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离心玻璃面指标参数.doc
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2021-08-23
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心碎了
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离心玻璃面指标参数 ,很好的细聊,离心玻璃面的。
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离心玻璃棉指标 离心玻璃棉内部纤维蓬松交错,存在大量微小的孔隙,是典型的多孔性吸声 材料,具有良好的吸声特性。
离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体 等,可以大量吸收房间内的声能,降低混响时间,减少室内噪声。
离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,也与罩面材料、结构构造等 因素有关。
在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老 化等多方面问题。
离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。
离心玻璃棉能够吸声 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 。
当声波入射到离心玻璃棉上时,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。
离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能。
影响离心玻璃棉吸声性能的主 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。
空气流阻是影响离心玻璃 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 。
对于离心玻璃棉来讲,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)。
2、厚度 不变,容重增加,中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到一定程度时,材料 变得密实,流阻大于最佳流阻,吸声系数反而下降。
对于厚度超过5cm的容重 为16Kg/m3的离心玻璃棉,低频125Hz约为0.2,中高频(>500Hz)的吸声系数已 经接近于1了。
当厚度由5cm继续增大时,低频的吸声系数逐渐提高,当厚度 大于1m以上时,低频125Hz的吸声系数也将接近于1。
当厚度不变,容重增大 时,离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高,
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离心玻璃棉指标 离心玻璃棉内部纤维蓬松交错,存在大量微小的孔隙,是典型的多孔性吸声 材料,具有良好的吸声特性。
离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体 等,可以大量吸收房间内的声能,降低混响时间,减少室内噪声。
离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,也与罩面材料、结构构造等 因素有关。
在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老 化等多方面问题。
离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。
离心玻璃棉能够吸声 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 。
当声波入射到离心玻璃棉上时,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。
离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能。
影响离心玻璃棉吸声性能的主 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。
空气流阻是影响离心玻璃 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 。
对于离心玻璃棉来讲,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)。
2、厚度 不变,容重增加,中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到一定程度时,材料 变得密实,流阻大于最佳流阻,吸声系数反而下降。
对于厚度超过5cm的容重 为16Kg/m3的离心玻璃棉,低频125Hz约为0.2,中高频(>500Hz)的吸声系数已 经接近于1了。
当厚度由5cm继续增大时,低频的吸声系数逐渐提高,当厚度 大于1m以上时,低频125Hz的吸声系数也将接近于1。
当厚度不变,容重增大 时,离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高,
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