吸声降噪效果主要取决于房间的声学条件。未作吸声处理前的房间平均吸声系数越大(或混响很小),表明原有室内声吸收越多,室内声能量可以被进一步吸收的部分就越小,降噪效果就越不显著。 降噪量取决于吸声处理前后的平均吸声系数比(或总吸声量比)。使平均吸声系数由0.04提高到0.3,可获9db的降噪量;而若由0.3提高到0.5,则只能再增加2db的降噪量。
7.1.4 本条规定了除降噪效果外对吸声设计的其他要求。
本条规定了吸声设计的步骤,即各阶段的先后顺序。7.2.2 具备类比条件的应优先采用实测数据。
吸声装修
吸声处理前室内的平均吸声系数优先采用测量房间混响时间的方法求得。 吸声处理前的室内平均吸声系数可由房间各部分表面积与其吸声系数求得:
房间吸声设计
测量混响时间后计算平均吸声系数使用下列公式:
公式的适用范围说明如下:
环保吸声装置
因此本规范给出的计算公式,是在、较小的条件下的近似公式,故作了适用条件限制。
吸声设计效果采用室内工作人员的主观感觉效果来评价,主要是考虑到有些吸声降噪设计客观降噪量较小,但室内工作人员却感觉到噪声环境得到了较大改善,因此尽管该评价是主观的、定性的,但对于吸声降噪设计来说具有现实的意义,因此也列为一种评价方法。 对于吸声降噪量,通常采用“插入损失法”来测量,即测量吸声处理前后室内相应测点的a声级及中心频率为125hz~4000hz的6个倍频带声压级差。这种方法受测点位置影响较大,选择测点必须考虑与声源的距离,测量结果必须标注测点位置。 采用混响时间法测量降噪效果,应注意混响时间的概念是建立在声场充分扩散的条件下的。室内吸声处理后,声场扩散条件变差,测量结果就会与实际有误差。扁平形或狭长形的房间,都不适用于使用混响时间法测量。
对于吸声材料制造商提供的数据存在疑问的情况,也可通过测量、估算或查找资料等方法确定。 条文中未对吸声材料的密度进行规定,设计中可根据设计要求和经济性要求选用,中高频噪声的吸声降噪设计,采用密度较小或薄的玻璃棉板等多孔吸声材料主要是指采用密度较小或薄的玻璃棉板已可满足吸声要求,从技术经济性角度考虑采用密度较小或薄的玻璃棉板等多孔吸声材料是可行的,并非指密度越小或薄的玻璃棉板中高频吸声效果越好。工程实践中经验表明,吸声常用玻璃棉密度为24kg/m3、48kg/m3等。 多孔材料后设置空气层或增加吸声材料厚度和密度,可提高多孔吸声材料在低频的吸声性能,有利于展宽吸声频带。 薄膜覆面的多孔材料在原理上把多孔材料吸声同薄膜共振吸声结合起来,实践上具备了防尘、防湿及安装简便等特点。 微穿孔板吸声结构的使用,应注意其正入射吸声系数与混响室法吸声系数的差异。与多孔材料的情形不同,微穿孔板吸声结构的混响室法吸声系数不一定大于正入射吸声系数。 穿孔护面板的穿孔率大于20%时,对吸声性能没有影响。为增加低频吸声性能,可适当减少穿孔率,但不宜小于10%。7.3.2
板状空间吸声体的面积比取值,系根据上海工业建筑设计院和北京劳动保护科学研究所进行的混响室正交实验研究结果确定的(见表4)。工业实践亦表明,取房间屋顶40%左右的面积比,可获得较好的技术经济效果。对于层高较高、墙面面积相对较大的情形,宜采用取室内总面积的15%的规定。 原则上讲,空间吸声体离声源近些效果较好,但吸声体悬挂高度在实际工程中尚需依车间大小、层高、天车走行等条件决定。
本规范涉及的隔振降噪设计主要是从噪声控制的角度考虑的。
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