石膏板上的小孔与石膏板自身及原建筑结构的面层形成了共振腔体,声音与穿孔石膏板发生作用后,圆孔处的空气柱产生强烈的共振,空气分子与石膏板孔壁剧烈摩擦,从而大量地消耗声音能量,进行吸声。这是穿孔纸面石膏板“亥姆霍兹共振”吸声的基本原理。穿孔纸面石膏板吸声对声音频率具有一定选择性,吸声频率特性曲线呈山峰形,当声音频率与共振频率接近时,吸声系数大;当声音频率远离共振频率时,吸声系数小。如果在纸面穿孔石膏板背覆一层桑皮纸或薄吸声毡时,空气分子在共振时的摩擦阻力增大,各个频率的吸声性能都将有明显提高,这就是人们常常在穿孔纸面石膏板后覆一层桑皮纸或薄吸声毡增加吸声的原因。影响纸面穿孔石膏板吸声性能的主要因素是穿孔率和后空腔大小,穿孔孔径、石膏板的厚度等对吸声性能影响较小。穿孔率从2%到15%之间逐渐增大时,孔占的表面积增大,空气分子进入共振腔体参与共振的几率增加,吸声能力增大,若后空腔内放入吸声材料,吸声更强烈。穿孔率会影响共振频率,穿孔率增大,共振频率将向高频偏移,偏移量与穿孔率的开根号成正比。穿孔率增大,吸声频率特性曲线的“山峰”将向右侧(高频)移动,且“山峰”形态整体趋于抬高,平均吸声系数增加。餐厅用什么吸音材料有效果?剧场声学设计公司
即声音由四面八方射入材料时能量损失的比例,而驻波管法测量声音正入射时的吸声系数,声音入射角度*为90度。两种方法测量的吸声系数是不同的,工程上**常使用的是混响室法测量的吸声系数,因为建筑实际应用中声音入射都是无规的。在某些测量报告中会出现吸声系数大于1的情况,这是由于测量的实验室条件等造成的,理论上任何材料吸收的声能不可能大于入射声能,吸声系数永远小于1。任何大于1的测量吸声系数值在实际声学工程计算中都不能按大于1使用,**多按1进行计算。在房间中,声音会很快充满各个角落,因此,将吸声材料放置在房间任何表面都有吸声效果。吸声材料吸声系数越大,吸声面积越多,吸声效果越明显。可以利用吸声天花、吸声墙板、空间吸声体等进行吸声降噪。纤维多孔吸声材料,如离心玻璃棉、岩棉、矿棉、植物纤维喷涂等,吸声机理是材料内部有大量微小的连通的孔隙,声波沿着这些孔隙可以深入材料内部,与材料发生摩擦作用将声能转化为热能。多孔吸声材料的吸声特性是随着频率的增高吸声系数逐渐增大,这意味着低频吸收没有高频吸收好。多孔材料吸声的必要条件是:材料有大量空隙,空隙之间互相连通,孔隙深入材料内部。剧场声学设计公司录音棚隔音公司录音棚怎么做音质?
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另外炉内噪声、排气管内气流噪声会通过*囱向机房外传播助燃风机噪声1、旋转噪声旋转噪声是由于风机叶片在旋转时与气体相对运动,产生压力脉动而形成的。2、涡流噪声涡流噪声又称为紊流噪声,气体在旋转的叶片界面上分裂时,由于气体具有粘性,便滑脱成一系列的涡流,从而辐射一种非稳定的流动噪声。(二)燃烧器喷射噪声1、当燃烧器以一定的压力将燃料高速喷入炉内燃烧,使之与周围空气湍流混合,会扰动而激发出强大的高频喷射噪声。其声功率与燃烧器直径的平方及喷气速率的8次方成正比,与声速的5次方成正比。2、喷射产生的噪声级是随着单位体积释热量的增加而增加的。(三)燃烧噪声燃烧噪声一般为低频轰鸣声,其噪声产生过程复杂,关联到燃烧空气动力学、声学、化学反应学、能量转换等因素。1、燃烧激发的振荡噪声,其发生的声音是连续的,并有一定的强度。燃烧过程的振荡属于低频范围,当炉膛长度恰是1/2振荡频率的倍数时振荡噪声比较大。2、燃烧振荡传播的噪声,其热力-声学效率,即由燃烧能转变为噪声的效率约为10-4可见声功率与烧嘴的燃烧功率成正比,且燃烧器功率越大,声功率也越大。录音棚隔音录音棚音质要求“语言清晰、可懂度高,其次是良好的丰满度”。上海专门做声学设计的公司?
当炉膛长度恰是1/2振荡频率的倍数时振荡噪声比较大。2、燃烧振荡传播的噪声,其热力-声学效率,即由燃烧能转变为噪声的效率约为10-4可见声功率与烧嘴的燃烧功率成正比,且燃烧器功率越大,声功率也越大。录音棚隔音录音棚音质要求“语言清晰、可懂度高,其次是良好的丰满度”,没有声缺陷;录音棚宜用短混响,根据室内容积选择合适的混响时间,混响时间的频率特性要求平直。录音棚隔音有几方面着手,一是地面,楼板可使用隔音减振垫做浮筑楼板,增加楼板隔音;录音棚墙体隔音,优先实体墙,如24砖墙/砌块双面抹灰,录音棚内用复合隔音板+吸音棉做轻质隔音墙,如要求更高,则需单独考虑;录音棚天花隔音,空调风口处做消声器,空调风口上方用阻尼隔音板做隔声吊顶,再隔声吊顶下做装饰吊顶;录音棚隔音门,需使用钢制隔音门,隔音量不低于35db,并使用声闸结构;隔音主要对细节方面要求高,务必处理好墙体管道孔洞,管子用弹性垫包扎,洞周边用吸音棉+砂浆填实。上海做空调噪声处理的公司电话?剧场声学设计公司
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这些粒子把机械波又传递到更远的地方,这样连续传递直到**初的能渐渐耗尽。压力向邻近空气传播的过程产生我们所说的声波(soundwave)。声波与水运动产生的水波不同,声波没有朝前的运动,只是空气粒子往复运动并产生松紧交替的压力,即机械波,依次传递到人或动物的耳朵产生相同的影响,引起我们主观的“声音”效果。判断不同的响度、音高或音程,人的听觉遵守一条叫做“韦伯-费希纳定律”(Weber-Fechnerlaw)的感觉法则。这条定律阐明:感觉的增加量和刺激的比率相等。如音高的八度感觉是一个2:1的波长比。对声音响度的判断有两个“极限点”:听觉阈和痛觉阈。如果声音强度在听觉阈的极限点认为是1,声音强度在痛觉阈的极限点就是1兆。按照韦伯-费希纳定律,声学家使用的响度级是对数,基于10:1的强度比率,这就是我们知道的1贝(bel,符号B),1贝的增加量又分成10个称作分贝(decibel,符号dB)的较小增加量,即1贝=10分贝。当我们同时听两个波长相近的音时,它们的波动必然在固定的音程中以重合形式出现,在感觉上彼此互相加强,称为干涉。钢琴调音师在调整某一弦的音高与另一弦一致的过程中,会听到干涉减少,直到随正确的调音逐渐消失。同光线可以反射一样。剧场声学设计公司