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常用的空间吸声体多采用纤维吸声材料,与室内表面上的吸声材料相比,在同样投影面积下,空间吸声体具有较高的吸声效率。这是由于空间吸声体具有更大的有效吸声面积(包括空间吸声体的上顶面、下底面和侧面);另外,由于声波在吸声体的上顶面和建筑物顶面之间多次反射,从而被多次吸收,使吸声量增加,提高了吸声效率。通常以中、高频段吸声效率的提高为显著。 图片 空间吸声体的吸声性能常用不同频率的单个吸声体的有效吸声量来表示。早在1940年代,Olson(1946年)就曾利用声学类比电路对空间吸声体的吸声机理做了分析。他指出当吸声体材料的声阻抗选择得当,加上衍射声的影响,会产生大于1的吸声系数,乃至达到一般贴墙安装时吸声量的两倍。它适用于吸声体的尺度比波长小得多的频率范围。 空间吸声体吸声降噪(或降低混响时间)的效果不仅取决于吸声体本身的性质,而且还与空间吸声体的数量、悬挂间距以及建筑空间内的声场条件有关。如原室内表面吸声量很少,反射声较多,混响时间很长,则悬挂空间吸声体后的降噪效果常为5~8分贝, 时可达10~12分贝;如原室内表面吸声量较大,混响过程不明显,则不必悬挂空间吸声体。 图片 基本结构 图片 空间吸声体可根据使用场合和吸声需要作成适当的几何形状和尺寸,一般它由4个部分组成: 骨架。作为支承,可以用木筋、角钢或薄壁钢等。 护面层。常用穿孔率大于20%、厚度为0.1-1.0mm的穿孔或开缝薄铁皮、铝箔或塑料片。穿孔孔径取4-8mm。 吸声填料。一般用超细玻璃棉毡、矿棉毡、沥青玻璃棉毡等多孔材料,并以玻纤布等透气性能良好、同时又有一定强度的材料作蒙面层。在潮湿环境中,也可采用单层或双层穿孔板作吸声层(为增加低频吸收,穿孔率一般低于5%),取代多孔材料。 吊件。如金属吊耳、吊钩、螺栓等。使用时,各表面均置于声场之中,有利于充分发挥材料的吸声作用。 空间吸声体根据建筑物的使用性质、面积、层高、结构形式、装饰要求和声源特性,可有板状、方块状、柱体状、圆锥状和球体状等多种形状。其中板状的结构简单,应用普遍。吸声体 空间吸声体 体育馆空间吸声体厂家 吸声体价格
空间吸声体的形式:主要有两类,即功能类和功能与装修效果相结合两类。空间吸声体的形式随厅、堂的功能,声学要求、结构形式、装修标准、荷载和投资限额、用材的防火、防潮和环保等要求的不同而多种多样。因此,定型产品仅局限于工业厂房和噪声控制。而在民用建筑中,几乎全部是单体设计,加工制作。功能类空间吸声体侧重于声学功能,主要应用于噪声控制,通常把出厂的吸声板材,稍加处理(便于吊置和防止纤维扩散等)直接悬吊在工业厂房内或产生强大噪声的机器附近,用于降低噪声。在民用建筑中,特别是大型的厅堂建筑,用于音质处理的空间吸声体,在满足声学要求的条件下,同时要考虑装修效果,也即功能和艺术的结合。因此,声学工程师在设计空间吸声体使,必须与建筑师和业主密切配合,有时还可请装修艺术家参与,做到完美的结合。目前空间吸声体的应用很广,形式很多:有折板式、立板式、十字形、球形等。吸声体 空间吸声体 体育馆空间吸声体厂家 吸声体价格
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空间吸声体由骨架、护面层和吸声填料构成。材料的选择应视空间吸声体的大小、刚度和装修要求而定。框架可采用木质边框、铝制边框、镀锌钢边框等。外包层常用优质防火吸音布艺,防火B1级或A级,均达到 防火标准GB8624-2012 B1级和A级。吸声填料通常采用超平整度防火A级吸音棉,其防火A级吸音棉密度可取48kg/m3,厚度应根据声源频谱特性在5~10厘米范围内选定。也可以在空间吸声体的饰面添加一层铝制的菱形网格护面,可以使得产品的本身使用年限,装饰效果更加好。 产品结构 表面处理 外包布、内包布 饰 面——玻纤布、布艺系列 基 材——80K/m3 欧文斯科宁玻璃棉 重 量——5.5Kg/m3(50mm厚) 11.5Kg/m3(100mm厚) 结 构——四周铝合金框内置欧文斯科宁吸声棉,外包吸声玻纤难燃/不燃吸声布 吊顶吸声体的产品规格: 宽 度:600mm 1200mm 长 度:1200mm 2400mm 厚 度:50mm 100mm 允许公差:宽度为 结构:四周铝合金框内置欧文斯科宁吸声棉,外包吸声玻纤难燃/不燃布 基材:80K/m3 欧文斯科宁玻璃棉 饰面:定制铝质饰面可做各种颜色 边框:定制铝质边框 吸声体 空间吸声体 体育馆空间吸声体厂家 吸声体价格
空间吸声体由于所有界面均暴露在声场(空间)中,增加了声波投射的机率,从而提高了吸声的功效。但吸声体通常在低频段吸声性能较差,原因是在多孔性材料后面缺少空腔。为了提高吸声体对低频的声吸收,目前常采取如下几种措施: (1)增加吸声材料的厚度和密度。例如采用半圆柱、球切面和球状吸声体,可对低频的声吸收。 (2把成品吸声板材(通常厚度在15~25mm左右)做成中空的双层板材吸声体,或再把双层板做成各种形状的吸声体,如新疆体育馆、安徽合肥体育馆等均采用这种措施。 (3)增加多孔性材料的厚度、在板材中设空腔可对低频的声吸收,但与中、高频的吸声量相比仍有很大差距。因此,当需要更大幅度地提高低频的声吸收,可与共振吸声结构相结合,即在多孔性材料的吸声体内配置共振吸声结构。 关于提高空间吸声体对低频的声吸收的其他措施,还可采用双层微穿孔结构、金属粉末烧结结构与多孔性材料相结合的方法,但需考虑造价和荷载的限值。吸声体 空间吸声体 体育馆空间吸声体厂家 吸声体价格