PANHOO隔音材料 根據對聲波振動和噪音隔絕原理的不同, 人們大體上可將阻尼材料分為吸音材料和隔音材料。如果從能量角度分析,一個是能量吸收材料,另一種就是能量反射材料。 吸音材料的機理是將聲波能量轉化為其它能量的形式,通常是熱能。主要的吸音材料有三種:多孔型吸音材料,共振型吸音材料,梯度吸音棉。 多孔型的吸音棉是人們所熟知的。這類材料主要有:纖毛、纖維狀材料,多孔板,泡沫與泡沫塑料,聚合物顆粒等。在這類材料中,聲波引起纖維質或纖維及顆粒間空氣的運動,由于摩擦作用產生熱能耗散而導致聲能的降低。 多孔材料一直是主要的吸聲材料,其結構特征是在材料中具有許許多多貫通的微小間隙,因而具有一定的通氣性。吸音材料的固體部分,在空間組成骨架(筋絡),保持材料的形狀,在筋絡間有大量的空隙,筋絡的作用就是把較大的空隙分隔成許多微小的通路。當聲波入射到多孔材料表面時,可以進入細孔中去,引起孔隙內的空氣和材料本身振動,空氣的摩擦和粘滯作用使振動動能(聲能)不斷轉化為熱能,從而使聲波衰減,消耗一部分聲能,即使有一部分聲能透過材料到達墻面,也會在反射時再次經過吸音材料,聲能又一次能吸收。材料的吸聲性能不僅與材料本身的種類有關,而且與入射聲波的頻率、環境的溫度、濕度和氣流等因素有關。實驗表明,吸音材料(主要指多孔材料)對中高頻噪音吸收較好,而對低頻聲吸收性能較差,若采用共振吸聲結構則可以改善低頻吸聲性能。 多孔性吸聲材料有一個基本吸聲特性,即低頻吸聲差,高頻吸聲好。定性的吸聲頻率特性是頻率高到一定值附近,吸聲系數達到最大值,頻率繼續增大時,吸聲系數在高端有些波動,這個位置大體上是對應波長為吸音材料厚度的4倍。與普通的吸音材料相比,PANHOO梯度吸音棉以聚酯纖維為材質,結構獨特使得其性能具有最大的優勢,它的容重小,緩沖性能好,適合于作為壁面結構、吊頂、地板結構的內襯吸音材料。 文章來源:http://www.wodanglaoshi.com/ 原創文章轉載務必注明來自本站,感謝支持
PANHOO隔音材料
根據對聲波振動和噪音隔絕原理的不同, 人們大體上可將阻尼材料分為吸音材料和隔音材料。如果從能量角度分析,一個是能量吸收材料,另一種就是能量反射材料。 吸音材料的機理是將聲波能量轉化為其它能量的形式,通常是熱能。主要的吸音材料有三種:多孔型吸音材料,共振型吸音材料,梯度吸音棉。 多孔型的吸音棉是人們所熟知的。這類材料主要有:纖毛、纖維狀材料,多孔板,泡沫與泡沫塑料,聚合物顆粒等。在這類材料中,聲波引起纖維質或纖維及顆粒間空氣的運動,由于摩擦作用產生熱能耗散而導致聲能的降低。 多孔材料一直是主要的吸聲材料,其結構特征是在材料中具有許許多多貫通的微小間隙,因而具有一定的通氣性。吸音材料的固體部分,在空間組成骨架(筋絡),保持材料的形狀,在筋絡間有大量的空隙,筋絡的作用就是把較大的空隙分隔成許多微小的通路。當聲波入射到多孔材料表面時,可以進入細孔中去,引起孔隙內的空氣和材料本身振動,空氣的摩擦和粘滯作用使振動動能(聲能)不斷轉化為熱能,從而使聲波衰減,消耗一部分聲能,即使有一部分聲能透過材料到達墻面,也會在反射時再次經過吸音材料,聲能又一次能吸收。材料的吸聲性能不僅與材料本身的種類有關,而且與入射聲波的頻率、環境的溫度、濕度和氣流等因素有關。實驗表明,吸音材料(主要指多孔材料)對中高頻噪音吸收較好,而對低頻聲吸收性能較差,若采用共振吸聲結構則可以改善低頻吸聲性能。 多孔性吸聲材料有一個基本吸聲特性,即低頻吸聲差,高頻吸聲好。定性的吸聲頻率特性是頻率高到一定值附近,吸聲系數達到最大值,頻率繼續增大時,吸聲系數在高端有些波動,這個位置大體上是對應波長為吸音材料厚度的4倍。與普通的吸音材料相比,PANHOO梯度吸音棉以聚酯纖維為材質,結構獨特使得其性能具有最大的優勢,它的容重小,緩沖性能好,適合于作為壁面結構、吊頂、地板結構的內襯吸音材料。