声屏障(隔音网)吸隔声材料知多少Defrance等人应用3D光线追踪预测方法研究了T形顶0。12m部衍射装置的综合效果,采用了极限次序测试技术和边界元技术进行对比,目的是分离出附加的顶部结构的降噪效果。研究采用了更接近实际情况的非连续声源进行模拟结果认为20m有限长T形声屏障的效率在1~2dB。0。12(4)声学软表面声学软表面是指表面阻抗为零的表面,利用声学软表面设计的声屏障的共同特征是,在原声屏障顶部附着一层“声学软表面”结构,由于声学软表面阻抗为零,因此具有优异图29声屏障顶部结构形式的降噪效果,但传统的材料难以制造出这种声学软表面。声屏障主要用于公路、高速公路、高架复合道路和其它噪声源的隔声降噪。分为纯隔声的反射型声屏障,和吸声与隔声相结合的复合型声屏障,后者是更为有效的隔声方法。快速干线声屏障(隔音网)不仅吸声、隔声效果好,还具有优异的耐候、耐久性能,保证使用年限;可选择多种色彩和造型进行组合,景观效果理想,可根据用户要求设计成各种不同的型式与环境相和谐,与周围环境协调,形成亮丽风景线。隔声屏障在声源和接收者之间插入一个设施,使声波传播有一个显著的附加衰减,从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响,这样的设施就称为声屏障。结论:1)实验值与模拟(定义:对真实事物或者过程的虚拟)值在中低频率下一致性较好,但由于声的泄漏,高频部分存在一定的差异。隔音墙分为交通隔音屏障、设备噪音衰减隔音屏障、工业厂界隔音屏障、公路和高速公路上是使用各类型声屏障*多的地方。然而,利用这种模拟方法,可以得到隔声量随频率的变化,并对金属夹芯板的隔声性能进行分析(Analyse)是可行的。2)金属夹芯板的隔声量与芯材的厚度、密度(单位:g/cm3或kg/m3)、钢板的厚度有关,与共振有关。以NCE频率为分界点,对金属夹芯板隔声能力的计算公式进行了模拟,并从这些关系中拟合出计算公式。计算的隔声曲线与试验曲线的总体趋势吻合较好。计算出的平均隔声能力相差不大。利用仿真(simulation)公式可以初步计算出金属夹芯板的隔声能力,为工程实践提供指导。3)通过改变夹芯板材料的厚度和密度,然后改变夹芯板的共振频率,使之远离噪声的频率。当然,夹层板的隔音效果不会大大降低(reduce)。隔声屏障的隔声衰减(attenuation)是利用声反射计建立的,在声噪声传播过程中,遇到障碍物声屏障时会发生反射,在障碍物后一定距离内形成声影区。从图中可以看出声屏障对不同频率的影响。由于高频(Induction Heating)声阴影面积大,波长短,*容易被遮挡。其次,声屏障后面的声影区产生的低频声音是中频声音,因为波长长且耗尽,*容易在屏障周围划出界限,在一定程度上会影响周围环境,所以声屏障对其低频噪声的影响很差。结果表明,声屏障的隔声衰减对低频以下的声音不明显,但对中高频的隔声衰减较好。