建筑隔声与噪声控制ppt课件.ppt

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1、概述建筑围护结构的隔声一般可使在空气中传播的噪声降低10-60dB,因此应重视围护结构的隔声设计。已制定《民用建筑隔声设计规范》、《建筑隔声评价标准》、《建筑隔声测量规范》等,这对提高建筑的使用质量,保证室内良好的声环境,具有十分重要的意义。声波可以通过围护结构的孔洞和缝隙直接传入建筑空间,也可以通过围护结构传播,这两种情况是经由空气传播,即声波激发围护结构振动而使声音透到邻室。第三种情况是固体撞击或机器设备的振动直接作用在围护结构上,使围护结构振动发声并传播,称之为固体声,或撞击声。在建筑环境中,空气声在传播中随距离增大和遇到声屏障而衰减

2、,因此它的作用往往局限于噪声源附近;而固体声在传播过程中声能衰减很小,而且传播速度快,可以传播到离声源很远的地方。因此隔绝空气声和固体声的方法也不同。房屋隔声中有两大类声音要考虑1.空气声:声源直接向空气中辐射,然后射向建筑构件(墙和楼板均有此类问题)2.固体撞击声:固体撞击房屋结构或震动体与结构直接接触而产生的声音,除向周围辐射空气声外,有较大部分能量沿结构传递。(主要是楼板)两者的起因、隔声原理和措施都不相同。隔绝空气声空气声传播过程中遇到围护结构时,入射声波一部分被反射,一部分被吸收,还有一部分透过围护结构传到另一侧.围护结构对空气声

3、的隔声量R为同一围护结构对不同频率的隔声性能不同,一般常以倍频带的隔声量来表示某一构件的隔声能力;有时也用单一数值来表示某一构件的隔声能力,如平均隔声量,在一般情况下,可用500Hz的隔声量来代表构件的平均隔声量;另一种使用较多的单一数值指标是空气声计权隔声量Rw.Rw主要考虑了人耳听觉的频率特性及建筑中典型噪声源的频率特性,因此能较好地反映构件的隔声能力.空气声计权隔声量参考曲线单层匀质密实墙的空气声隔声单层匀质密实墙的隔声量大小主要与入射频率和墙的单位面积质量有关.刚度、材料内部阻尼以及墙的边界条件对隔声量也有影响。声波无规入射时,隔声

4、量R计算公式为:R=20logf+20logm-48(dB)上式说明墙的单位面积质量越大,隔声效果越好,这一规律称为“质量定律”。质量或频率每增加一倍,隔声量R增加6dB。吻合效应是声波斜入射时在一定的频率范围使墙体发生弯曲共振的现象。这时不再符合质量定律,墙体向其另一侧辐射大量的声能,隔声量大幅度降低。在吻合临界频率fc处的隔声量低谷也称为“吻合谷”。吻合临界频率是使墙体发生弯曲共振的最低频率。一般硬而厚的墙体可降低吻合临界频率;软而薄的墙体可提高临界频率;另外,在墙体上作凹槽或在墙表面加一层软面层等都可以提高临界频率。在隔声设计中应使“

5、吻合效应”不发生在主要的声频范围125-4000Hz。吻合效应的波长关系一个例子:在胶合板上加几条锯槽,板的刚度有所改变,从而改变了低谷频率fc处隔声量R下降深度,使R反而有所提高。双层匀质密实墙的空气声由于双层墙中间的空气层具有弹性,声波引起的第一层墙壁的振动在通过空气层传给第二层墙壁时,就会由于某种原因空气层的弹性变形而使传递给第二层墙壁的振动大为减弱,从而提高了双层墙总体的隔声量.与单层墙相比,同样重的双层墙可有10dB左右的隔声增量.空气层增大,隔声量随之增大,但空气层增大到80mm以上时,隔声量增加就不明显了.两层墙之间的刚性连接

6、称为声桥.声桥可以较多地传递声能,如果声桥过多,将会使空气层完全失去减振作用.双层墙的隔声量还会因为发生共振而下降,双层墙和空气间层其实是组成了固有频率为f的振动系统:如果入射声的频率接近固有频率,将使双层墙发生共振,隔声量显著下降.为了消除共振,可以在空气间层中悬放玻璃棉毡、岩棉毡之类的多也材料,且空气间层宜在70mm以上。对双层墙分别采用不同厚度的墙体,可以使各层的吻合谷错开,以减轻吻合效应的不利影响。双层、均质、密实墙的空气声隔绝[例1]24cm砖墙480kg/m2R=52dB12cm砖墙240kg/m2R=52-6=46dB48cm

7、砖墙960kg/m2R=52+6=58dB空气层隔声量R=52dB46+46=92dB58dB问题是中间不可有连接空气层附加隔声量影响双层墙隔声量的因素1.双层墙之间的有否刚性连接,即声桥程度。2.双层墙之间空气层,其作用如弹簧。因而会引起共振,此时隔声量下降共振频率l—空腔间距cm,m1和m2为两墙之单位面积重量kg/m23.双层墙之间空气层加大,f0下移,对隔声有利但要考虑空间利用和经济问题。时,双层墙R有明显提高4.空腔内的驻波,会使隔声曲线在某些频率见出现一些低谷。−放入玻璃棉之类吸声材料。可消除驻波现象,使这些低谷不明显。−同时对

8、低频之共振频率f0处隔声低谷,也会有所改善。轻墙的空气声隔声一般轻墙的平均隔声量为dB,难以用作分户墙。为了提高轻墙的隔声性能,可采用下面一些措施:1做成夹层结构。即用多孔性材料

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