1.空气流阻 空气流阻反映了空气质点通过材料空隙时的阻力 。
对于特定的多孔材料,存在最佳流阻 。
2.孔隙率 孔隙率是指材料中连通的空隙体积和材料总体积之比 。多孔材料的孔隙率一般在70%以上,多数达90%左右 。
对于一定厚度的多孔材料,存在最佳孔隙率 。
3.厚度 增加多孔材料的厚度,可以增加对低频声的吸收,但对高频声的吸声性能影响则较小 。厚度增加到一定程度时,对吸声系数的影响就不明显了 。
4.表观密度(容重) 材料厚度不变,增加表观密度可提高中低频的吸声系数,但比增加厚度引起的变化相对较小 。材料表观密度也存在最佳值 。
5.安装条件 多孔材料背后留有空腔,其中、低频的吸声系数会有所提高 。
6.面层的影响 多孔材料饰面应具有良好的透气性,否则会降低材料的吸声系数 。
7.温度和湿度的影响 常温条件下,温度对多孔材料的吸声系数几乎没有影响 。多孔材料吸湿后,中高频的吸声系数将降低,并使材料变质 。多孔材料不适合在高湿条件下使用 。
为什么疏松多孔的材料吸音效果好?纤维多孔吸声材料,如离心玻璃棉、岩棉、矿棉、植物纤维喷涂等,吸声机理是材料内部有大量微小的连通的孔隙,声波沿着这些孔隙可以深入材料内部,与材料发生摩擦作用将声能转化为热能 。多孔吸声材料的吸声特性是随着频率的增高吸声系数逐渐增大,这意味着低频吸收没有高频吸收好 。
多孔材料吸声的必要条件是 :材料有大量空隙,空隙之间互相连通,孔隙深入材料内部 。错误认识之一是认为表面粗糙的材料具有吸声性能,其实不然,例如拉毛水泥、表面凸凹的石才基本不具有吸声能力 。错误认识之二是认为材料内部具有大量孔洞的材料,如聚苯、聚乙烯、闭孔聚氨脂等,具有良好的吸声性能,事实上,这些材料由于内部孔洞没有连通性,声波不能深入材料内部振动摩擦,因此吸声系数很小 。与墙面或天花存在空气层的穿孔板,即使材料本身吸声性能很差,这种结构也具有吸声性能,如穿孔的石膏板、木板、金属板、甚至是狭缝吸声砖等 。这类吸声被称为亥姆霍兹共振吸声,吸声原理类似于暖水瓶的声共振,材料外部空间与内部腔体通过窄的瓶颈连接,声波入射时,在共振频率上,颈部的空气和内部空间之间产生剧烈的共振作用损耗了声能 。
亥姆霍兹共振吸收的特点是只有在共振频率上具有较大的吸声系数 。薄膜或薄板与墙体或顶棚存在空腔时也能吸声,如木板、金属板做成的天花板或墙板等,这种结构的吸声机理是薄板共振吸声 。在共振频率上,由于薄板剧烈振动而大量吸收声能 。
薄板共振吸收大多在低频具有较好的吸声性能 。
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