多孔吸声材料对高频声吸声效果好,而对低频声效果较差,这是因为多孔材料的孔隙尺寸与高频声波的波长相近所致。要想展宽多孔吸声材料的吸声带宽,提高材料的吸声效果,要从材料的内在因素和使用中的安装与构造两方面去考虑.多孔材料的吸声性能,主要受材料的流阻、孔隙率、结构因子厚度、堆密度、材料背后的空气层、材料表面的装饰处理以及使用的外部条件等的影响,在使用中要注意扬长避短。
1.材料的流阻
它是多孔吸声材料本身透气性的物理参数当声波引起空气振动时,有微量空气在多孔材料的
孔隙中通过,这时材料两面的静压差与气流线速度之比,即为材料的流阻,单位是kg/(m3·s)。
流阻的大小,一般与材料内部微孔多少、大小、互相连通的程度等因素有关,它对材料吸声
性能的影响有着重要作用。对于一定厚的多孔材料有一个相应合理的流阻值,过低或过高的流阻值吸声系数都不是最佳。因此通过控制材料的流阻可以调整材料的吸声性能。一般薄而稀疏的材料流阻很低吸声就差,而闭孔的轻质的多孔材料流阻很高,吸声作用很小,甚至没有。
2.孔除率
孔隙率是指多孔材料的空气体积与材料总体积之比,常用百分数表示。一般多孔吸声材料的孔隙率高达70,有些甚至达90%左右。同时要求这些孔隙尽可能细小而且均匀分布,这样材料内的筋络比表面积会大,有利于声能的吸收。
3.结构因子
结构因子是多孔材料吸声理论中为修正毛细管理论而导入的系数。它表示多孔材料中孔的形状及其方向性分布的不规则情况,在多孔材料吸声作用的理论研究中,将材料间晾作为毛细管沿厚度方向纵向排列的模型,但实际上多孔材料的间隙形状和排列是很复杂的,为了使理论和实际相符合,考虑一项修正系数,这就是结构因子二通常其数值一般在2-10范围内偶尔也会达到25.玻璃棉为2-4木丝板为3-6,声影美聚酯吸音棉为5-10,聚氨醋泡沫为2-8,6-20. 4、材料厚度的影响同一种材料厚度一定,在低频范围吸声系数相对较低,随频率的增加而迅速提高,到高频范围起伏不明显,但随材再厚度加大,高频吸收增加不明显,只是低频吸声系数加大多孔材料吸声特性随厚度变化。实验表明,同一种多孔材料,当堆密度一定时,厚度和频率的乘积决定吸声系数。当材料厚度增加一倍,频谱曲线向低频方向移动一个倍频带。在实际应用中多孔材料的厚度一般取30~50mm就够了,如需提高低频的吸声效果,厚度可取50~100mm,必要时也可大于100mm,在大就不太经济了,而且继续增加材料的厚度,吸声系数增加值逐渐减少,特别是当材料厚度相当大时,此时由于厚度引起的吸声变化就不明显了。在吸声及消声设计中,常常要根据对低频的吸声要求来选定材料的厚度。比如柱杞隔音的聚酯纤维吸音棉,它的孔隙率和特制的2.5~5cm的厚度,足可以满足正常的吸音系数和声学需求。
5、材料堆密的影响
堆密度是指吸声材料的单位体积质量,单位为kg/㎡。多孔材料堆密度增加时,材料内部的
孔隙率会相应降低,吸声频谱曲线向低频方向移动,但高频吸声效果却可能降低。当堆密度
过大时,吸声效果又会明显降低。理论分析与实践结果表明,在一定条件下各种材料的堆密度均存在一个最佳值,通常使用的堆密度范围是超细玻璃棉取15~25kg/3平方米,玻璃纤维取
100kg/3平方米矿渣棉取120kg/3平方米左右。应当指出的是,就堆密度与厚度两个因素来比较,厚度的影响比堆密度的影响更明显。
6.多孔材料背后空气层的影响
一材料背后空气层的厚薄,对吸声性能有重要影响。当多孔材料离开刚性壁,在材料背面
留有一定的空腔时,这就相当于增大了材料的有效厚度,改变了对低频噪声的吸收效果。
对于厚度、堆密度一定的多孔材料,背后空气层变化的影响。这也证实了柱杞隔音做隔音墙方
案时,为什么要离原墙体要有一定的空间原理所在。通常,在空气层厚度等于1/4波长的奇数倍时,可获得最大的吸声系数。
7.材料表面处理的影响
为了增加强度益便于安装维修以及改善吸声性能的需要,多孔材料通常要进行表面装饰处
理.如安装护面层、粉刷油漆或石膏板等.
(1)护面层的影响护常用的护面层有金属网,塑料窗纱、玻璃布、麻布、纱布以及穿孔板等。穿孔率大的护面层(如金属网、塑料窗纱以及穿孔“率大于20%的穿孔板等),对吸声性能的影响不大,若穿孔板的穿孔率小于20%由手高频声波的绕射作用较弱,因此高频吸声效果会受到影响.
(2)粉刷油漆的影响在聚酯纤维吸音板板.木丝板等吸声材料表面进行粉刷油漆,
会增加流阻。流阻太高时,吸声性能会下降,尤其是高频吸声性能显著下降。因此,一般不采取直接粉刷的办法,而是饰以其他护面材料·必需粉饰时,可采用喷涂法.
8.表面钻孔及开抽的影响
在纤维板等吸声材抖表面,钻上孔深为厚度2/3~3/4半穿孔或开一些狭槽,可增加有效吸
声表面面积,并使声波易于进人材料深处,因此会提高吸声性能。
9、外部使用条件变化的影晌
(1)温度的影响、温度的变化,会引起声速及波长的变化,同时也因空气钻滞性的变化导致
流阻的改变,因此会影响吸声性能。一般来说,温度升高吸声频率曲线向高频移动。
(2)湿度的影响,多孔吸声材料吸湿或吸水,会引起材料的
变质并降低材料的孔隙率,影响材料的吸声性能。
(3)气流的影响,多孔材料由于气流或压力脉动,可引起纤维的飞散与材料的破损,由
此影响材料的吸声性能。所以聚酯纤维吸音棉,必须作为空腔填充,这样才会延长材料本身
的寿命和吸音效果!
幕布基本分为四种:第一种为软幕,第二种为玻纤幕,第三种为机织白塑幕,第四种为玻珠幕。一、软幕:幕布以原产美国为优。分为正投软幕和背投软幕。大多数正投软幕为白色,而背投软幕为灰色。原因在于目前的投影设备无需靠灰色增加对比度,而灰色对颜色的显示有偏差的负面效果。背投软幕的灰色是因为要减少直射光源的反光现象,使正面观看的观众看到更自然的画质,所以背投为灰色,也有其存在的意义。
总的来说,正投的效果比背投要好。不管正投还是背投软幕,这种专门用于投影的PVC材料具有最优秀的画质,有玻纤幕的鲜艳锐度而且能表现柔和,两者俱备。还有最大的特点:软幕并非表面涂层,而是一块有厚度的特殊成像PVC,立体感非常丰富,画质通透。被业界誉为银幕中的DLP,实为最高级银幕的首选。由于完全无任何底布去支撑,所以材质较柔软,因此,要做成有扩张、拉平作用的拉绳幕,使幕面更平直,又或做成画框幕,利用画框幕的弹簧将幕布拉直。软幕特点:鲜艳柔和,立体通透,银幕中的DLP。
二、玻纤幕:幕布以原产美国为优。分为白玻纤和灰玻纤。面料由玻璃线编织而成的底布,面层涂有特殊投影效果的PVC材料。由于有玻纤底布的支撑,所以不需拉平,自然伸展就会平直。它的最大优点在于温度差和气候变化较大的情况下,也可保持平直。由于玻纤底布的作用,令增益和对比度增加。白幕颜色鲜艳,灰幕可使对比度增加。过往投影设备光亮足够,对比度不足的情况下会选用灰幕,目前多数高清投影设备忠实于真实色彩,而且新一代高清投影设备本身具有足够的对比度,因此大部分人会选择白幕。玻纤幕布广泛用于高端银幕。玻纤幕特点:亮丽逼真,对比度高。
三、机织白塑幕:分为白幕(又称白塑)和灰幕。由纺织线编织而成的底布,面层涂有特殊投影效果的PVC材料。广泛应用于商务和教学范畴。
四、玻珠幕:由纺织线编织成布底,表面涂有玻璃碎珠,主要用于增加光亮度,而对比度、视角欠佳,画质较其他幕布差。用于明亮场所较多。由于现在商教投影设备已有足够的流明光线,因此玻珠幕已经越来越少人采用,即使教学上一般也改用
欢迎分享,转载请注明来源:夏雨云
评论列表(0条)