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重慶隔音材料:吸音不等于隔音
吸音與隔音是兩個完全不同的概念,很多人將其混淆,其實兩者是不同的原理。首先就材料構成來說,隔音材料密度大而密實;吸音材料密度小而疏松。隔音材料的主要性能是隔音,而吸音率低;吸音材料的主要性
吸音與隔音是兩個完全不同的概念,很多人將其混淆,其實兩者是不同的原理。首先就材料構成來說,隔音材料密度大而密實;吸音材料密度小而疏松。隔音材料的主要性能是隔音,而吸音率低;吸音材料的主要性能是吸音,而隔音率小。
隔音是控制噪音的重要手段之一,它將噪音局限在部分空間范圍內,不讓外界噪音侵入,同時也把強烈的噪音封閉在特定范圍,從而達到不影響他人或者受他人的影響的目的。
吸音與隔音的構造特點也決定了其產生的效果,吸音材料的構造特點是具有大量內外連通的孔隙和氣泡,當聲波入射其中時,可引起空隙中空氣振動。由于空氣的粘滯能力,空氣與孔壁的摩擦,使相當一部分聲能轉化成熱能而被消耗。此外,當空氣絕熱壓縮時,空氣與孔壁之間不斷發生熱交換,由于熱傳導作用,也會使一部分聲能轉化成為熱能而被吸收。如果吸音材料的微孔被灰塵、污垢或者油漆封閉時,會對材料的吸聲性能產生不利的影響。
吸音與隔音假如有一道墻是用吸音系數為0.99(僅相當與尖劈結構)的吸音材料做成,而余下的0.01聲能透過這墻體,其隔音量僅為20DB。然而,吸音結構要做到吸音系數為0.99是相當不容易的,而且造價很高。若用密實材料獲得20DB的隔音量,則是輕而易舉的事,這說明隔音與吸音是兩個完全不同概念,不能混為一談。
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的聲波。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。
隔聲:聲波在傳播途徑中,碰到一勻質屏蔽物時,由于兩分界面特性阻抗的改變,使部分聲能被屏蔽物反射回去,一部分被屏蔽物吸收,只有一部分聲能可以透過屏蔽物傳到另一個空間去。這一物理現象稱作隔聲。通過一定面積的透射聲波能量與入射聲波能量之比稱透射系數。
對于開啟的窗戶,透射系數可近似為1(吸聲系數也為1),其隔聲效果為0,即隔聲量為0dB。對于又重又厚的磚墻或厚鋼板,單位面積質量大,聲波入射時只能激發起此隔層的微小振動,使對另一空間輻射的聲波能量(透射聲能)很小,所以隔聲量大,隔聲效果好。但對于原來空間而言,絕大部分能量被反射,所以吸聲系數很小。
對于單一材料(不是專門設計的復合材料)來說,吸聲能力與隔聲效果往往是不能兼顧的。如上述磚墻或鋼板可以作為好的隔聲材料,但吸聲效果極差;反過來,如果拿吸聲性能好的材料(如玻璃棉)做隔聲材料,即使聲波透過該材料時聲能被吸收99%(這是很難達到的),只有1%的聲能傳播到另一空間,則此材料的隔聲量也只有20dB,并非好的隔聲材料。因此有人把“吸聲材料”稱為“ 隔音材料 ” 是不準確的。