù)最大;而當其厚度為1/2波長的整數(shù)倍時,吸聲系數(shù)最小。在實際工程設計中,為了兼顧聲學性能和安裝等方面的可能性,一般空氣層厚度為70-100mm,如果需要進一步增加改善低頻頻的吸聲特性,可進一步增加空氣層厚度。
增加材料厚度和在材料后設置空氣層都可以改善材料在低、中頻區(qū)域的吸聲特性。
(4)材料護面層的影響
從聲學角度講,要求吸聲表面具有良好的透聲性。從聲阻抗講,就是希望表面上的聲阻抗率接近空氣的特性阻抗。
一般常用的護面層有金屬網(wǎng)、穿孔板、玻璃布、塑料薄膜等。經(jīng)常作為保護層使用的穿孔板,其穿孔率應大于25%,否則將對材料的吸聲性能產(chǎn)生影響,對高頻吸聲的影響往往是由于護面板穿孔率不夠引起的。穿孔板影響的一般趨勢是使材料的吸聲特性向低頻區(qū)域移動,尤其是穿孔率低的薄板。有時為了防潮,采用某些塑料薄膜作為護面層,這種飾面也同樣影響材料的高頻吸收,對吸聲系數(shù)影響較大的起始頻率可以用下式估算: 式中: ――薄膜的單位面積重量, 。
為了減少薄膜對有效吸聲頻率范圍的影響,應盡量選用質(zhì)輕的塑料膜材料。
對材料表面進行粉刷或油漆處理,相當于在材料上面增加上一層高流阻的材料,使整個吸聲特性變壞,特別是在高頻區(qū)域。吸聲性能的變化程度和粉刷或油漆的厚度、涂刷方式有關(guān)。
(5)溫、濕度的影響
在高溫或低溫條件下使用時,因溫度變化而變化的聲速將導致聲波波長的改變,從而使材料的吸聲頻率特性作相對移動,其變化趨勢一般是溫度提高,吸聲特性向高頻方向移動;溫度降低,吸聲特性向低頻方向移動。
吸濕或含水對材料的吸聲性能影響較大,材料孔隙內(nèi)的含水量增多導致了孔隙率的降低,隨著含水量的增多,首先是高頻范圍的吸聲系數(shù)下降,當含水量繼續(xù)增加,隨之影響范圍向低頻區(qū)域擴展。
在濕度大的條件下使用吸聲材料時,應注意選用具有一定防潮能力的材料。如防水型超細玻璃棉等。
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