南京同韵声学科技有限公司是一家致力于将声学理论和技术工程化、应用化的科技型企业。目前主要开展的业务包括系统的噪声/音与振动控制、建筑声学设计、振动声学测试分析以及工程咨询和培训等。一站开展声学设计、声学材料研发和实施评测等系统服务,为您设计一个和谐的声环境。

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南京同韵声学科技有限公司是一家致力于将声学理论和技术工程化、应用化的科技型企业。目前主要开展的业务包括系统的噪声/音与振动控制、建筑声学设计、振动声学测试分析以及工程咨询和培训等。一站开展声学设计、声学材料研发和实施评测等系统服务,为您设计一个和谐的声环境。

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    隔音设计电话 减振降噪
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    隔音设计电话 减振降噪

    更新时间:2025-05-22   浏览数:228
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    隔声是声波传播途径中的一种降低噪声方法,它的效果要比吸声降噪明显,所以隔声是获得安静声环境的有效措施。根据声波传播方式的不同,通常把隔声分成两类:一类是空气声隔声;另一类是撞击声隔声,又称固体声隔声。一般把通过空气传播的噪声称为空气声,如飞机噪声、汽车喇叭声以及人们唱歌声等。利用墙、门、窗或屏障等隔离在空气中传播的声音就叫做空气声隔声。建筑因机械振动中通过结构产生和传播而来的噪声,如楼板上行走的脚步声、桌椅的拖动声、小孩蹦跳以及开关门窗时的碰撞声等,称为撞击声,又叫结构声或固体声。利用弹性阻尼材料进行隔振或减振的方法来隔离在结构中传播的撞击噪声就叫做撞击声隔声。
    一般说来,建筑隔声构件的表面应该是比较坚硬密实的材料,对于入射其上的声波具有较强的反射,使透射的声波大大减小,从而起到隔声作用。而吸声材料的表面一般是多孔松软的,对入射其上的声波具有较强吸收和透射,使反射的声波大大减小。这是吸声材料和隔声材料的主要区别。
    隔声材料如果按照使用场合分类的话,可主要分为建筑用隔声材料、隔声器件以及产品设备内的隔声等。对于空气声建筑隔声材料主要包括墙、门、窗等。这些材料由于主要用于建筑隔声用,它建成后不需要搬动,也不会对重量有较高的要求,因此这类材料一般具有较大的密度和较为经济的成本。而对于产品设备的隔声材料,如乘用车、高速列车、飞机等舱室内隔声材料,需要采用像隔声垫一样的隔声材料。这些材料一般由高分子聚合物构成,由于隔声的质量定理和这些产品的轻量化要求,因此这些隔声垫的密度需要根据实际情况设计。
    隔声材料在实际设计和应用时,首先是要求设计噪声频带范围内隔声量尽可能大,结构尽可能轻薄的隔声结构;同时在实际使用中还需要考虑现场密封以及其他组合结构对整体隔声的影响。
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    公司基于Delany-Bazley经验模型和Biot理论,可通过设计多孔吸声材料的厚度、容重、流阻以及孔隙率等参数,从而得到满足实际噪声频率要求的多孔吸声材料以及评估其应用时的降噪效果。目前主要应用材料包括:聚氨酯泡沫、高阻燃吸声泡沫、吸声泡沫、纤维棉、纤维板以及复合吸声材料。
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    多孔性吸声材料就是有很多孔隙的能吸收声能量的材料,其主要构造特征是材料从表面到内部均有相互连接的孔隙。多孔性吸声材料是目前应用广的吸声材料。目前常见的多孔吸声材料包括纤维性吸声材料、泡沫吸声材料和颗粒吸声材料等。多孔吸声材料内部具有大量的小孔,这些微小细孔相互连通并直接通向材料的表面,当声波入射到这种开孔性材料表面时,一部分声波会透入材料内部,一部分声波在材料表面反射。透入材料内部的声波在缝隙和小孔中传播时,空气运动会产生粘滞和摩擦作用,同时小孔中空气受压缩时温度升高,稀疏时温度降低,材料的热传导效应,从而使声能逐渐转变成热能所消耗,这种能量的转变是不可逆的,因此材料就产生了吸声作用。
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    阻尼的频率变化特性
    高分子的运动除了与温度有关外,还与外界条件有关。其中频率的影响和温度影响正好相反。在某一温度下,随着频率由低到高,聚合物经历黏流态、橡胶态和玻璃态。同样存在着类似于玻璃化转变和黏流转变的区域,但频率对分子运动的影响与上图给出的温度影响正好相反。当频率较低时,材料完成一个周期的振动时间较长,**过了大分子的松弛时间,链段运动时间比较充裕,能够跟上振动力的变换。因此在所有时间内,链段运动能够与振动力变化保持一致,处于平衡状态。同时分子链之间的局部相互作用(内摩擦)阻止了链段的远程运动,使整条分子链并未出现相对滑动。由于大分子运动与外力变化同步,因此模量变化不大,滞后较小,内耗也较小,材料呈橡胶弹性,处于这一频率范围的力学状态称为橡胶态。随着频率的增加,聚合物的刚性逐渐增大,当频率足够高时,聚合物完成一个周期的振动时间很短,小于大分子的松弛时间。由于时间不充裕,大分子链来不及做构象的调整而振动力的作用已经过去,在所有时间内,分子的运动都无法保持与应力的变化方向保持一致。这时的链段运动已经很小,应变振幅也很小,材料形变很小,表现出很高的刚性,这与温度低时的玻璃态是相似的。从高弹态向玻璃态转变时出现转变区,此时振动频率与大分子的松弛时间接近,出现了大分子的链段运动,应变振幅较大,大分子链段运动跟不上外力的变化,滞后较大,因此材料呈现粘弹性,模量大幅上升,表现出了的变化速率,而损耗因子则随着频率升高而出现一个值。温度和频率可单独影响力学松弛现象,也可以同时影响力学松弛现象。同一个力学松弛现象既可以在较高温度下,在较高频率下观察到;也可以在较低温度下较低频率内观察。只有当温度和振动频率都处于粘弹性阻尼材料的玻璃化转变区时,材料才有可能具有的损耗因子,耗散更多的机械能。一般而言,温度对损耗因子的影响是位的,频率是*二位的。同时如果恒频率下损耗模量的温度跨度大;那么它在恒温度下频率跨度也大。
    如前所述,同一高聚物的各力学状态可以在恒定频率下不同温度范围内表现出来,也可以在恒定温度下不同频率范围内表现出来。这种温度与频率的等效关系也可以从不同频率下测得的动态力学温度谱(DMTA Dynamic Mechanical Thermal Analysis)和不同温度下测得的DMTA 频率谱中体现出来。
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