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在建筑声学中,很多情况涉及到声波在一个封闭空间内(如剧院观众厅、播音室等)传播的问题,这时,声波传播将受到封闭空间的各个界面(墙壁、顶棚、地面等)的约束,形成一个比在自由空间(如露天)要复杂得多的“声场”。这种声场具有一些特有的声学现象,如在距声源同样远处要比在露天响一些;又如,在室内,当声源停止发声后,声音不会像在室外那样立即消失,而要持续一段时间。这些现象对听音有很大影响。室内声场:(1)室内声场的特征从室外某一声源发出的声波,以球面波的形式连续向外传播,随着接收点与声源距离的增加,声能迅速衰减。而在剧院的观众厅、体育馆、教室、播音室等封闭空间内,声波在传播时将受到封闭空间各个界面(墙壁、天花、地面等)的反射与吸收,声波相互重叠形成复杂声场,即室内声场,并引起一系列特有的声学特性。室内声场的***特点是:①距声源一定距离的接收点上,声能密度比在自由声场中要大,常不随距离的平方衰减。②声源停止发声以后,在一定的时间里,声场中还存在着来自各个界面延迟的反射声,产生所谓“混响现象”。③由于室内的形状和内装修材料的布置,可能会形成回声、颤动回声。剧场用砂岩吸音板,防火吸音表面无缝。江苏体育馆声学风冷热泵降噪处理
棚的声学设计难度较大。因此,这类棚的多数形式是一端为活跃区,另一端作强吸声,两者之间自然形成,不作特殊的声学处理。多功能音乐录音棚不同的录音工艺,要求有与之相适应的录音棚。录制不同的音乐,希望录音棚有不同的声学条件。为了满足各种要求,而去建造多种类型的录音棚,这在经济上往往是不现实的。多功能录音棚就是通过创造一个可变声学条件的声学环境来满足多种录音要求的录音棚。为了使录音室混响时间可调,在多功能录音棚的墙面和顶棚设置可调吸声结构,并备有活动吸声、隔声屏障,以便需要时围成隔声小室。多功能录音棚设计中,可调吸声结构的设计是关键。这种可调吸声结构应满足以下几个方面的要求:(1)可调幅度大,吸声面暴露时为强吸声结构,反射面暴露时几乎不吸声;(2)在80~8000Hz频率范围内各频带吸声的调幅量接近相同;(3)处于反射状态时,不产生声学缺陷,仍具有良好的声扩散;(4)使用中便于操作、控制。游泳馆声学软木橡胶隔振块空压机太吵了,怎么隔音?
透声涂料,吸声涂料,又称吸音涂料,是由乳液、砂粒及轻质微珠颗粒等材料按比例调和而成,喷涂在多块吸声材料或穿孔吸音板等材料表面,起到透声及装饰的作用,比如喷涂在玻璃棉基板、玻纤板、矿棉板、微粒吸音板、砂岩吸音板、穿孔石膏板等材料的表面。透声涂料,吸音涂料具有饰面装饰、吸声降噪、甲醛净化、***抑菌、耐酸碱盐、抗老化性、防火不燃、防光污染等性能,产品适用于装修工程中墙面和天花的功能性装饰,可充分满足酒店客房、别墅会所、精装住宅、博物馆、图书馆、剧场剧院、多功能厅、礼堂影院、办公楼、教学用房、医养空间、商业空间等室内设计要求,助力设计灵感完美呈现。弧形或异形造型施工宜选用强化玻纤吸声板基层或玻纤缝纫纤维吸声板基层,聚砂吸声板基层不适用于弧形或异形造型;②弧形或异形造型施工时应先去除强化玻纤吸声板基层或玻纤缝纫纤维吸声板基层表面的防火透声玻纤布,基层板应做开缝处理;③将强化玻纤吸声板基层或玻纤缝纫纤维吸声板基层固定好之后现场粘贴玻纤透声布,可有效防止因弯曲造成玻纤透声布的褶皱;④弧形或异形造型区域应采用满铺网格布的方式,以增加造型的平整度和防止变形。
微粒砂吸音板,晶砂吸音板,是由精选的天然的砂粒,通过胶凝材料聚合起来形成的特定目数的硬质穿孔砂岩吸音板,可根据多孔吸音材料及微孔共振吸声机理,通过调整孔隙大小、板材厚度及板后空腔大小,实现其频率特性可调的功能,满足不同频段的吸声设计要求。吸音板特性:防火:砂岩吸音板具有A级防火、标准等性能,符合室装饰材料的各种标准。可实现无缝拼接:砂岩作为建筑室内装饰吸音结构,可支持大面积无缝安装,不仅有着优异的声学性能、同样拥有炫丽的色彩、整体美感和表面装饰质感,同时砂岩吸音板作为装饰的一部分融入到建筑室内设计中,让声学装修与室内装修融为一体。板材密度可调:产品特性可根据实际场所特性进行调整。优异的力学性能:(1)抗压强度:24MPa(2)抗折强度:(3)弹性模量:(4)防火级别:A2级防火装饰美观:将室内装饰设计的理念融入其中,完美的结合空间设计的功能性和视觉性。吸声性能可调:系统吸声性能。微粒砂吸音板可以做到无缝装饰效果。 音乐教室浮筑楼板隔振垫厂家推荐。
平行墙面引起的多次声反射)、声音聚焦等各种特殊听音现象。④由于声反射形成的干涉而出现房间的共振,引起室内声音某些频率的加强或减弱。(2)室内几何声学忽略声音的波动性质,以几何学的方法分析声音能量的传播、反射、扩散,称作“几何声学”。与此相对,着眼于声音波动性的分析方法叫做“波动声学”或“物理声学”。对于室内声场的分析,用波动声学的方法只能解决体型简单、频率较低的较为单纯的情况。在实际的大厅里,其界面的形状和性质复杂多变,用波动声学的方法分析十分困难。但是在一个比波长大得多的室内空间中,如果忽略声音的波动性,用几何学的方法分析,其结果就会十分简单明了。因此在解决室内声学的多数实际问题中,常常用几何学的方法,就是几何声学的方法。当然,这并不是说波动理论不重要,为了正确运用几何声学的方法,对声音的波动性质也应有正确和足够的理解。几何声学的方法就是把与声波的波阵面相垂直的直线作为声音的传播方向和路径,称为“声线”。声线与反射性的平面相遇,产生反射声。反射声的方向遵循入射角等于反射角的原理。用这种方法可以简单和形象地分析出许多室内声学现象。体育馆太吵了,回音大,怎么处理?浙江剧场声学橡胶隔振垫
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包括门、窗、缝隙、孔洞、消声器、墙体等)的透声系数和它们所占面积的大小。公式如下:式中,-组合墙体的平均透声系数;-组合墙体各构件的投射系数;Si-组合墙体各构件的面积(m2);-组合墙体的平均隔声量(dB)。在建造电测听室(听力检测室)时应考虑到声波的传导特性,行波遇到障碍物时会产生反射、绕射、吸收和透射等现象。电测听室(听力检测室)只能减少和削弱外界噪声的干扰,而不能将声音完全拒之于室外。建筑材料的隔声量或称声衰减,由下式计算:式中:f-声波频率,Hz;M-隔声材料单位面积的质量,kg/m3。由上式可知,隔声量与声波的频率和建筑材料的质量有关。对于一定频率的声波,一个密实的单层墙的隔声量取决于该墙单位面积的质量。同一堵墙对不同频率声音的隔声效果是不一样的,对低频声音的隔声要比高频声音困难得多。根据质量作用定律,如使用相同的建筑材料,墙的厚度增加一倍,隔声量增加6dB,厚度再增加一倍,隔声量也再增加6dB,很显然,越是到后来,为了得到6dB的隔声量,需要付出的代价越大。在建电测听室(听力检测室)时,通过增加墙的厚度来达到隔声效果是不科学也是不经济的。为了取得好的隔声效果,可采用双层墙结构和好的隔声材料。江苏体育馆声学风冷热泵降噪处理
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