Funkcija i princip materijala koji apsorbiraju zvuk

  1. Što je materijal koji apsorbira zvuk

Materijali koji apsorbiraju zvuk mogu učiniti da bilo koji materijal apsorbira zvuk, ali stupanj apsorpcije je vrlo različit. Većina njih su labavi i porozni materijali, poput vune od troske, pokrivača i sl., a njihov mehanizam apsorpcije zvuka je da zvučni valovi prodiru duboko u pore materijala. A pore su većinom otvorene rupe koje međusobno interno komuniciraju, koje su podvrgnute trenju i viskoznom otporu molekula zraka, kao i mehaničkim vibracijama finih vlakana, tako da se zvučna energija pretvara u toplinsku.

 

  1. Vrste materijala za apsorpciju zvuka

 

Materijali koji apsorbiraju zvuk općenito se dijele na tri vrste: vlaknasti, pjenasti i čestični.

 

Uobičajeni paneli za apsorpciju zvuka na tržištu uključuju drvene panele za apsorpciju zvuka, panele za apsorpciju zvuka od tkanine, panele za apsorpciju zvuka od pjene, panele za apsorpciju zvuka od poliesterskih vlakana, panele za apsorpciju zvuka od drvene vune itd.

 

Materijali tipa vlakana dijele se na dvije vrste: organska vlakna i anorganska vlakna. Organska vlakna uglavnom se izrađuju od pamuka za zvučnu izolaciju, vune od šljake, staklene vune, kamene vune, itd. Među njima, staklena vuna se može koristiti za izradu staklene prostirke. Pamuk za zvučnu izolaciju je najčešće korišteni materijal za apsorpciju zvuka, a njegove prednosti su: nezapaljiv, otporan na toplinu, otporan na koroziju, itd. Ako je pamuk za zvučnu izolaciju tretiran silikonskim uljem, također može igrati ulogu u sprječavanju požara i otpornosti na vlagu.

 

Pjenasti materijali koji apsorbiraju zvuk imaju prednosti male nasipne gustoće, toplinske vodljivosti i meke teksture. Ako su nedostatni, lako stare i slabo su otporni na požar.

 

Zrnati materijal može spriječiti vlagu, očuvanje topline, otpornost na koroziju i tako dalje.

 

  1. Princip materijala koji apsorbiraju zvuk

 

Materijal koji apsorbira zvuk (materijal koji apsorbira zvuk): Svaki materijal može apsorbirati zvuk, ali je stupanj apsorpcije vrlo različit. Općenito, materijali s prosječnim koeficijentom apsorpcije zvuka većim od 0.2 za gore navedenih šest frekvencija navedeni su kao materijali za apsorpciju zvuka. Materijali za upijanje zvuka Većina materijala koji upijaju zvuk su labavi i porozni materijali, poput vune od zgure i pokrivača. Njegov mehanizam apsorpcije zvuka je da zvučni valovi ulaze duboko u pore materijala, a pore su uglavnom otvorene rupe koje interno međusobno komuniciraju. Podvrgnuti su trenju i viskoznom otporu molekula zraka, te mehaničkim vibracijama finih vlakana, čime se zvučna energija pretvara u toplinsku. Koeficijent apsorpcije zvuka ove vrste poroznog materijala koji apsorbira zvuk općenito se postupno povećava od niske frekvencije do visoke frekvencije, tako da je učinak apsorpcije zvuka na visokoj frekvenciji i srednjoj frekvenciji bolji. Princip rada materijala koji apsorbiraju zvuk: zvuk potječe od vibracija predmeta, što uzrokuje vibracije susjednog zraka da tvore zvučne valove, i širi se u zračnom mediju. Materijal koji apsorbira zvuk: Kada se zvuk prenosi na površinu materijala komponente, dio zvučne energije se reflektira, dio prodire kroz materijal, a dio je posljedica vibracija materijala komponente ili trenja s okolnim medijem kada se zvuk širi u njemu. Zvučna energija se pretvara u toplinsku energiju, a zvučna energija se gubi, odnosno zvuk apsorbira materijal. Koeficijent apsorpcije zvuka: Sposobnost apsorpcije zvuka materijala izražava se koeficijentom apsorpcije zvuka α. Α je zbroj koeficijenta gubitaka Eab/E0 i koeficijenta prodora Ethr/E0. Sposobnost apsorpcije zvuka materijala nije povezana samo sa strukturom, debljinom i karakteristikama površine samog materijala, već je također povezana sa smjerom upadanja i frekvencijom zvuka.

 

  1. Primjena materijala za apsorpciju zvuka u građevinarstvu

 

(1) Kontrolirajte vrijeme odjeka kvalitete zvuka u dvoranama, kao što su koncertne dvorane, kazališta, studiji za snimanje, studiji, sobe za audicije, konferencijske dvorane, višenamjenske dvorane, teretane, auditorije itd. Općenito, najbolje vrijeme odjeka postiže se odabirom i rasporedom prikladnih materijala koji apsorbiraju zvuk.

(2) Za neke građevine javnog prijevoza, kao što su čekaonica zračne luke, čekaonica kolodvora i čekaonica pristaništa. Zato što je potrebno kontinuirano emitirati informacije poput vremena polaska, dolaska ili kašnjenja zrakoplova, vlakova i brodova. Materijali koji apsorbiraju zvuk poput pjene mogu se pravilno rasporediti na strop i zidove. S jedne strane, može poboljšati jasnoću emitiranih informacija; s druge strane, također može smanjiti buku putnika i učiniti okolinu tišom.

(3) Uklonite nedostatke kvalitete zvuka kao što su jeka i fokus zvuka u dvorani. Kada razlika u putu zvuka između izravnog zvuka i reflektiranog zvuka dosegne 17 m, vremenska razlika između dva zvuka doseže 50 ms, a ljudsko uho može čuti jeku. U nekim dužim dvoranama, reflektirani zvuk sa stražnjeg zida vjerojatno će odjeknuti u prostoru za sjedenje blizu ulaza na platformu. Može se eliminirati postavljanjem jakih pločastih materijala koji apsorbiraju zvuk na stražnju stijenku. Na primjer, stražnji zid u obliku luka i kupolasti krov zgrade usredotočit će se na dvoranu. Ako želite zadržati izvorni oblik trapeza u prostoriji, možete upotrijebiti metodu postavljanja jakih materijala za apsorpciju zvuka na te unutarnje površine kako biste eliminirali fokus na hodniku.

(4) Poboljšati zvučnu izolaciju lakih i tankih pločastih zidova. Kao što su gips ploče, silicij-kalcijeve ploče, FC ploče, TK ploče i vatrootporne ploče od magnezijskog cementa i drugi lagani i tanki zidovi od ploča. Ispunjavanje međusloja poroznim materijalima koji apsorbiraju zvuk kao što su staklena vuna, kamena vuna i mineralna vuna može značajno poboljšati učinak zvučne izolacije ove vrste pločastih zidova.

 

Za više informacija o SINOYQX melaminskoj pjeni, kontaktirajte nas na [email protected] ili nam pošaljite poruku na broj +86-28-8411-1861.

Neke slike i tekstovi reproducirani su s interneta, a autorska prava pripadaju izvornom autoru. Ako postoji bilo kakvo kršenje, kontaktirajte nas za brisanje.