环境噪声控制工程-第8章隔声技术.ppt
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1、1,第八章 隔声技术,教学内容:8.1 隔声的评价8.2 单层匀质密实墙的隔声8.3 双层隔墙结构8.4 隔声间8.5 隔声罩8.6 隔声屏8.7 隔声实例介绍,2,第八章 隔声技术,教学目的和要求:1.掌握隔声的评价。2.掌握声波透过隔声结构的传播和隔声量的隔声计算。3.掌握隔声的质量定律。4.理解和掌握单、双层隔声结构的原理和结构设计及其隔声间、隔声罩和声屏障的设计。教学重点:声波透过隔声结构的传播和隔声量的隔声计算。隔声的质量定律。隔声结构的设计。教学难点:隔声结构的设计。,3,第八章 隔声技术,什么是好的隔声材料?两种类型的隔声,4,建筑隔声越来越引起人们的重视,1996年,在南京、无
2、锡、苏州、上海及北京等地调查中,住宅用户对墙面、地面、顶棚、隔热、保温、通风、朝向、采光隔声等住宅品质反映最强烈的是隔声。在瑞典,将分户墙做成200mm厚的钢筋混凝土墙,比结构的要求要厚,造价也高,目的是隔声。分室轻墙(如石膏板隔断)做成双层结构内填吸声材料的目的是隔声。有些建筑的墙和楼板水平连接上做成弹性连接,目的是隔声。,5,当前建筑隔声中存在的诸多问题,1、设计问题建筑选址不合理,材料选用不当、施工存在问题等等。最主要的原因是建筑师。2、材料不合格墙体材料、楼板、门、窗等等隔声性能不足。3、特别是近年来轻型隔墙材料的使用,以及人们生活水平提高后对建筑品质要求提高,提出了建筑隔声的新课题。
3、,6,隔声基础,声波传入维护结构的三种途径 1)空气。通过孔洞、缝隙传入。2)透射。声波结构产生振动再辐射 3)撞击和机械振动。结构振动再辐射 空气声(air borne sound)固体声(solid borne sound),7,根据切断声传播途径的差异,隔声问题分为两类:一类是空气声的隔绝,另一类是固体声的隔绝。例如,上述传播途径:可采用空气声隔绝技术,使用密实、沉重的材料制成构件阻断或将噪声封闭在一个空间,常采取隔声间、隔声罩、隔声屏等形式;传播途径、主要采用固体声隔绝技术,可使用橡胶、地毯、泡沫、塑料等材料及隔振器来隔绝。,8,9,隔声是噪声控制技术中最常用的技术之一。为了减弱或消除
4、噪声源对周围环境的干扰,常采用屏障物将噪声源与周围环境隔绝开,或把需要安静的场所封闭在一个小的空间内。声波在介质中传播时,通过屏障物使部分声能被反射而不能完全通过的措施称为隔声。空气声在传播途中遇到隔声构件时的能量分布见图 所示。,10,影响隔声结构隔声性能的因素主要包括三个方面。一是隔声材料的品种、密度、弹性和阻尼等因素。一般来讲,材料的面密度越大,隔声量就越大,另外,增加材料的阻尼可以有效地抑制结构共振和吻合效应引起的隔声量的降低。二是构件的几何尺寸以及安装条件(包括密封状况)。三是噪声源的频率特性、声场的分布及声波的入射角度。对于给定的隔声构件来讲,隔声量与声波频率密切相关,一般来讲,低
5、频时隔声性能较差,高频时隔声性能较好。隔声降噪的目的就是要根据噪声源的频谱特性,设计适合于降低该噪声源的隔声结构。,11,1、透射系数 透射声强与It入射声强Ii之比为透射系数,Et 透射声能,E0-入射声能透声量=S(m2)与吸声系数是什么关系?,隔声量,8.1隔声的评价,一般隔声结构的透射系数通常是指无规入射时各入射角透射系数的平均值。透射系数越小,表示透射声能越差,隔声性能越好。,12,2、隔声量:隔声量的定义为墙或间壁一面的入射声功率级与透射声功率级之差。隔声量等于透射系数的倒数取以10为底的对数:隔声量的单位dB,隔声量为也称传声损失,记作TL。隔声量通常由实验室和现场测量两种方法确
6、定。现场测量时,因为实际隔声结构传声途径较多,即侧向传声等因素的影响,其测量值一般要比实验室测量值低。,13,隔声量的频率特性隔声曲线,同一构件或结构,对不同频率的声波的透射能力不同,隔声量也不同,形成隔声曲线。,一般采用100Hz-4000Hz的17个1/3倍频带隔声曲线。,14,隔声的测量,1、空气声隔声测量,2、撞击声隔声测量,R=L1-L2+10lg(S/A)共测100-3150Hz的16个1/3倍频带的隔声量,得到隔声曲线。S:被测构件面积 A:接收室吸声量使用标准打击器打击楼板 Ln=Li-10lg(A0/A)A:接收室的吸声量 A0=10m2(规定的标准)共测100-4000Hz
7、的17个1/3倍频带的隔声量,得到隔声曲线。,15,3.平均隔声量:隔声量是频率的函数,同一隔声结构,不同的频率具有不同的的隔声量。在工程应用中,通常把中心频率为125至4000Hz的6个倍频程或100至3150Hz的16个1/3倍频程的隔声量作算术平均,叫平均隔声量。平均隔声量作为一种单值评价量,在工程应用中,由于未考虑人耳听觉的频率特性以及隔声结构的频率特性,因此尚不能确切地反映该隔声构件的实际隔声效果。例如两个隔声结构具有相同的平均隔声量,但对于同一噪声源可以有相当不同的隔声效果。,16,17,隔声指数,隔声指数(Ia):是国际标准化组织推荐的对隔声构件的隔声性能的一种评价方法。隔声结构
8、的空气声隔声指数按以下方法求得:先测得某隔声结构的隔声量频率特性曲线,如图 8 1 中的曲线 或曲线,即分别代表两座隔声墙的隔声特性曲线;图 8 1中还绘出了一组参考折线,每条折线上标注的数字相对于该折线上 所对应的隔声量。按照下面的两点要求,将曲线 或曲线 与某一条参考折线比较:图 8 1隔声墙空气隔声指数参考曲线,18,在任何一个 倍频程上,曲线低于参考折线的最大差值不得大于;对全部 个 倍频程中心频率(),曲 线 低 于 折 线 的 差 值 之 和 不 得 大 于。把待评价的曲线在折线组图中上下移动,找出符合以上两个要求的最高的一条折线(按整数分贝计),该折线上所标注的数字,即为待评价曲
9、线的空气隔声指数。,19,20,插入损失插入损失定义为:离声源一定距离某处测得吸声、隔声结构设置前声功率级Lw1和设置后声功率级Lw2之差值,记作(IL):IL Lw1 Lw2插入损失通常在现场用来评价隔声罩、隔声屏障等隔声结构的隔声效果。,用平均隔声量和空气隔声指数分别对图 8 1中两条曲线的隔声性能进行评价比较,可以求出两座隔声墙的平均隔声量分别为 和,基本相同。但按上述方法求得它们的空气隔声指数分别为 和,显示出前者的隔声性能实际上要优于后者。,21,8.2单层匀质密实墙的隔声,隔声的质量定律,隔声的质量定律用公式推导:设隔墙无限大,将空气介质分成左右两部分,单位面积的质量为m,当平面波
10、Pi从左向右垂直入射时,隔墙的整体随声波振动,隔墙振动向右辐射形成透射声波Pt,向左辐射为反射声波Pr。隔厚为D,特征阻抗R222空气的特征阻抗R1 12入射声波声压及质点速度Pi、vi反射声波声压及质点速度Pr、vr透射声波声压及质点速度Pt、vt,22,入射声波和质点速度方程分别为:,空气反射声波和质点速度方程分别为:,23,在固体媒质中的透射波及反射波的声压和质点速度分别为:,24,声波透过隔层后在另一侧的声压和质点速度为:,由x=0处界面上的声压连续和法向质点速度连续条件可得到:,25,由x=D处的声压连续和法向质点速度连续条件得:,将以上4个等式联立求解,得到:t/i,26,如果D,
11、即k2D 1,则sink2Dk2D,cosk2D1,有由于p1c1 p2c2,上式可简化为:,令Mp2D为固体媒质的面密度,公斤/米2,则有:,27,所以该固体媒质的隔声量为:,这即是隔声中常用的“质量定律”。公式表明:单层隔声墙的隔声量与墙体质量和声音频率有关。M增加1倍,隔声量增加6dB提高1倍,隔声量增加6dB,对于一般的固体材料,如砖墙、木板、钢板、玻璃等,wm/2221,因此隔声量可写成:,28,实际工程中,需要估算单层墙对各频率的平均隔声量,在入射频率100-3200Hz范围内求平均,用平均隔声量表示,则:,M200kg/m2,M200kg/m2,当w2,空气的11400。垂直入射
12、,20lgf42.5,无规入射,入射角00800 场入射隔声量TL18.5lgmf47.5,无规入射TL18.5lgmf47.5,29,吻合效应1.弯曲波声波在空气中传播时,只存在压缩波,即纵波,而声音在固体中传播时,固体质元既有纵向的弹性压缩,也有横向的弹性切变,两者结合作用,会在介质中产生一种弯曲波。设弯曲波波长为b,30,2.吻合效应 由于板的弹性,使其本身有一定的弯曲振动频率,当激发频率正好与之吻合时,隔声量达到最小值。由于构件本身具有一定的弹性,当声波以某一角度入射到构件上时,将激起构件的弯曲振动,当一定频率的声波以某一角度投射到构件上正好与其所激发的构件的弯曲振动产生吻合时,构件的
13、弯曲振动及向另一面的声辐射都达到极大,相应隔声量为极小,这一现象称为“吻合效应”,相应的频率为“吻合频率”。,31,如果一声波以一定角度投射到构件上时,若发生吻合效应,则有:,b为薄板自由弯曲波长,1)当入射波频率高于b对应的频率时,均有其相应的吻合角度产生吻合效应;2)当入射波频率低于b对应的频率时,即相应的波长大于自由弯曲波长b时,由于sin值不可能大于1,便不会产生吻合效应。,32,吻合效应的条件为:因为,则 其中 为最大波长(最低频率)此时fc叫做临界频率,低于它时不出现吻合.,其中:B-弯曲劲度,Nm;M-面密度,kg/m2;-密度,kg/m3;E-构件杨氏模量,N/m2;D-构件厚
14、度,m.,33,可见fc随D增加向低频移动,一般希望fc在4kHz以上,轻而弹性模量大的墙板,fc在可听频率范围内.,34,单层隔声墙的频率特性,35,劲度控制区-声波低于板的共振频率时,隔声量与劲度成反比,随每频程下降6dB.常用建筑构件共振频率在100Hz以下,此时隔声量很低.可以加大材料的阻尼,以提高共振区和吻合区的隔声量.,36,质量控制区是隔声研究的重要区域。在这一区域,构件面密度越大,其惯性阻力也越大,也就不易振动,所以隔声量也越大。通常把隔声量随质量增大而递增的规律,称为隔声的“质量定律”。吻合区:而在吻合临界频率处,隔声量有一个较大的降低,形成“吻合谷”。从图中看出,在主要声音
15、频率范围内,隔声量受质量定律控制。,37,固体隔墙中弯曲波的波长由固体本身的弹性性质所决定,引起吻合效应的条件由声波的频率与入射角决定。,产生吻合效应的频率和吻合效应的临界频率(sin1时)的计算见书中P.152,公式8-17和8-18。,单层墙的隔声性能与入射波的频率有关,其频率特性取决于隔声墙本身的单位面积的质量、刚度、材料的内阻尼以及墙的边界条件等因素。见书中图8-5。,劲度控制、阻尼控制、质量控制、吻合控制,38,8.3双层隔声结构,由质量定律可知,增加墙的厚度,从而可增加单位面积的质量,即可以增加隔声量,但是仅依靠增加墙的厚度来提高隔声量是不经济的,如果把单层墙一分为二,做成双层墙,
16、中间留有空气层,则墙的总重量没有变,但隔声量却比单层的提高了。双层结构能提高隔声能力的主要原因是空气层的作用。,39,8.3.1 双层结构的隔声特性,1、隔声原理,双层间的空气层可看作与两板相连的弹簧,当声波入射到第一层墙透射到空气层时,空气的弹性形变具有减振作用,传递到第二层墙的振动减弱,从而提高墙体的总隔声量。其隔声量等于两单层墙的隔声量之和,再加上空气层的隔声量。,对于单层墙的隔声计算已很复杂,双层墙的隔声计算就更麻烦了,要有九个声压方程,由四个边界条件得到八个方程组。为讨论问题方便,只讨论两层薄墙的透射,即假定入射声波的波长比每层墙都大的多,声波入射时就象活塞一样做整体运动,墙的两个面
17、上的振动速度一样。,40,由于忽略了墙本身的厚度,所以墙两边边界处的媒质质点应与墙体具有相同的振动速度,即当x=0时,有:,由复变函数理论,可知:,所以声波运动方程可写成:,41,将u1代入上式方程得到:,同样,对于x=D处的第二墙,其速度及运动方程分别为:,42,将x=0和x=D分别代入上述方程,经过复杂运算,即可解出入射声压与透射声压幅值之比(公式1),所以双层墙的传声损失为:,43,当入射声波频率很低时,即:,则:,44,2.共振频率,当上式虚部系数为0时,pi和pt之比为 1,即声能几乎全部透射,这时隔声墙的质量与中间空气层耦合,产生共振,可求得共振频率fo为:oC/2(2o/mD)1
18、/2当声波 以 角入射时:oC/2cos(2o/mD)1/2 若两隔层的单位面积质量 m1和m2不相等,则:oC/2(2om1m2/m1m2D)1/2 C/2(2oD1m11m2)1/2,45,当公式中虚数项为0时,即入射声波与透射声波同相时,传声损失最小,此时双层墙发生共振,共振频率近似为:,频率比f0稍高时,传声损失公式可改成:,当频率更高时,公式不能成立。,46,3.入射声波频率低于共振频率,当人射声波的频率低于共振频率o时,式(8一20)右边虚部的第二项可以略去,这时得到隔声量为:,与式(8-11)比较,可以看出上式就是单位质量为 2m 的单层墙的质量定律.也就是说,这时候的双层墙的隔
19、声效果,相当于把两个单层隔墙合并在一起,中间没有空气层一样。,47,4.入射声波频率高于共振频率,当人射声波的频率高于共振频率.fo时,式(8一20)右边虚部的第一项可以略去.这时得到隔声量为:,TL1TL220lg(2kD),相当于两个隔墙单独的隔声量之和再加上一个值。这表明,如果把一个隔层一分为二,分开一定距离时,总的隔声量将大为增加。当频率更高,不能满足 kD1时,式(8一20)不再成立,此时式(8一19)可表示为:,48,i/t1j wm/o(jwm/o)2 2sinkD(sinkDjcos2kD),可以看出,当人射声波波长和两隔墙之间距离成一定倍数时,隔声量会出现极大极小值的交替变化
20、。当 kD=n时,即 D是半波长整数倍时,就得到式(8一24),当kD=(2n+1)/2时,即D为 1/4波长的奇数倍时,,相当于两个单独隔墙的隔声量之和再增加 6 dB。,49,图 8-7给出了双层隔声墙的频率特征,图中的虚线表示两层合成一层时(即 D=0)的单层质量定律。c点对应于共振频率位置,隔声量有很大的降低,不过在大部分情况下,这一频率值很低,在声音主要频率范围之外,但对于轻结构隔声设计,仍要注意这一因素。图中 ab段表示声波频率远小于共振频率的情况,这时双层结构犹如中间没有空气层,两隔层合在一起,故其隔声曲线与虚线几乎重合。在主要的频率范围 d一e一f段,则充分体现出双层结构的优越
21、性。图中谷点的深度与隔墙边缘的连接的阻尼有关。此外,在两层中间的空气层中填加吸声材料,可以显著地改善共振时的低谷,并且增大主要频段的隔声量。在填人隔声材料时,必须注意不使两层之间产生刚性连接,形成“声桥”,从而使双层结构的隔声性能大大降低。图 8一8是双层结构中间加填料时的隔声量频率特性。,50,图8一8中:曲线 1表示频率每增加一个倍频程隔声量增加6 dB;曲线 2表示频率每增加一个倍频程隔声量增加 12 dB;曲线 a,b,。为双层墙的频率特性,其中 a为中间空气,b为中间部分填吸声材料,。为全部填满吸声材料。fo为双层结构的共振频率,jc 为吻合效应的临界频率。上述论述是针对声波垂直人射
22、的情况,因此没有考虑吻合效应。事实上,当声波以 0角人射时,也存在吻合效应,为避免两层的吻合频率相同,从而造成特别大的隔声量频率低谷的出现,因此两层隔墙不要使用质料或厚度相同的材料。,51,在工程应用中,常用以下经验公式来估算双层结构的隔声量:TL=16lg(m1+m2)+16 lgf一30+TL(8一28)平均隔声量估算的经验公式为:TL=16 lg(m1m2)+8+R(ml+m2)200kg/m2 TL=13.5 lg(m 1+m2)+14+R(ml+m2)200kg/rn2 上两式中TL为空气层的附加隔声量。常见的多层隔声结构(含空气层)的隔声性能,见表 8一20,52,当频率提高使空气
23、层厚度大于空气层中声波半波长时,即传声损失要考虑空气和壁面的吸声,高频的传声损失由理论推出近似为:,其中:Sw为隔墙面积,S为两隔墙的总面积。,双层隔墙的实际估算见P157,公式8-28和8-29。,53,双层墙的空气声隔声,54,隔声处理实例,55,撞击声隔声的处理,56,8.3.2 多层复合隔声结构,在噪声控制工程中,常用轻质多层复合板,它是由几层面密度或性质不同的板材组成的复合隔声结构,通常是用金属或非金属的坚实薄板做护面层,内部覆盖阻尼材料,或填人多孔吸声材料,或空气层等组成。多层复合板的隔声性能较组成它的同等重量的单层或双层有明显的改善,这主要是由于:分层材料的阻抗各不相同,使声波在
24、各层界面上产生多次反射,阻抗相差越大,反射声能越多,透射能量就越小;夹层材料的阻尼和吸声作用,致使声能衰减,并减弱共振与吻合效应;使用厚度和材质不同的多层结构,可以错开共振与临界的吻合频率,改善共振区与吻合区的隔声低谷效应,因而总的隔声性能可大大提高。,57,多层复合隔声结构,58,8.4 隔 声 间,在高噪声环境下,例如,在汽轮发电机房内建造一个具有良好的隔声性能的控制室,能有效地减少噪声对操作人员的干扰;又例如,在耳科临床诊断中的听力测试室,需要一个相当安静即本底噪声很低的环境,必须用特殊的隔声构件建造一个测听室,防止外界噪声的传人。另一种情况是声源较多,采取单一噪声控制措施不易奏效,或者
25、采用多种措施治理成本较高,就把声源围蔽在局部空间内,以降低噪声对周围环境的污染。这些由隔声构件组成的具有良好隔声性能的房间统称为隔声间或隔声室。隔声间一般采用封闭式的,它除需要有足够隔声量的墙体外,还需要设置具有一定隔声性能的门、窗等。,59,60,空气声传声的组合隔声量,组合墙=墙+门或窗 E=E(墙)+E(门或窗)平均=(wSw+dSd)/(Sw+Sd),例:某墙隔声量Rw=50dB,面积Sw=20m2,墙上一门,其隔声量Rd=20dB,面积2m2,求其组合墙隔声量。解:组合墙平均透射系数为:c=(wSw+dSd)/(Sw+Sd)其中:Rw=50dB w=10-5,Rd=20dB w=10
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