材料吸声和材料隔声的区别在于,材料的吸声着眼于声源一侧反射声能的大小,目标是反射声能要小。材料隔声着眼于入射声源另一侧的透射声能的大小,目标是透射声能要小。吸声材料对入射声能的衰减吸收,一般只有十分之几,因此,其吸声能力即吸声系数可以用小数表示;而隔声材料可使透射声能衰减到入射声能的10-3~10-4或更小,为方便表达,其隔声量用分贝的计量方法表示。
这两种材料在材质上的差异是吸声材料对入射声能的反射很小,这意味着声能容易进入和透过这种材料;可以想像,这种材料的材质应该是多孔、疏松和透气的,这就是典型的多孔性吸声材料,它在工艺上通常是用纤维状、颗粒状或发泡材料以形成多孔性结构;它的结构特征是:材料中具有大量的、互相贯通的、从表到里的微孔,也即具有一定的透气性。当声波入射到多孔材料表面时,引起微孔中的空气振动,由于摩擦阻力和空气的黏滞阻力以及热传导作用,将相当一部分声能转化为热能,从而起吸声作用。
低频噪声充斥现代生活
早在上世纪90年代初,低频噪声就已经悄悄地开始影响人们的生活。当时一些开在居民区的“卡拉OK厅”和“迪斯科舞厅”生意兴隆,尽管那些***场所里有着厚厚的墙纸和各种隔音设备,但阻挡的只是属于“高频”的歌声,而低频噪声,比如歌舞厅内的鼓点震动声却可穿墙透壁,直达市民们的客厅、卧房等处。此外,随着城市道路、桥梁以及各种大楼的建成,特别是在一些住宅小区内,电梯和那些本来置于楼外的变压器房、水泵纷纷被移入居民楼内,使用时产生的震动就形成了低频噪音。
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