Видове материали акустични звукоизолиращи материали, шумопоглъщащи материали,

Видове акустични материали> Акустична изолационни материали, шумоизолираща материали вибрации материали

Видове акустични материали и техните свойства

Според ГОСТ R23499-79, шумоизолиращи материали и продукти се разделят на:

абсорбиращи материали. предназначени за вътрешната облицовка на помещения и устройства, за да се създаде желаната абсорбция в него;

изолационни материали. предназначена да изолира от въздушните маси;

изолационни материали. предназначени за изолиране на структурен (удар) шума.

Преброяване на силата на звука, произвеждан от така наречената прага на слуха, или неуловимо ниво, което е минималното ниво на звука, което може да хване хората с нормален слух.

Звуковото поле, генерирано от всеки източник на шум в стаята, се състои от налагане на пряка и отразена от препятствието на звуковите вълни. Отражение значително увеличава интензивността на звука и променя характера на звука по-лошо.

Характеристики на някакво ниво обем е показано в таблица. 1.

Таблица 1. нива на звука
звук характер

Звукова енергия падане на преградата, и част от него се отразява частично абсорбира и частично предавана през него. Материалите имат способността да абсорбират основно звукова енергия, наречена шумоизолиращ.

Sound абсорбиращи материали. намаляване на енергията на отразените звукови вълни,, благоприятна промяна на звуковото поле, характерен с. Тези материали трябва да са силно порьозни.

Ако топлоизолационните материали, е желателно да има затворени пори, порите са с по-добра шумоизолация, комуникация и може би по-малък.

Тези изисквания към структурата на звукоизолационни материали, причинени от факта, че преминаването на звукови вълни през материала причинява въздуха, съдържащ се в порите си, за да се люшка и създават фини пори, по-голяма устойчивост, отколкото по-големите. движение на въздуха се спира в тях и триене част на механичната енергия се превръща в топлина.

Акустични звукопоглъщащи материали относно характера на усвояването на звука се разделят на:

панел материали и конструкции. в която абсорбцията на шума поради активната система импеданс прави принудени трептения чрез действието на звукови вълни падане (тънки панели от шперплат, талашит и твърда звукоизолирана тъкан);

порест скелет с твърд, в която звука се абсорбира в резултат на вискозно триене в порите (пяна, gazosteklo);

порест гъвкав скелет. в който, с изключение на остър триене в пори със загуби релаксация, свързани с деформация на не-твърд скелет (минерална, базалт, памук).

В звукопоглъщащи свойства на материалите се отразява на тяхната устойчивост. В продукти с гъвкав деформируема конструкция са допълнителни загуби в резултат на звукова енергия активна съпротива материал принудени трептения под въздействието на звукови вълни инцидент.

В някои случаи, повърхността обърната конструкции перфорирани листове, изработени от относително плътен материал (гипсокартон. Азбест, метал, пластмасови листове), които осигуряват структурите, заедно с абсорбция. висока механична якост и декоративност.

Звукоизолации собственост на материал се характеризира с коефициент на поглъщане, което е съотношението на абсорбираната звуковата енергия в общия енергиен инцидента на материала. Абсорбция на единица конвенционално взети Абсорбция на 1 m 2 отворен прозорец.

Чрез звукопоглъщащи материали включват тези, които имат коефициент на поглъщане на звука на не по-малко от 0.4 при честота от 1000 Hz ( "защита от шум" парченце 11.12.77).

Sound коефициента на поглъщане се определя в т.нар акустична тръба и се изчислява по формулата:

където Epogl - усвояване на звукови вълни,

EPAD - звукова вълна.

Абсорбция коефициенти на някои материали са представени в таблица. 2.

Таблица 2. Коефициентът на абсорбция на някои материали

Нивото на шума е също така зависи от времето за реверберация (възпроизведено време от отразения сигнал). Например, в една стая с капацитет от 100 м 3 с твърди повърхности на времето на ехо те са от 5 до 8 секунди. Ако повърхността е добре покрита с акустично абсорбиращ материал. време ехо може да бъде по-малко от 1 сек, т. е. в добре обзаведен хол.

Намалено време за реверберация да се повиши нивото на гореспоменатия звук комфорта на места, създава оптимална работна атмосфера в лекцията или фитнес зала, офис, кино или студио.

Звукова изолация способност огради пропорционално на логаритъма на масата на структурата. Ето защо, масивни конструкции имат по-голяма звук изолационен способността на шума на въздуха от по-лек.

Тъй като устройството е тежки огради икономически нецелесъобразни осигуряват адекватна звукоизолация устройство дву- и трислойни защити, често с въздушни междини, които се препоръчват за попълване на порести материали абсорбиращи звука. Желателно структурните слоеве имат различна твърдост и конструкцията на сградата се имаше добре запечатани възли опорни елементи един към друг.

Звукоизолационни материали. предназначени за защита от ударен шум са порести облицовъчни материали с нисък коефициент на еластичност. Тяхната способност шумоизолираща ударен шум, причинен от факта, че скоростта на звука в тях е значително по-малко, отколкото през плътните материали с висок коефициент на еластичност. Следователно, скоростта на разпространението на звукови вълни, е както следва:

Звукоизолационни материали, предназначени за намаляване на нежелания шум вредни, отрицателно въздействие върху състоянието на човека. Допустими дажби шум режат. Тези материали трябва да са водоустойчиви, биологична стабилност, отговарят на изискванията за хигиена и поддържане на техните свойства по време на продължителна употреба.

Звуковите изолационни материали за структурните показатели са разделени на:

порест sponge- (гума, пластмаса пяна, разпенен полиетилен);

Големината на относителната компресията на тези материали може да има скелет:

В полу-твърди и по-специално в меки скелет се усилва абсорбцията на инцидент звукови вълни в резултат на еластична деформация на материала на скелета.

Soft скелет са PVC, изкуствена гъба и други видове клетъчни пластмаси. Дата скелет са стъклени влакна, дървесни влакна, минерални и съдържащи азбест материали.

Печки, както и различни видове леки бетони са материали с твърд скелет.

За да се увеличи звукоизолация капацитет на материала е възможно, като се използва слоеста система с междинен слой, където динамичен модул на еластичност трябва да бъде по-малко от еластичните непропорционално твърди слоеве акустично хомогенна структура.

Звукоизолационни материали и предмети, характеризиращи се с вискоеластични свойства и трябва да имат динамичен модул на еластичност Е от не повече от 15 МРа (шлака от доменни пещи, разширена глина, пясък).

Звукоизолирани уплътнителни материали и предмети порьозни нишковидни структури на различни вата меки, полутвърди и твърди форми с Е не по-големи от 0,5 МРа, или 5 х 10 5 М / м 2 имат натоварването на звука изолационен слой беше 0,002MPa (2 х 10 3 N / т2 ).

Порьозни нишковидни звукоизолационни продукти трябва да имат плътност от 75 до 175 кг / м3.

Порестата гъба-звук изолационни материали и продукти трябва да бъде направен от порест каучук пяна и Е от 1 до 5 МРа.

От деформиране на скелета материал и еластични свойства на затворена в материала въздуха, звук-изолационен материал се състои се деформират. Меки звукоизолиращи материали с висока деформируемост при специфични натоварване от 0.002 МРа са относително компресия над 15%. Обикновено, този материал е порест, порести или влакнеста структура.

Полутвърд материали имат относително компресия средна стойност от 5 до 10%, твърди - 5%, твърдо вещество - 0.

Използват се Звукоизолационни материали:

в тавана - под формата на твърдо вещество товарене или разтоварване (провеждане само собственото си тегло) подложки, и заредения парче лента уплътнения заредени;

в прегради и стени - под формата на непрекъснат уплътнение в разтоварват структурни ставите.

Вибрация абсорбиращи материали, предназначени за усвояване на вибрациите и шума, причинени, когато инженеринг и санитарно оборудване.

За да се премахне предаването на звуково въздействие дизайн използва "плаващи" подове.

Еластични уплътнения се поставят между плочите етажи база и почистване на пода. Необходимо е също така да се разделят еластични уплътнения подова конструкция от стените на периметъра на помещението. Видове и свойства на някои звукоизолиращи уплътнения са показани в таблица. 3.

Ефективните звукови изолационни материали са минерална вата и стъклена вата полутвърд синтетичен свързване с плаки и постелки и вата като стъклена вата постелки, влакна плоскости, порест каучук, поливинилхлорид и полиуретанови пени. Направи лента стриптийз тампони и с дължина от 1000 до 3000 mm и ширина 100, 150, 200 мм парче уплътнител - дължина и ширина от 100, 150, 200 мм. Изделия от влакнести материали се използват само в черупката на водоустойчива хартия, фолио, фолио.

Вибрационни абсорбиращи материали са някои видове каучук и смола, фолиоизоли, лист пластмаса. материал вибрации абсорбиращ прилага към повърхността на тънък метал, това създава ефективен вибрации абсорбиращ конструкция с високо триене енергия.

В допълнение към класификацията по предназначение, акустични материали се различават по други начини и имат много общо с материалите топлоизолационни.

Таблица 3. Стойностите на еластичната модулите някои звукоизолирани уплътнения

Според структурата и вида на акустични порьозност разделени в три групи:

звукоизолиращи материали с влакнеста рамка (минерална, азбест, дървесни влакна мат, дърво чип, филц.);

клетъчни звукоизолиращи материали. получен чрез набъбване или метод Пенов (пенобетон, пеностъкло);

materialysmeshannoy шумоизолираща конструкция. например акустични мазилка, произведени чрез използване на порести агрегати (експандиран перлит, вермикулит).

На външен вид (форма), те са:

shtuchnyezvukoizolyatsionnye материали (облицовки, валяк, постелки).

Чрез шумопоглъщащи материали обикновено се показват повишен в сравнение с изолационни материали. изисквания за механична якост и декоративност, тъй като те се използват за стени на закрито.

Както и топлоизолация, те трябва да имат ниска абсорбция на вода, ниска абсорбция на вода, се пожар - и biostability.