2.2 隔声降噪工程.doc

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1、2.2隔声降噪工程复习要求:  1、掌握常用单层隔声材料的隔声技术、隔声特性和质量定律;了解单层隔声材料的吻合效应。  2、掌握双层隔声结构的隔声特性及改善其隔声性能的方法。 3、熟悉各类隔声结构和隔声屏障的设计和应用。  4、掌握隔声降噪工程的设计和计算。  5、了解隔声降噪效果的基本测量方法。在噪声控制工程中,通过隔声结构降低声波的透射是主要的噪声控制措施之一。经常采用的隔声方式包括隔声壁、隔声门窗、隔声罩、隔声间、户外声屏障和室内声屏障等。所有设计应用的基础是各类壁面结构的隔声特性。一、单层壁的隔声1、单层壁的隔声频率特性最简单的隔声结构是单层均

2、匀密实壁,它的隔声量的基本特性是在相同激发频率下,随着面密度的增加而增加;在同样密度时,随着频率的增加而增加。它的隔声量随着频率而改变的特性如图5-2-15所示。在刚度控制区域内,壁的振动共振频率是壁的刚度、密度和尺寸的函数。在很低的频率范围,即低于壁的简正频率时,它主要由壁的刚度所控制,一般来说在此频率范围,壁的刚性愈大隔声量愈高,隔声曲线进入由壁的各种共振频率的控制的频段,这时壁的阻尼起作用,共振频率由壁的简正振动方式决定,它和壁的大小和厚度有关,也与壁材料的面密度、弯曲劲度、弹性模量、泊松比及边界条件有关。在共振区域,由于入射声波激发壁面产生巨大

3、振幅,从而产生较大的透射效应,形成隔声曲线中若干低谷和起伏。对于一般隔声结构,这种共振频率仅出现在10赫到几十赫的范围。对于长方形的边缘固定的单层壁来说,其固有共振频率为:式中:—结构的、阶固有共振频率;—结构中的纵波速度;—壁的厚度,m;、—结构的长和宽,m;、—任意正整数。例如:一个机器的钢板厚度为3mm,纵波速度为5350m/s,板的尺寸为,按公式计算的各阶固有共振频率为:HzHz,Hz单层壁的隔声效果在附近,将明显下降。在设计隔声壁时,应保证壁的重要隔声频率高于的数值。当频率高于2~3倍的数值时,隔声量处于质量控制区,隔声量主要取决于它的单位面

4、积质量,而结构刚性所起的作用就很小了。此时单位面积质量越大,隔声量越高。当频率增加到一定程度时,结构的隔声效果下降,并不遵循质量定律。这种影响是由结构的吻合效应产生的,隔声壁的隔声量特性处于吻合效应区。2、隔声量和质量定律对于噪声控制工程设计中,经常采用隔声壁在质量控制区的隔声特性,来估算其隔声量。即隔声壁的隔声量主要取决于它的单位面积质量,此时单位面积质量越大,隔声量越高,例如同样厚度的钢板比铝板隔声效果好。这个规律称为“质量定律”。在理论上可以得出声波垂直入射到单层壁上的隔声量为:—圆频率;—单位面积重量,;、—分别为空气密度和声速;—频率,Hz。

5、由上式可以看出,单位面积质量或频率增大1倍,隔声量增加6dB当声波以角斜入射到壁面上时,其隔声量为:当声波以不同角度随机入射到壁面上时,其隔声量为:比较上述三式可以看出:结构的斜入射或随机入射的隔声量,总是小于垂直入射的。在实际中,由于受结构尺寸、入射声波等各种因素的影响,实际隔声量往往比上述理论计算值低,在大量实际试验基础上提出的经验公式为:从上式可知,隔声量随着面密度和激发频率增加1倍,隔声量约增加4.4dB,比理论计算要低。利用图5-2-16所示的列线图可以方便地查出单层壁不同频率和不同面密度的隔声量。对于频率范围为100~3150Hz的平均隔声

6、量,可以利用下式计算:3、吻合效应当频率增加到一定程度时,结构的隔声效果下降,不遵守质量定律。这种影响是由结构的吻合效应产生的。吻合效应的产生是由于壁面在入射声波激发下,产生受迫弯曲振动,当某一频率的入射声波波长在壁面上的投影等于壁面结构的弯曲波波长时,产生了波的吻合,由于壁面的弯曲振动,隔声量明显下降,即产生了吻合效应。产生吻合效应的条件为:式中:—空气中声波波长;—声波入射角;—结构中弯曲波波长。—结构中纵波速度;—板厚;—频率。吻合效应出现的频率或波长,同声波入射角有关。试验发现,时,即产生吻合效应的最低频率,其吻合效应最明显。这个吻合频率称为临

7、界频率,它可利用下式计算:式中:—空气中声速;—结构厚度;—结构中纵波速度。其中:;E—结构的弹性模量;—结构密度;—结构材料的泊松比。在频度范围,其隔声量为:式中:—结构单位面积质量;—空气密度;—结构材料的损耗系数。由公式可以看出,在频率范围,结构的单位面积质量增加1倍,隔声值增加6dB,频率每增加1倍,隔声值增加7.5dB。不同厚度的常见隔声材料的临界频率如图5-2-18所示。为了减小吻合效应的影响,可采用刚性较好和较厚的隔声结构,以降低临界频率;或者增加结构重量,降低刚性,提高其临界频率,使临界频率高于或低于我们感兴趣的主要隔声频率范围。4、典

8、型单层壁的隔声量表5-2-11给出了一些典型单层壁的隔声值。通常认为结构的隔声量大于40dB时

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