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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。单层墙隔声量受质量定理限制,如使用相同的材料,墙的厚度增加一倍,隔声量只增加6dB,厚度再增加一倍,隔声量也还只增加6dB。显然越是到后来,为了得到6dB 的隔声量付出的代价就越大,自然也越不经济,所以如何能用较少的材料获得足够的隔声能力,这就成为大家所关心的问题。目前常用的双层墙就是一个比较行之有效的方法。 对于如左图所示的一个双层复合隔声板。即假定在左图所示的模型中,一平面波pi 在流体媒质(空气或液体)1 中以θ角入射到厚度为l1 的固体媒质2中,再通过厚度为D 的媒质3,(其中媒质3 可以是空气,也可以是多孔吸声材料)到厚度为l2 的固体媒质4 中,后形成透射波pt。 则可由上述材料参数,计算该复合结构的隔声性能如下图所示。可以看到,当这两块板中加入合适的吸声材料后,可大幅提高构件的隔声性能。声学材料主要包括吸声材料、隔声材料和阻尼材料。在声学材料的使用中,首先需要设计声学材料的频率作用范围与噪声控制对象的噪声频率相吻合,还需要考虑降噪对象中,能够使用声学材料的重量要求、厚度要求、使用温度、湿度、环保、保温/散热、防腐蚀等各种要求。公司具备大量的声学材料数据库和声学材料声学性能设计能力,可根据客户实际需求,为客户量身设计和研发满足声学、环保、防火以及耐候等多重要求的吸声材料、阻尼材料和隔声材料。对于阻性消声器的设计主要包括消声器本身的结构形式和尺寸以及吸声材料的设计。消声器的结构形式一般而言需要在消声器压力损失和利于消声通道上进行折中考虑。同时消声器吸声材料的吸声性能越好,消声器的消声性能也就越好。对于消声器中声学材料应满足以下要求:1. 吸声材料本身应该是环保材料,尽量避免使用玻璃纤维、岩棉等吸声材料,以防止这些材料在消声器使用中,受到气流长时间的作用,而扩散到户外或室内,从而引起环境污染或对人员健康产生影响。2. 水汽对吸声材料不会产生不可逆的物理或化学改变。即吸声材料遇到水汽后,当水汽干燥后,吸声材料能够恢复原来的物理和化学特性。3. 吸声材料尽量在较薄的尺寸,具有良好的宽频吸声性能。如果吸声材料较厚,则将会大大增加消声器的结构尺寸,这在实际应用中是受到限制的。但是通常而言,吸声材料越薄,其中低频吸声性能越差,往往不能达到满意的消声效果。因此实际上,消声器主要的声学需求还是如何设计相应的吸声材料,以满足其消声要求。