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文档简介

建筑环境物理声学第1页,共114页,2023年,2月20日,星期四2、引起各种疾病心血管系统,心跳加快,心律不齐,血管痉挛中枢神经系统心动过速,高血压,头昏痛消化系统胃肠道蠕动改变,溃疡病率增大3、影响正常工作与休息4、降低工作效率陶渊明:"结庐在人境,而无车马喧"李清照:“起来敛衣坐,掩耳厌喧哗”

2第2页,共114页,2023年,2月20日,星期四第二节噪声控制标准一、评价指标1、稳态噪声评价1)A声级LA2)噪声评价数NR(N)a定义:将噪声的倍频带频谱与一系列标准曲线(ISO标准)相比较所得到的结果。b特点:一组按倍频程声压级由低频到高频逐渐下降的倾斜曲线。曲线上1KHz的声压级作为NR数。c求法:测量63~8KHz8个倍频带声压级得到噪声的倍频带频谱。将该频谱与标准曲线比较,以最接近或稍高于NR值最大的曲线的NR值作为该噪声的NR值。一般情况下NR=LA-53第3页,共114页,2023年,2月20日,星期四4第4页,共114页,2023年,2月20日,星期四

2、非稳态噪声评价

1)等效声级Leqa定义:在规定时间内,某一连续稳态声具有与随时间变化的噪声相同的均方声压。这一连续稳态噪声的声级就是此随时间变化噪声的等效声级。非稳态噪声,T时间范围内Lp的能量平均值。测量一般均为A声级,故常以Leq(A)表示。

b计算:

有限个能量平均5第5页,共114页,2023年,2月20日,星期四

2)统计声级(累计百分比声级)LNa定义:在测量时间内,N%都超过的声级。

L90:90%的时间都超过的声级

L50:50%的时间都超过的声级

L10:10%的时间都超过的声级超过指≥某值如为100个数L10指从大到小第10个

L50指从大到小第50个

L90指从大到小第90个6第6页,共114页,2023年,2月20日,星期四

3)昼夜等效声级Ldn

评价环境噪声时使用,故用A声级24小时测量,按夜间影响大,将夜间加10dB计权值。

Ld:7:00~22:00白天的等效声级

Ln:22:00~7:00夜间的等效声级7第7页,共114页,2023年,2月20日,星期四

二、工业企业噪声标准

A工业企业噪声卫生标准

1、依据1)耳聋与噪声的统计(按8小时)

85dBA30年发生耳聋8%90dBA30年20%95dBA30年30%70dBA长期也不会引起耳聋

2)听力损失按等能量刺激

2、标准(车间内卫生标准)

85dBA8小时

88dBA4小时

91dBA2小时

94dBA1小时最大不超过115dBA8第8页,共114页,2023年,2月20日,星期四BGB12348-90工业企业厂界噪声标准

1)测量方法测点:法定厂界外1m处,高度1.2m的噪声敏感处。或相邻居室中央。时间:稳态噪声测1分钟周期性噪声:测一个周期非稳态非周期噪声:测整个工作时间的等效声级

2)标准昼夜以居住、文教机关为主的区域5545

居住、商业、工业混杂及商业中心区6050

工业区6555

交通干线道路两侧70559第9页,共114页,2023年,2月20日,星期四三、GB3096-93城市区域环境噪声标准(Leq:dB)

昼夜安静住宅区5040居住、文教区5545居住、商业、工业混合区6050工业区6555道路两侧705510第10页,共114页,2023年,2月20日,星期四四、其他规范GBJ118-88民用建筑隔声设计规范GBJ87-85工业企业噪声控制设计规范GBJ12523-90建筑施工场界噪声限值GB12525-90铁路边界噪声限值及其测量方法GB9660-80机场周围飞机噪声环境标准工业企业噪声卫生标准其它的建筑设计规范中,也有一些关于噪声限值的条文。11第11页,共114页,2023年,2月20日,星期四第三节城市噪声控制3-1城市噪声源一、交通噪声1、声源1)汽车2)飞机3)火车2、特点:1)活动噪声2)对城市影响大,难控制,在城市噪声源中所占比重40~50%3、评价:A声级的LN、Leq12第12页,共114页,2023年,2月20日,星期四二、工业噪声1、声源:各类工业设备。以重工业如冶金、机械为主,工业强噪声源较多2、危害:1)主要受害者是工人,常见职业性耳聋。2)规划或位置不当,对相邻学校、居民影响大3、特点:1)噪声源固定2)声源影响时间长,连续。夜间危害加强。4、评价A声级的LN、Leq13第13页,共114页,2023年,2月20日,星期四三、施工噪声1、声源搅拌机、打桩机、振动棒、2、危害:建筑工人工地周围机关或住宅3、特点:1)暂时性与永久性相对于工地的区域是暂时的,对城市或地区是永久的。2)噪声大,露天作业,影响大4、评价A声级的LN、Leq14第14页,共114页,2023年,2月20日,星期四四、社会生活噪声1、声源:商业活动、人群活动、语言、社会宣传广播)、家用电器2、危害:与其相邻的居民3、特点:声源数量大,无规分布,在某些局部是主要噪声源4、评价:A声级的LN、Leq15第15页,共114页,2023年,2月20日,星期四3-2城市噪声控制处理原则:1、综合性问题城市是地区政治、经济、文化中心,必然是工业、交通、商业、机关、居住的集中地。普遍存在各种噪声源。其噪声控制是综合性问题,应是全面的治理。2、根本措施控制声源声源——途径——受主首先是降低声源噪声,它被有效控制就不存在城市噪声控制问题。在暂时不能解决的情况下,才在途经与受主上采取技术措施。16第16页,共114页,2023年,2月20日,星期四3、事先考虑任何噪声的可能出现,应在计划实施之前加以考虑,才是有效与经济的。它可以不用或减小投资。事后的治理可能是经济的极大浪费或者是无法根治的。4、措施效果的评价1)总体布局,平面的合理规划设计10~40dB2)隔声处理10~50dB3)消声处理10~50dB4)吸声减噪<10dB17第17页,共114页,2023年,2月20日,星期四一、噪声管理1、立法立法制订各种“标准”,“管理条例”等。从法律上保证,确认适合公民生活与工作的声环境。法律制订后,对噪声污染的控制起了很大的作用,促进了噪声控制与环境声学的发展。1)制定标准2)制订管理条例2、执法管理1)地方政府明确划分了各类地区环境噪声类别2)各级环保机构,长期进行监测,严格执法。18第18页,共114页,2023年,2月20日,星期四二规划、建筑措施

1、城市规模控制城市噪声与城市人口数量间有定量关系Lb=22~27+10lgρρ:人口密度(人/km2),控制城市人口密度其降噪效果十分明显,同时也能解决交通、商业、工业过于集中问题。19第19页,共114页,2023年,2月20日,星期四2、区域规划工业区:a远离住宅集中区b间以防护带,绿地等c间以商业区d工业区、厂区内部布局——高噪声源远离生活区,保证区界、厂界噪声达标e低噪声如电子工业可进入混合区商业区a主要商业区应集中b可置于工业区与居住区之间居住区应相对集中布置,安静区:完全脱离城市主要噪声源干扰范围。20第20页,共114页,2023年,2月20日,星期四3、道路规划1)铁路、交通主干道不穿过住宅及文教区2)市区主干道不宜过密。干道间,两旁可布置为商业区,文化生活设施,公共建筑。3)道路立体交叉,车流通畅4)地下运输系统4、建筑布局1)、建筑物的位置选择医院、学校、住宅选址十分重要,对于工厂企业,亦要考虑2)、建筑群体的布局群体的布局应防止噪声;楼房间的来回反射、封闭、形成声通道。

21第21页,共114页,2023年,2月20日,星期四5、屏障绿化:1)

地形利用,土丘、下凹形成声屏障。2)

路旁隔声屏障。3)

绿化。30米立体绿化带仅-5dB降噪量。作业:查阅相关资料,自由论述规划、建筑设计各环节中如何进行噪声控制,并举例。《建筑声环境》清华大学秦佑国王炳磷著P134

22第22页,共114页,2023年,2月20日,星期四23第23页,共114页,2023年,2月20日,星期四24第24页,共114页,2023年,2月20日,星期四25第25页,共114页,2023年,2月20日,星期四26第26页,共114页,2023年,2月20日,星期四27第27页,共114页,2023年,2月20日,星期四28第28页,共114页,2023年,2月20日,星期四室内噪声控制问题的提出:1、室外噪声控制仅能达到对声环境的最低要求。而更安静的要求则需要采取进一步的措施。2、室内可能存在各种噪声源。解决原则1、控制声源2、隔振(减振),隔声、消声、吸声29第29页,共114页,2023年,2月20日,星期四第四节吸声减噪一、原理与效果1、室内声压级公式R=A/(1-α)一般R>A;当α<0.3,R≈A2、公式意义:Q/4πr2代表直达声,4/R代表混响声1)r较小——靠近声源Q/4πr2≧4/RLp=Lw+10lg(1/4πr2)直达声起决定作用自由声场公式2)r较大,——远离声源Q/4πr2≦4/RLp=Lw+10lg(4/R)反射声起决定作用混响声场公式30第30页,共114页,2023年,2月20日,星期四3)临界距离rc:直达声与反射(混响)声相等的距离。4)混响声较直达声高10dB的区域Lp混≥Lp直+10dB10lg(4/R)≥10lg(1/4πr2)+10∴4/R≥10/4πr2r≥0.25(10/π)1/2·R1/2=0.45R1/2≈0.5R1/2若R≈A则r≥0.5A1/2此时,混响声的声压级较直达声高10dB以上31第31页,共114页,2023年,2月20日,星期四3、吸声减噪此时,⊿Lp是较保守的降噪估计。当α较大时,10lg(1/4πr2)不能忽略,降噪应是Lp直与Lp混的分贝合的差值,因此使用10lg(A’/A)仍基本表达吸声降噪的效果。32第32页,共114页,2023年,2月20日,星期四二、吸声处理原则例:设15*6*3米的车间原内表面α=0.03,机器与人的吸声量为

7.2m2。

a试问天棚用α=0.7的材料处理后,混响声场区域可降噪多少分贝?

b若处理前α=0.23,天棚用α=0.9的材料处理后,其降噪效果又如何?33第33页,共114页,2023年,2月20日,星期四解:a1)处理前A1=(15╳6+15╳3+6╳3)╳2╳0.03=9.18m2A总=A1+A人机=9.18+7.2=16.38m22)处理后天棚A增量⊿A=15╳6╳(0.7-0.03)=60.3m2A总’=16.38+60.3=76.68m2∴⊿Lp=10lg(A’/A)=10lg(76.68/16.38)=10lg4.68=6.7dB34第34页,共114页,2023年,2月20日,星期四b1)处理前A1=S总╳α=70.38m2A=A1+A人机=70.38+7.2=77.58m22)处理后天棚A增量⊿A=15╳6╳(0.9-0.23)=60.3m2A总’=77.58+60.3=137.88m2∴⊿Lp=10lg(A’/A)=10lg(137.88/77.58)=10lg1.8=2.5dB两种状况下吸声量的绝对值增值均为60.3m2,但后者降噪效果较前者差4.2dB35第35页,共114页,2023年,2月20日,星期四意义:

吸声降噪的效果与吸声处理后与处理前总吸声量的比值有关,而不由吸声值变化量的差值所决定。吸声量变化的比例大——降噪明显吸声量变化的比例小——效果甚微原则:1、声源与被干扰处于同一空间下,否则可用其他手段。2、处理前房间的平均吸声系数小,其值在0.03~0.05间,或总吸声量占房间面积的3%~5%,吸声减噪可有明显效果。3、吸声改造后,α增大到0.5(或总吸声量为总面积的50%),即可超过此限度不再有明显的效果,特别不经济。4、取得明显效果,前后吸声量变化为3~10倍,其相应减噪量约为5~10dB。36第36页,共114页,2023年,2月20日,星期四37第37页,共114页,2023年,2月20日,星期四38第38页,共114页,2023年,2月20日,星期四三、设计步骤1、由噪声频谱特性,确定主要吸声频带。2、调查或测量,室内现有各频带吸声量的大小,(或用开窗面积估计占总面积的比例),判断吸声减噪可行性。3、根据要求及室内状况,确定降噪量⊿Lp。一般小于10dB。4、由原α,总面积与⊿Lp,求出处理后的A’,及需要增加吸声材料的部位⊿A=A’-A。5、根据可设置吸声材料的部位,面积,噪声峰值的频率,确定吸声材料的所需最小α(各频带)6、选择满足各频带,α值的吸声材料或构造。39第39页,共114页,2023年,2月20日,星期四第五节建筑隔声噪声传播途径1、空气声:建筑中经过空气传播而来的噪声。2、结构声:建筑中经建筑结构传播而来的机械振动引起的噪声。即由于撞击或设备运行而引起的振动在固体中传播,然后再由固体表面辐射出的声音。40第40页,共114页,2023年,2月20日,星期四41第41页,共114页,2023年,2月20日,星期四42第42页,共114页,2023年,2月20日,星期四隔声材料与吸声材料的区别隔声透过声能越少,隔声越好密实厚重吸声差吸声反射越小,吸声越好透气、多孔隔声差防止相邻空间噪声干扰吸声减噪43第43页,共114页,2023年,2月20日,星期四5-1空气声隔绝一、隔声的计量与评价1、计量:1)透射系数:2)隔声量意义:R隔声量恰好表达了无限大隔墙两边声压级的差值(Lpτ为紧透过去的Lp)44第44页,共114页,2023年,2月20日,星期四2、评价方法1)平均隔声量Ra定义:构件相应于各频带隔声量R的算术平均值。b特点:优:单值表达,简单方便,可相比较缺:当R值相同时,构件的隔声差异可能很大,仅用R值不能准确全面反映出构件的隔声性能。其比较也是粗糙的。

2)隔声频率特性曲线a定义:构件的隔声量相应于频率的曲线。b特点:可全面、直观的反映构件对各频率声音的隔声能力,故对隔声性能的研究、分析十分重要。45第45页,共114页,2023年,2月20日,星期四3)计权隔声量RWa定义:按特定的方法,将标准曲线与构件隔声频率特性曲线进行比较。所得到的隔声量数值。dBb求法:标准曲线100~400Hz+9dB400~1250Hz+3dB1250~4000Hz0dB以500Hz为基点1252505001K2K4K-16dB-7dB0dB3dB4dB4dB

46第46页,共114页,2023年,2月20日,星期四特定方法(移动法则)不利偏差:标准曲线高于实测隔声量的差值按倍频程测量①每个倍频带的不利偏差≤5dB。②五个倍频带不利偏差的总和≤10dB。③在不违反上述2个原则的条件下,标准曲线向上移到最高位置时,标准曲线上500Hz所对应的隔声量R值——为该构件的RW。47第47页,共114页,2023年,2月20日,星期四48第48页,共114页,2023年,2月20日,星期四3、房间隔墙的实际降噪量Lp1:发生室的声压级Lp2:受声室的声压级R:墙体的隔声量A:受声室的总吸声量S:隔墙的面积意义:a同一块墙体,不同的现场状况下,实际效果不同。bA/S>1时⊿Lp>RA/S<1时⊿Lp<R49第49页,共114页,2023年,2月20日,星期四4、R的测量及标准1)测量:S:被测构件面积至少10m2。步骤:测量分户墙两面的Lp1,Lp2。测量受声室的A及S值按公式计算各频带的R值。2)标准(墙体隔声)一级Rw≥50dB二级Rw≥45dB三级Rw≥40dB50第50页,共114页,2023年,2月20日,星期四二、单层墙隔声1、质量定律:1)理论公式M:面密度kg/m2

2)经验公式特点:a面密度增加1倍,⊿R=5.4dBb每倍频程变化⊿R=3.6dB3)意义:a重墙较普通的轻墙隔声性能好,重隔声。b可用增大墙体质量M的方法提高R值。51第51页,共114页,2023年,2月20日,星期四4)R与f的关系a弹性及共振控制区域弹性控制:声的频率<板的共振频率,墙板的K(弹性、劲度)起决定作用。刚性越大,R值越高,且f增大,R值下降。共振控制:共振频率附近,墙板的阻尼起决定作用,声激起共振,墙板振幅大,声透射大,R特性曲线出现低谷。b、质量控制区从最低共振频率的2~3倍一直延伸到临界频率,此区域R与f成线性关系,频率增大,隔声量增大。c、吻合效应区。在此领域,隔声量R值明显下降。52第52页,共114页,2023年,2月20日,星期四53第53页,共114页,2023年,2月20日,星期四54第54页,共114页,2023年,2月20日,星期四2、吻合效应声波斜入射,墙的固有弯曲波波长与入射波波长相吻合时的效应。此时,墙板隔声能力显著下降。55第55页,共114页,2023年,2月20日,星期四2)与共振的区别共振:外界的频率与墙体的固有频率相同,墙体振动速度极大,墙体与外界能量交换极大——无隔声能力。吻合:必须是斜入射入射声波的频率在板上的投影与板上固有弯曲波的频率相等时,该固有弯曲波振幅极大。隔声下降10dB

3)改善措施a、硬而厚的板使吻合频率降低。b、薄而软的板使吻合频率升高。56第56页,共114页,2023年,2月20日,星期四3、孔洞与缝隙的影响特点:孔洞、缝隙的τ=1,R=01)孔洞:对隔声的影响在高频。2)缝隙对R值的影响较孔洞更为严重,不仅高频。中低频均有极大的下降。4、消除洞缝影响的措施1)要求施工墙体砌缝严密,砂浆饱满,避免出现缝隙。2)墙体必须双面抹灰,以堵塞可能出现的缝隙,且有1dB的改善。3)墙体当需要打洞时,应注意位置,避免在角上打洞,同时应尽可能的塞满多孔材料。57第57页,共114页,2023年,2月20日,星期四三、双层匀质密实墙体的隔声问题的提出高隔声要求,按质量定律——增大M(厚度),增大隔声量。墙体厚度面密度平均隔声量一砖240mm480kg/m252.6dB二砖490mm960kg/m252.6+5.4=58dB四砖1000mm1920kg/m258+5.4=63.4dB(面密度为240墙的4倍,隔声增加10.8dB。)双层墙120+100+120mm480kg/m264dB四砖墙:笨重且浪费材料,占去较大的建筑面积。双120砖墙:相同的效果,节省3/4的砖,有效使用面积大。58第58页,共114页,2023年,2月20日,星期四1、空气层的作用与效果1)作用:空气层起衰减声波的作用。当声波入射使第一层墙体振动时,封闭空气层具有弹性起减振作用。同时,第二层墙的振动来源于空气层传递的振动,故被减弱,使总隔声量提高。2)附加隔声量R双层=R单层+⊿Ra⊿R值随空气层厚度l增大而增大,并逐渐接近一极限值。此极限可看作是互不联系的独立墙板的隔声量之和。b同样的空气层厚度l,不同面密度的双层墙⊿R不同,M值大的⊿R较大,当空气层厚度较大时,由此引起的差异明显。c一般空气层10cm厚,有⊿R8~10dB增量,⊿R最大可达到20dB。d空气层l不存在最佳厚度。59第59页,共114页,2023年,2月20日,星期四2、吻合效应1)特点:空气层不改变墙板的吻合效应及相应频率。特别是性能完全相同的墙板所组成的双层墙板,发生吻合效应时,隔声量显著下降。2)消除:用不同性能(材料),厚度的墙板组成隔墙,使二者吻合效应的频率不同,其R值的低谷错开,互补缺陷,其总的隔声效果使吻合效应不明显,甚至完全消除。3、声桥问题1)定义双层墙、墙板间的刚性连接2)影响声桥传递了两墙板的振动。空气层失去了衰减作用,使隔声量显著下降。3)影响因素:刚性连接的紧密程度声桥的数量多少60第60页,共114页,2023年,2月20日,星期四61第61页,共114页,2023年,2月20日,星期四4、双层墙设计注意事项1)高隔声要求,双层重墙,分离基础2)

减振处理(隔振)3)

空气层填多孔材料放置方法:厚度大,α高,效果显著薄层多孔材料,用波浪形,弧形等4)抹灰、填洞与缝5)柔性面层6)

施工要求,特别是不能形成声桥62第62页,共114页,2023年,2月20日,星期四5、轻质墙设计要求1)龙骨厚度应大于70mm,中-中>600mm(不起明显声桥作用)2)以轻钢龙骨代替木龙骨可提高4dB的隔声量。龙骨与板间加弹性材料,可减小声桥效应,龙骨分立,效果更好。3)双层轻板外加一层板,可提高隔声量5~6dB,但再加一层板只能提高2~4dB。4)空气层内填放多孔性吸声材料,可提高隔声,但再增加面板的层数,隔声量提高不多63第63页,共114页,2023年,2月20日,星期四64第64页,共114页,2023年,2月20日,星期四65第65页,共114页,2023年,2月20日,星期四66第66页,共114页,2023年,2月20日,星期四67第67页,共114页,2023年,2月20日,星期四68第68页,共114页,2023年,2月20日,星期四四隔声门窗1、特点1)轻便灵活——提高门、窗扇的隔声能力2)多缝隙——注意缝隙的构造设计与施工。2

隔声门设计1)单扇门a门扇多用双层薄板,其间填塞多孔吸声材料b门缝:单企口,双企口,斜企口:用单橡胶皮条,双橡胶皮条或乳胶条,以软而富有弹性的密封条为好。地面:依具体情况确定,可使用斜企口方法,内外同水平高度,橡皮条或羊毛毡扫地。69第69页,共114页,2023年,2月20日,星期四C门轴与铰链具备一定的承载能力,隔声门较重其安装应不影响缝隙的出现不易变形,不随时间的长久出现缝70第70页,共114页,2023年,2月20日,星期四71第71页,共114页,2023年,2月20日,星期四2)双层门a构造在门洞上安装2层门b特点空气层——利用2层门的空气层得到附加隔声量吸声处理——2层门间内表面做吸声处理,降低声能,提高隔声量轻便——较单扇门易轻便开启。C效果普通单层门25dB双层门35dB一般可提高10dB72第72页,共114页,2023年,2月20日,星期四3)声锁(声闸)a构造间以小房间的双层隔声门,小空间内进行吸声处理b效果低、中、高频普遍有15dB以上的附加隔声量c设计要点:门连线与法线夹角大(相对错位大)拉开两扇门间的距离门斗内强吸声处理,声闸内吸声与不吸声效果可差10dB以上的隔声量73第73页,共114页,2023年,2月20日,星期四74第74页,共114页,2023年,2月20日,星期四3、隔声窗设计特点:通常为不能开启的固定窗——做观察窗1)窗缝固定窗的缝隙处理较易——使玻璃与框之间软接触。用羊毛毡或橡胶条作为密封条夹条宽度>30mm玻璃部分2)窗扇采用较厚的玻璃6~12mm玻璃窗框间做吸声处理窗框与墙体间设隔振材料多层玻璃不平形,不同厚度,破坏驻波与消除吻合效应。75第75页,共114页,2023年,2月20日,星期四76第76页,共114页,2023年,2月20日,星期四五组合墙隔声问题的提出1、

组合效果:墙上有门窗时,求其综合的R值2、

合理组合:合理确定墙上各构件的R值关系1、等效透射系数τ、R1)等效透射系数τ

定义:为透射能量按面积的加权平均2)组合墙R值77第77页,共114页,2023年,2月20日,星期四例1:门面积2m2,隔声量40dB,若四周边有缝约宽1mm,a求其门扇面积与缝的组合隔声量;b将此门安装在20m2的墙上,R墙=50dB,效果又如何?解:a缝τ2=1s2=0.001×(2+1)×2=0.006m2

b缝对隔声的影响极大!78第78页,共114页,2023年,2月20日,星期四例2①墙S1=20m2R1=30dB门S2=2m2R2=50dB求组合墙R解:

②墙S1=20m2R1=50dB门S2=2m2R2=30dB求组合墙R组合墙的隔声量取决于面积较大部分构造的R79第79页,共114页,2023年,2月20日,星期四2、等透射量设计原理设:由墙和门组成的一隔墙,已知门的隔声量Rd,面积Sd,墙的隔声量为Rw,面积为Sw,则按“等透射量”原理设计:两构件:w·Sw=d·Sd

Rw=10lgSw/(Sd·d)=Rd+10lgSw/Sd通常,门的面积大致为墙的面积的1/5——1/10,墙的隔声量只要比门或窗高出10分贝即可。80第80页,共114页,2023年,2月20日,星期四3、设计原则1)一般情况下,组合墙的各构件按等能传声原理考虑即:τ1S1=τ2S2=…….

2)当门窗与墙的面积比<1/10时,则门窗的R值可小于墙体的R值10dB左右,可保证组合效果3)当面积较大部分构造的R值较小时,其它部分的高隔声要求无效果且不经济。4)高隔声要求,应尽可能使门窗的隔声量与墙体一致。81第81页,共114页,2023年,2月20日,星期四4、实际工程隔声1)一般隔声处理a墙240或370双面抹灰(多层夹心轻质墙)b窗2层或3层玻璃固定窗c门双层门或声闸2)高隔声a墙双层墙(尽可能分离基础)b窗三或四层玻璃固定窗c门声闸82第82页,共114页,2023年,2月20日,星期四5-2撞击声隔绝问题的提出:楼板或地面均承受荷载,具有一定的刚度,厚度,一般均具有较好的隔绝空气声的能力。但正因为具有一定的刚度,在受到撞击时易振动,阻尼小,声波在其中传播很远,噪声干扰十分严重。83第83页,共114页,2023年,2月20日,星期四84第84页,共114页,2023年,2月20日,星期四一、计量与评价1、计量——标准撞击声级1)定义:用符合国际标准的打击器,在欲测的楼板上撞击。在楼下房间测100~4KHz的声压级L,根据接受室的吸声量修正后得到:LN=L+10lg(A/A0)A:接受室总吸声量,A0=10m2

2)特点:LN值越小越好85第85页,共114页,2023年,2月20日,星期四1)平均撞击声级dBa楼板相应于各频带(125Hz~4KHz)LN的算术平均b单值、可比2)撞击声LN频率特性曲线a楼板LN相应于频率的函数曲线b表达全面,不可相比较86第86页,共114页,2023年,2月20日,星期四3)计权撞击声压级Iia用特定的方法将标准曲线与撞击声级频率特性曲线相比较而得到的撞击声级。b标准曲线:100~315Hz0dB/oct315~1000Hz-3dB/oct1000~3150Hz-3dB/oct以500Hz为基点1252505001K2K+2+20-3-1287第87页,共114页,2023年,2月20日,星期四c求法不利偏差:标准曲线低于实测的dB数移动法则:任一倍频带上标准曲线不得低于LN值5dB以上(不利偏差不超过5dB)标准曲线在5个频带的不利偏总和不超过10dB移动:不违反上述2原则,标准曲线向下移到的最低位置时,500Hz与标准曲线交点的dB数88第88页,共114页,2023年,2月20日,星期四3标准等级:Ii一级:≤65dB二级:≤75B等外级:≤85dB二、改善方法1、面层法:1)做法:在楼板(或地面)最表面设弹性面层。2)作用:a直接缓和对楼板的撞击和冲击b弹性面层可减弱撞击声的传递c减弱外界振动从板面的辐射3)效果:改善中、高频撞击声4)优点:简便,改善非常明显

数值越小,撞击声隔绝能力越强!89第89页,共114页,2023年,2月20日,星期四2、垫层法1)做法:在结构层与面层间设置弹性垫层。弹性垫层可以是松散材料,找平较麻烦,要求施工质量高,否则易断裂。2)作用:面层与弹性层成为振动系统,减弱振动撞击或振动向楼板的传递。3)效果:a垫层弹性好,将有明显效果b因施工等原因垫层密实,效果一般。4)构造:a构造层次多,施工工序复杂,增加楼板重量b在减弱振动传递上,仍是重要措施。5)注意要点:a非板、毡类垫层,注意垫层平整,防面层开裂,干作业b面层与墙壁间不能刚性连接,踢脚板与地面间有空隙或与弹性层分离。90第90页,共114页,2023年,2月20日,星期四3、吊顶法1)做法:在楼板下面,一定距离处做吊顶吊顶与楼板结构层间要刚性连接——使用弹性吊钩。吊顶的拼接要完整——缝隙处理好2)作用:减弱结构层向下方的直接声辐射。吊顶与结构层之间的空气层起缓冲作用3)效果:a一般吊顶密封好,弹性吊钩,LN为65dB左右,木地板加吊顶可降到60dB以下。b可提高楼板的空气声隔绝能力91第91页,共114页,2023年,2月20日,星期四92第92页,共114页,2023年,2月20日,星期四93第93页,共114页,2023年,2月20日,星期四94第94页,共114页,2023年,2月20日,星期四95第95页,共114页,2023年,2月20日,星期四4、三种措施的比较面层法:施工简单,效果显著垫层法:施工复杂,效果与垫层弹性关系极大,效果一般。吊顶法:施工复杂,改善空气声明显,撞击声一般。处理措施应视具体情况,采取单项或多项措施。96第96页,共114页,2023年,2月20日,星期四5-3隔声屏障A——声源至屏障顶端的距离B——屏障顶端至接受点的距离d——声源至接收点的直线距离理想化:屏障足够长,隔声无限好、点声源97第97页,共114页,2023年,2月20日,星期四讨论:1、对频率高的噪声降噪效果好2、升高屏障提高降噪量3、最大降噪量小于24dB4、近屏障效果好5、若不是无限长,两边有绕射98第98页,共114页,2023年,2月20日,星期四第六节气流消声噪声原因:气流源有噪声、湍流形成噪声、管壁振动一、消声器及其评价1、消声器,可让气流通过,又能降低气流噪声的装置。2、评价:1)消声效果:插入损失:安装消声器前后,空气某一点的声压级差值LIT=Lp1-Lp2Lp1:未插入消声器前测量值Lp2:安装消声器的测量值特点:测量方法简便,可在现场进行,测试受环境、噪声影响响度。2)消声效率:消声指数:单位当量长度,单位横截面的消声值。99第99页,共114页,2023年,2月20日,星期四二、消声器的种类及原理(能够消除噪声又能让气流通过的装置)1、阻性消声器1)定义:依靠消声器内部布置的多孔材料达到减弱噪声的消声器。2)原理:声波从多孔材料表面通过时,材料的声阻抗与声波相互作用,使声波衰减,消衰声能。声激发材料骨架及孔隙内空气振动,部分声能转化为热能。3)

分类:管式、片式、折板类4)

特点:a中高频消声效果好,消声频带宽。b消声量大c制作简单d低频效果差e高温、高湿、粉尘、油污环境不宜。100第100页,共114页,2023年,2月20日,星期四2、抗性消声器1)定义:利用消声器内部截面积变化,共振腔、旁支管等方法,使管中声阻抗变化,产生声能反射,或被消耗的消声器。2)分类3、阻抗复合式1)阻性与抗性消声器的组合——普通型特点:利用阻性与抗性的各类基本单元,加以叠加,消声频带宽,消声量大2)、微穿孔板消声器原理:利用微穿孔板具有阻性与抗性的声学特性,达到吸声目的。101第101页,共1

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