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1、 吸声和隔声(即防止或减少声能的透射)是吸声和隔声(即防止或减少声能的透射)是创造良好声环境的基本的工程技术措施。创造良好声环境的基本的工程技术措施。吸声与隔声的区别:吸声与隔声的区别:原理:吸声在吸上,主要是利用材料的特性将声能原理:吸声在吸上,主要是利用材料的特性将声能转化为其他形式的能量,来达到消耗声能的目的;转化为其他形式的能量,来达到消耗声能的目的;隔声则是阻隔,通过材料本身的特性增加反射和吸隔声则是阻隔,通过材料本身的特性增加反射和吸收以减少甚至完全阻隔声音的透射,显然两者是有收以减少甚至完全阻隔声音的透射,显然两者是有联系的;联系的;目的:吸声主要在于营造良好的音质环境,满足音目
2、的:吸声主要在于营造良好的音质环境,满足音乐厅、剧院等对场所音质的高要求;隔声的主要目乐厅、剧院等对场所音质的高要求;隔声的主要目的在于降噪。当然吸声也是能降噪的,但这并非其的在于降噪。当然吸声也是能降噪的,但这并非其主要目的。主要目的。衡量系数:吸收的效果通过衡量系数:吸收的效果通过吸声系数吸声系数来反映;隔声来反映;隔声的效果通过的效果通过透射系数透射系数反映。反映。3.2.1 3.2.1 吸声材料(构造)吸声材料(构造)A A 表征特征表征特征吸声系数吸声系数B B 取决(影响)因素:取决(影响)因素:1 1)材料自身特征(密度、湿度、孔隙率等特征);)材料自身特征(密度、湿度、孔隙率等
3、特征);2 2)声音性质:频率、入射方向等。)声音性质:频率、入射方向等。3.2.1.1 3.2.1.1 多孔吸声材料多孔吸声材料 多孔材料吸声的先决条件是声波能很容易地进入多孔材料吸声的先决条件是声波能很容易地进入微孔内,因此不仅材料内部,而且材料表面上均有微孔内,因此不仅材料内部,而且材料表面上均有大量连续的微孔,如果微孔被灰尘污垢或抹灰油漆大量连续的微孔,如果微孔被灰尘污垢或抹灰油漆等封闭,其吸声性能会受到不利的影响。等封闭,其吸声性能会受到不利的影响。l吸声原理:声能振动能热能(声波导致吸声材吸声原理:声能振动能热能(声波导致吸声材料中料中“空气柱空气柱”振动,与边壁产生摩擦而损耗声能
4、,振动,与边壁产生摩擦而损耗声能,转化为热能,但也易透声)转化为热能,但也易透声)l吸声特征:吸声中高频吸声特征:吸声中高频l材料实例:矿棉、毛毡、多孔石膏板、纤维板材料实例:矿棉、毛毡、多孔石膏板、纤维板影响多孔材料吸声特性的主要因素有以下几项:影响多孔材料吸声特性的主要因素有以下几项:材料对空气的流阻材料对空气的流阻:空气的流阻是空气质点通过材料空隙遇到的阻力。:空气的流阻是空气质点通过材料空隙遇到的阻力。材料的孔隙率材料的孔隙率:是指材料中的空气体积和总体积之比。:是指材料中的空气体积和总体积之比。材料的厚度材料的厚度:一般来说,增加多孔吸声材料的厚度可以提高其吸声系数,:一般来说,增加
5、多孔吸声材料的厚度可以提高其吸声系数,尤其是对吸声系数低的中低频提高的比较显著。尤其是对吸声系数低的中低频提高的比较显著。材料的密度材料的密度材料背后的条件材料背后的条件:当多孔吸声材料背后留有空气层时,与该空气层用同样:当多孔吸声材料背后留有空气层时,与该空气层用同样的材料填满的效果近似,所以可以利用空气层,既提高吸声系数又节省吸声的材料填满的效果近似,所以可以利用空气层,既提高吸声系数又节省吸声材料。材料。饰面的影响饰面的影响声波的频率和入射条件声波的频率和入射条件:多孔材料的吸声系数随着频率的提高而增大。:多孔材料的吸声系数随着频率的提高而增大。吸湿、吸水的影响吸湿、吸水的影响3.2.1
6、.2 3.2.1.2 共振吸声结构共振吸声结构(1 1)薄膜(薄板)吸声结构)薄膜(薄板)吸声结构 薄膜材料可与其背后封闭的空气层形成共振系统,用薄膜材料可与其背后封闭的空气层形成共振系统,用以吸收共振频率附近的入射声能。以吸收共振频率附近的入射声能。共振系统的弹性与膜所受的张力和背后空气层的弹性共振系统的弹性与膜所受的张力和背后空气层的弹性有关。有关。对于不施加拉力的薄膜,其共振频率的计算式为:对于不施加拉力的薄膜,其共振频率的计算式为:把板材周边固定在框架上,连同板后的封闭空气层,把板材周边固定在框架上,连同板后的封闭空气层,也构成振动系统。也构成振动系统。系统的弹性除也与空气层有关外,不
7、同之处在于膜系统的弹性除也与空气层有关外,不同之处在于膜的弹性与所受张力有关,而板则具有刚度。的弹性与所受张力有关,而板则具有刚度。这种结构的共振频率可用下式计算:这种结构的共振频率可用下式计算:其中其中K K值与板的弹性、骨架构造、安装情况等有关。值与板的弹性、骨架构造、安装情况等有关。选用薄膜(薄板)吸声结构时,还应考虑以下几点:选用薄膜(薄板)吸声结构时,还应考虑以下几点:比较薄的板,因为容易振动可提供较多的声吸收;比较薄的板,因为容易振动可提供较多的声吸收;吸声系数的峰值一般都处在低于吸声系数的峰值一般都处在低于200300Hz的范围;的范围;在薄板背后的空气层里填放多孔材料,会使吸声
8、系数在薄板背后的空气层里填放多孔材料,会使吸声系数的峰值有所增加;的峰值有所增加;薄板表面的涂层,对吸声性能没有影响;薄板表面的涂层,对吸声性能没有影响;当使用预制的块状多孔吸声板与背后的空气层组合时,当使用预制的块状多孔吸声板与背后的空气层组合时,则将兼有多孔材料和薄板共振结构的吸声的特征。则将兼有多孔材料和薄板共振结构的吸声的特征。(2 2)穿孔板吸声结构)穿孔板吸声结构亥姆霍兹共振器亥姆霍兹共振器穿孔板结构的共振频率可用下式估算:穿孔板结构的共振频率可用下式估算:图是根据上式绘制的计算图表,可供以下计算:图是根据上式绘制的计算图表,可供以下计算:A A 对于给定的穿孔板和背后空气层条件,
9、求出主要吸对于给定的穿孔板和背后空气层条件,求出主要吸声范围的共振频率;声范围的共振频率;B B 已知背后空气条件时,可依据要求的吸声频率范围已知背后空气条件时,可依据要求的吸声频率范围确定穿孔板的规格;确定穿孔板的规格;C C 已知穿孔板的规格和要求的吸声频率范围,确定背已知穿孔板的规格和要求的吸声频率范围,确定背后空气层的厚度。后空气层的厚度。2 2)微穿孔板)微穿孔板把穿孔板的孔径缩小到把穿孔板的孔径缩小到1mm1mm以下,利用空气质点运动在以下,利用空气质点运动在孔中的摩擦,就可以有效的吸收声能而无须另加多孔孔中的摩擦,就可以有效的吸收声能而无须另加多孔材料。材料。微穿孔板孔的大小和间
10、距决定最大的吸声系数,板的微穿孔板孔的大小和间距决定最大的吸声系数,板的构造和它与墙面的距离(即空气层的厚度)决定吸声构造和它与墙面的距离(即空气层的厚度)决定吸声的频率范围。的频率范围。3.2.1.3 3.2.1.3 其它吸声构造其它吸声构造1.空间吸声体空间吸声体2.吸声尖劈吸声尖劈3.可变吸声构造可变吸声构造4.人和家具人和家具5.空气吸收空气吸收6.开口的吸收开口的吸收3.2.1.4 3.2.1.4 吸声材料的选用吸声材料的选用1.确定材料的吸声性能有驻波管法和混响室法,因此,在一些确定材料的吸声性能有驻波管法和混响室法,因此,在一些资料手册中对于同一材料的吸声系数可能不同。资料手册中
11、对于同一材料的吸声系数可能不同。2.建筑吸声材料具有吸声和建筑装修的功能,在工程设计中必建筑吸声材料具有吸声和建筑装修的功能,在工程设计中必须依各种使用条件选择最适用的材料。须依各种使用条件选择最适用的材料。3.2.2 声音在建筑围护结构中的传播声音在建筑围护结构中的传播一、声波在房屋建筑中的传播途径一、声波在房屋建筑中的传播途径三种传播途径:三种传播途径:1、由空气直接传播、由空气直接传播2、由围护结构的、由围护结构的振动传播振动传播 围护结构成为围护结构成为二次声源二次声源3、固体的撞击或振动的直接作用、固体的撞击或振动的直接作用 声音由空气传播,称为声音由空气传播,称为“空气声空气声”或
12、或“空气传声空气传声”声音由围护结构受到直接的撞击而发声,称为声音由围护结构受到直接的撞击而发声,称为“固体声固体声”或或“撞击声撞击声”声音的两种透射方式:声音的两种透射方式:1、由噪声源和听闻地点之间的墙壁(屋顶)直接、由噪声源和听闻地点之间的墙壁(屋顶)直接透射透射2、沿围护结构的相连接部件的间接或侧向透射、沿围护结构的相连接部件的间接或侧向透射 各部件对声音的各部件对声音的传播取决于部件的传播取决于部件的重量、位置重量、位置、刚度刚度以及以及各部件之间的各部件之间的连接连接等因素。等因素。R=L2-L1L L2 2、L L1 1:构件两侧的声压级:构件两侧的声压级工程中:工程中:墙体的
13、隔声量墙体的隔声量三、影响声音在建筑材料中透射的主要因素三、影响声音在建筑材料中透射的主要因素1 1、与建筑构件的透射系数有关、与建筑构件的透射系数有关2 2、与建筑构件的表面情况有关、与建筑构件的表面情况有关3 3、与墙体的质量有关、与墙体的质量有关若墙体的一面铺设吸声材料会减弱墙体的振动若墙体的一面铺设吸声材料会减弱墙体的振动墙的质量越大,惯性越大,声波引起的振动越小墙的质量越大,惯性越大,声波引起的振动越小4 4、共振现象、共振现象5 5、吻合现象、吻合现象 当声波以当声波以角斜入射时,墙板在声波作用下角斜入射时,墙板在声波作用下产生沿板面传播的弯曲波,波速为产生沿板面传播的弯曲波,波速
14、为 c/sin 板本身存在固有的自由弯曲波的传播速度,板本身存在固有的自由弯曲波的传播速度,该速度与板的刚度、密度以及自由弯曲波的频该速度与板的刚度、密度以及自由弯曲波的频率有关率有关 若声波沿墙面行进的速度正好等于墙板弯若声波沿墙面行进的速度正好等于墙板弯曲波的速度,墙板的弯曲振动达到最大,这时曲波的速度,墙板的弯曲振动达到最大,这时墙板会非常墙板会非常“顺从顺从”地跟随入射声波弯曲,使地跟随入射声波弯曲,使入射声能大量透射到另一侧。入射声能大量透射到另一侧。吻合现象只发生在一定频率范围内。吻合现象只发生在一定频率范围内。最低的吻合频率称为最低的吻合频率称为“临界频率临界频率”f”fc c,
15、它与入射,它与入射波的频率、板的构造有关波的频率、板的构造有关3.2.3 3.2.3 墙体隔声材料墙体隔声材料 3.2.3.1 单层匀质密实墙单层匀质密实墙 影响声音在建筑物墙体中透射的主要因素影响声音在建筑物墙体中透射的主要因素:墙体的振动:墙体的振动不仅由直达声波的压力所致,室内的各种反射波也增加了不仅由直达声波的压力所致,室内的各种反射波也增加了墙体振动透射的能量。墙体振动透射的能量。质量定律质量定律:墙体受到声波激发所引起的振动与其惯性:墙体受到声波激发所引起的振动与其惯性即质量有关,墙体的单位面积重量愈大,透射的声能愈即质量有关,墙体的单位面积重量愈大,透射的声能愈少。少。假定简化条
16、件假定简化条件:假设墙面积是无限大,故可忽略边界:假设墙面积是无限大,故可忽略边界条件的影响,同时认为墙是柔顺的板而不具有刚度,且条件的影响,同时认为墙是柔顺的板而不具有刚度,且各个部分的作用是相互独立的,从而可以忽略墙的弹性各个部分的作用是相互独立的,从而可以忽略墙的弹性与内应力,墙体的隔声量决定于其单位面积的重量和入与内应力,墙体的隔声量决定于其单位面积的重量和入射声波的频率。射声波的频率。声波无规则入射到有限大的墙板时,声波无规则入射到有限大的墙板时,墙的隔声量墙的隔声量 R=20lgf m+k=20lg f+20lgm+kf 入射声波的频率,入射声波的频率,Hzm 墙体的面密度,墙体的
17、面密度,kg/m2k常数,当声波为无规则入射时,常数,当声波为无规则入射时,k=-48低频声容易激发墙板振动低频声容易激发墙板振动高频声不易激发墙板振动高频声不易激发墙板振动 质量定律:墙板的隔声量随质量的增加而增加质量定律:墙板的隔声量随质量的增加而增加墙板的隔声量也随频率的增加而增加墙板的隔声量也随频率的增加而增加 利用质量定律利用质量定律可估算墙的厚度。可估算墙的厚度。例:为对例:为对1000Hz1000Hz声音的隔声量达到声音的隔声量达到38dB38dB,砖砌的墙体应有多厚?,砖砌的墙体应有多厚?查表知砖砌体容重为查表知砖砌体容重为2000Kg/m32000Kg/m3,单位面积重量单位
18、面积重量=厚度厚度容重容重R0=20lgf+20 lgm-4838=20lg1000+20lg2000h-48hm 1、增大、增大m并不能无限增加并不能无限增加R,声音会,声音会侧向透侧向透射射,并受,并受吻合效应吻合效应的影响。的影响。需将吻合频率设计在入射声波的频率范围之外。需将吻合频率设计在入射声波的频率范围之外。可通过改变墙壁的可通过改变墙壁的容重容重和和厚度厚度来改变吻合频率来改变吻合频率。采用硬而厚的墙体可降低临界频率,采用硬而厚的墙体可降低临界频率,软而薄的墙体可提高临界频率。软而薄的墙体可提高临界频率。2、若墙体上开孔或缝隙会使墙体的隔声量显、若墙体上开孔或缝隙会使墙体的隔声量
19、显著降低著降低注注尽量避免在墙上开孔!尽量避免在墙上开孔!3.2.3.2 双层匀质密实墙双层匀质密实墙1 1、双层墙提高隔声量的原因在于、双层墙提高隔声量的原因在于空气间层的作用。空气间层的作用。减振作用减振作用2 2、影响双层墙隔声能力的因素、影响双层墙隔声能力的因素(1)(1)空气层的厚度空气层的厚度 最小厚度为最小厚度为5cm,5cm,最佳厚度为最佳厚度为8 812cm12cm (中频声中频声)(2)、双层墙的固有振动频率、双层墙的固有振动频率共振频率:共振频率:L空气层的厚度空气层的厚度m1、m2每层墙的单位面积质量,每层墙的单位面积质量,Kg/m2砖墙、混凝土墙砖墙、混凝土墙m较大,
20、较大,f f0 0 25 Hz轻质墙轻质墙L200Hz,易发生共振易发生共振为了消除共振为了消除共振,可在空气层中悬挂或铺设多孔材料可在空气层中悬挂或铺设多孔材料.可改变可改变 m,L来调节来调节f f0 0(4)(4)声桥的影响声桥的影响双层墙之间的刚性连接称为双层墙之间的刚性连接称为“声桥声桥”在建筑施工中应注意避免碎砖、灰浆等落入在建筑施工中应注意避免碎砖、灰浆等落入空气层中。空气层中。轻质墙需考虑两墙板间的支撑点轻质墙需考虑两墙板间的支撑点(3)(3)吻合效应的影响吻合效应的影响 如果两层墙体材料相同,并且厚度一样,如果两层墙体材料相同,并且厚度一样,则他们的吻合临界频率相同,隔声特性
21、曲线则他们的吻合临界频率相同,隔声特性曲线出现的低谷较深。出现的低谷较深。根据质量定律,轻质墙的根据质量定律,轻质墙的m m较小,隔声较差。较小,隔声较差。为提高轻质墙的隔声效果,可采取以下措施:为提高轻质墙的隔声效果,可采取以下措施:1、增加空气层厚度到以上,隔声量可提高、增加空气层厚度到以上,隔声量可提高810dB。3、轻质墙体材料的层数、填充材料的种类对隔声、轻质墙体材料的层数、填充材料的种类对隔声性能都有影响。性能都有影响。2、用多孔材料填充轻质墙体之间的空气层,可显、用多孔材料填充轻质墙体之间的空气层,可显著提高轻质墙的隔声量。著提高轻质墙的隔声量。3.2.3.3 轻质墙轻质墙3.2
22、.3.4 门和窗门和窗(1)门)门 普通门的隔声量约为普通门的隔声量约为20dB。为提高门的隔声:为提高门的隔声:1 1、增加门的质量,采用实心重型结构。、增加门的质量,采用实心重型结构。2 2、作好门缝的密封处理、作好门缝的密封处理在门缝处加橡胶、垫圈等弹性物质。在门缝处加橡胶、垫圈等弹性物质。门是墙体中隔声较差的部件,普通门周边的门是墙体中隔声较差的部件,普通门周边的缝隙也是传声的途径。缝隙也是传声的途径。3、设置、设置“声闸声闸”设置双层门,并在双层之间的门斗内布置设置双层门,并在双层之间的门斗内布置强吸声材料强吸声材料(二)、窗(二)、窗隔声窗是指不开启的观察窗。隔声窗是指不开启的观察
23、窗。为提高窗的隔声能力,可以:为提高窗的隔声能力,可以:1 1、采用较厚的玻璃或双层、多层玻璃,为避、采用较厚的玻璃或双层、多层玻璃,为避免吻合效应,玻璃的厚度不应相同。免吻合效应,玻璃的厚度不应相同。2 2、双层玻璃间留有较大的间距,为避免吻合效、双层玻璃间留有较大的间距,为避免吻合效应,玻璃不要平行放置。应,玻璃不要平行放置。3 3、玻璃安放在弹性材料上,双层玻璃之间沿周、玻璃安放在弹性材料上,双层玻璃之间沿周边填放吸声材料边填放吸声材料4 4、注意玻璃与窗框、窗框与墙壁之间的密封。、注意玻璃与窗框、窗框与墙壁之间的密封。A玻璃厚玻璃厚13mm,空气层厚空气层厚200mmB玻璃厚玻璃厚3m
24、m,空气层厚空气层厚200mmC玻璃厚玻璃厚3mm,空气层厚空气层厚100mmD13mm厚的单层厚的单层玻璃玻璃E3mm厚的单层玻璃厚的单层玻璃F窗户打开窗户打开*门窗和墙的隔声设计门窗和墙的隔声设计门窗与墙的组合会使墙的隔声变差门窗与墙的组合会使墙的隔声变差设计中使墙的隔声比门窗的隔声高出设计中使墙的隔声比门窗的隔声高出1015dB 为合理布置门窗和墙的隔声,通常采用为合理布置门窗和墙的隔声,通常采用“等透射法等透射法”*等透射法等透射法为使透过墙的声能与透过门窗的能量相同为使透过墙的声能与透过门窗的能量相同,有,有同理可计算缝隙对隔声性能的影响同理可计算缝隙对隔声性能的影响例如:有一例如:
25、有一1m2m的窗,其四周出现平均的窗,其四周出现平均1mm宽的宽的缝隙,问该窗的最大隔声量应限制为多少?如果要将缝隙,问该窗的最大隔声量应限制为多少?如果要将此窗的隔声量提高到此窗的隔声量提高到28分贝,缝隙应减小到多少?分贝,缝隙应减小到多少?解:缝隙、孔洞的解:缝隙、孔洞的=1(R=0)缝缝 隙隙窗口窗口缝宽缝宽=S mm(2)将缝宽缩小到,可将将缝宽缩小到,可将R提高到提高到28dB3.2.4 3.2.4 楼板隔声楼板隔声 通常讲楼板隔声,主要是指隔绝撞击声的性能。撞击声通常讲楼板隔声,主要是指隔绝撞击声的性能。撞击声为固体声,对此尚无行之有效的控制方法,本节只讨论一些为固体声,对此尚无
26、行之有效的控制方法,本节只讨论一些基本问题。基本问题。L 楼板下的楼板下的撞击声声压级撞击声声压级取决于楼取决于楼板的弹性模量、密度、厚度等因素。板的弹性模量、密度、厚度等因素。主要取决于厚度主要取决于厚度主要取决于厚度主要取决于厚度。标准撞击声级与隔声效果成反比,标准撞击声级与隔声效果成反比,L L越越大,隔声性能越差大,隔声性能越差.1 1、声源处:、声源处:在承重楼板上铺放弹性面层在承重楼板上铺放弹性面层 2 2、传播途径上:、传播途径上:在楼板承重层与面层之间设置弹在楼板承重层与面层之间设置弹性垫层,以减弱结构层的振动。性垫层,以减弱结构层的振动。3 3、接收点上:、接收点上:在承重楼
27、板下加设吊顶。在承重楼板下加设吊顶。首先应对声源进行控制,然后改善楼板隔绝撞击声的性能。首先应对声源进行控制,然后改善楼板隔绝撞击声的性能。三种措施的效果比较:三种措施的效果比较:1、弹性面层处理、弹性面层处理 对降低高频声效果显著,但材料价格较高对降低高频声效果显著,但材料价格较高2、弹性垫层处理、弹性垫层处理 注意楼板在面层和墙的交接处采取隔离注意楼板在面层和墙的交接处采取隔离措施以免引起墙体振动。措施以免引起墙体振动。3、吊顶处理、吊顶处理 吊顶质量越大,隔声越好,与楼板采用弹吊顶质量越大,隔声越好,与楼板采用弹性连接和提高隔声能力。性连接和提高隔声能力。33在空心混凝土板上的浮筑在空心
28、混凝土板上的浮筑式木地板式木地板44空心砖与混凝土楼板浮空心砖与混凝土楼板浮筑式地板及吊顶筑式地板及吊顶55浮筑式厚空心结构楼板浮筑式厚空心结构楼板1150mm1150mm密实钢筋混凝土楼密实钢筋混凝土楼板板22木楼板(木龙骨)木楼板(木龙骨)22同同1 1,加,加10mm10mm塑料板吊顶塑料板吊顶 33同同1 1,加,加10mm10mm塑料板地面塑料板地面 125mm125mm井字形混凝土板井字形混凝土板L=85dBL=85dB材料与结构隔声性能的描述材料与结构隔声性能的描述 :1、透射系数、透射系数越大,隔声越差越大,隔声越差2、隔声量、隔声量例:墙的面积为例:墙的面积为20m2,隔声量
29、为,隔声量为50dB,门的面,门的面积为积为2m2,隔声量为,隔声量为20dB门,若墙上有门,求它门,若墙上有门,求它们综合隔声量。们综合隔声量。解:解:3、隔声频率特性和隔声指数、隔声频率特性和隔声指数构件的隔声性能构件的隔声性能平均隔声量平均隔声量计权隔声量计权隔声量计权隔声量计权隔声量 考虑了人耳听觉的频率特性和一考虑了人耳听觉的频率特性和一般构件的隔声频率特性般构件的隔声频率特性 能较好地反映构件的隔声效果,是不同构件能较好地反映构件的隔声效果,是不同构件之间有一定的可比性之间有一定的可比性计权隔声量的确定计权隔声量的确定计权隔声量计权隔声量Rw的标准曲线的标准曲线某材料隔声量某材料隔
30、声量R与频率关系曲线与频率关系曲线500Hz47dB(1)低于参考曲线的任一)低于参考曲线的任一1/3倍频程的隔声量,倍频程的隔声量,与参考曲线相应的数值差均不大于与参考曲线相应的数值差均不大于8dB(2)低于参考曲线的任一)低于参考曲线的任一1/3倍频程的隔声量,倍频程的隔声量,与参考曲线相应的数值差的总和不大于与参考曲线相应的数值差的总和不大于32dB500Hz处标准曲线对处标准曲线对应的隔声量及为此材应的隔声量及为此材料的计权隔声量料的计权隔声量3.2.5 建筑维护结构隔声评价标准建筑维护结构隔声评价标准(1 1)空气声隔声量)空气声隔声量 测量频率范围测量频率范围100-3150Hz1
31、00-3150Hz,将测量数值按,将测量数值按1/31/3倍频带绘成的倍频带绘成的曲线为曲线为试件空气隔声量频率特性曲线试件空气隔声量频率特性曲线3.2.5.1 3.2.5.1 按建筑隔声测量规范按建筑隔声测量规范(GBJ75-84)(GBJ75-84)测量计算测量计算所需的原始数据所需的原始数据现场测试修正后的计算式为:现场测试修正后的计算式为:2 2 楼板撞击声级楼板撞击声级 不用隔声量而不用隔声量而用标准撞击声级用标准撞击声级作为评价指标。用标准撞击作为评价指标。用标准撞击器撞击楼板,在楼板下的房间内测定其产生的声压级,称之为器撞击楼板,在楼板下的房间内测定其产生的声压级,称之为撞击声压
32、级。撞击声压级。L标准撞击器标准撞击器L Lpnpn规范化撞击声压级,规范化撞击声压级,dBdBA A0 0等效吸声量,规定为等效吸声量,规定为10m10m2 2AA受声室的总吸声量受声室的总吸声量L Lp1p1受声室测得的平均撞击声压级,受声室测得的平均撞击声压级,dBdB当接收室的吸声量当接收室的吸声量A与与A0不同时不同时 的修正值的修正值 标准撞击声级与隔声效果成反比,标准撞击声级与隔声效果成反比,Lp1越大,越大,隔声性能越差隔声性能越差.测量频率范围测量频率范围100-3150Hz100-3150Hz,将测量数值按,将测量数值按1/31/3倍频带绘制的曲线为倍频带绘制的曲线为楼板规
33、范化撞击声压楼板规范化撞击声压级频率特性曲线。级频率特性曲线。现场测试修正后的计算式为:现场测试修正后的计算式为:3.2.5.2 空气声隔声的单值评价量空气声隔声的单值评价量 把建筑部件自身的隔声性能按照一定的评价标准反映出来。就是把建筑部件自身的隔声性能按照一定的评价标准反映出来。就是将所测得的隔声频率特性曲线,与规定的参考曲线,按一定的方法比将所测得的隔声频率特性曲线,与规定的参考曲线,按一定的方法比较后读取的数值。较后读取的数值。具体步骤如下:具体步骤如下:1 1、将测得的、将测得的1/31/3倍频带隔声量倍频带隔声量R R和标准声压级差和标准声压级差D DnTnT,整理成精确,整理成精
34、确至的值并绘成曲线。至的值并绘成曲线。2 2、将具有相同比例坐标的参考曲线透明纸覆盖上述曲线上,使、将具有相同比例坐标的参考曲线透明纸覆盖上述曲线上,使横坐标的标度对齐。横坐标的标度对齐。3 3、将绘有参考曲线的透明纸上下移动,直至各频带不利偏差的、将绘有参考曲线的透明纸上下移动,直至各频带不利偏差的总和尽量大,但不超过总和尽量大,但不超过32dB32dB,或总和不超过,或总和不超过32dB,32dB,而某一频带的而某一频带的不利偏差已达不利偏差已达8dB8dB为止。为止。4 4、此时参考曲线上的、此时参考曲线上的0dB0dB所对应的绘有所测得曲线的坐标纸上所对应的绘有所测得曲线的坐标纸上纵坐
35、标的纵坐标的dBdB值,就是所测得试件的空气声隔声评价量,并称为值,就是所测得试件的空气声隔声评价量,并称为计权隔声量,以计权隔声量,以R Rw w表示。表示。500Hz500Hz声音的声压级为声音的声压级为“空气声隔声指数空气声隔声指数”I”Ia a3.2.5.3 撞击声隔声的单值评价量撞击声隔声的单值评价量 将测定的楼板撞击声级的频谱曲线与参考将测定的楼板撞击声级的频谱曲线与参考曲线对比,曲线对比,超过参考曲线为不利。超过参考曲线为不利。评价条件是评价条件是最大差值最大差值不超过不超过8dB,不利偏,不利偏差差总和总和不超过不超过32dB。500Hz500Hz声音的声压级为声音的声压级为“撞击声隔声指数撞击声隔声指数”I”Ii i