隔音棉一种环境工程中的噪声控制领域的双面吸声啮合空腔无棉声屏障,包括:两层铝纤维薄板、两层空腔、两层微穿孔板、齿型空腔、折叠式的隔板、四周的框架,声屏障两侧的吸声面均为铝纤维薄板,两层铝纤维薄板、两层微穿孔板之间是两层空腔,微穿孔板、折叠式隔板之间是齿型空腔,四周的框架固定铝纤维薄板、微穿孔板和折叠式隔板的位置。本发明采用叠式隔声板构成的齿形空腔相互啮合,因此是一种厚度较薄的双面吸声和隔声的屏障,声屏障不采用任何部位天然棉、人造棉、玻璃棉、海绵、岩棉和矿棉等非金属类的纤维材料。本发明安装在铁路或城市轨道交通线路的上、下行轨道之间,或者多车道公路的车道之间,可以显著降低交通噪声。
隔音棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到隔音棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,声能转化为热能而损耗。 隔音棉对声音中高频有较好的吸声性能。影响隔音棉吸声性能的主要因素是厚度、密度和空气流阻等。密度是每立方米材料的重量。空气流阻是单位厚度时材料两侧空气气压和空气流速之比。空气流阻是影响隔音棉吸声性能最重要的因素。流阻太小,说明材料稀疏,空气振动容易穿过,吸声性能下降;流阻太大,说明材料密实,空气振动难于传入,吸声性能亦下降。对于隔音棉来讲,吸声性能存在最佳流阻。在实际工程中,测定空气流阻比较困难,但可以通过厚度和容重粗略估计和控制。1、随着厚度增加,中低频吸声系数显著地增加,但高频变化不大(高频吸收总是较大的)。
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