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1、吸音軟包空氣流阻:指空氣流穩定的流過材料時,材料兩面的靜壓差和流速之比,空氣粘性越大,材料越厚,越密實,流阻就越大,材料透氣性越低。如果流阻過大,則克服摩擦力,粘滯阻力從而使聲能轉化為熱能的效率就很低。多孔材料存在最佳的空氣流阻。
2、吸音軟包孔隙率:指材料中的空氣體積和材料總體積之比。一般多孔材料孔隙率在70%以上,多數達到90%左右。
3、吸音軟包厚度:同一種材料,隨著厚度的增加,中,低頻范圍的吸聲系數會有所增加,并且吸聲材料的有效頻率范圍也會擴大。當材料較薄時,增加厚度,材料的低頻吸聲性能將有較大的提高,但對高頻聲的吸聲性能則影響較小;當材料厚度增加到一定程度時,吸聲系數的增加將逐步減小。在設計上,通常按照中,低頻范圍所需要的吸聲系數值選擇材料的厚度。
4、吸音軟包表觀密度(容重):對于不同的材料,密度對其吸聲性能的影響不盡相同,一般對于同一種材料來說,當厚度不變時,增大密度可提高中低頻的吸聲性能,但比增加厚度所引起的變化要小。對于每一種不同的多孔性吸聲材料,一般都存在一個理想的密度范圍,在這個范圍內材料的性能較好,密度過低或過高都不利于提高材料的吸聲性能。
5、背后空氣層:對于厚度,表觀密度一定的多孔材料,當其與堅實壁面之間留有空氣層時,吸聲特性會有所改變。
6、飾面的影響:為了盡可能的保持原來的吸聲特性,飾面應具有良好的透氣性。例如可以使用金屬網,塑料窗紗,透氣性好的紡織品等,也可以使用厚度小于0.05mm的塑料薄膜,穿孔率在20%以上的薄穿孔板等。使用穿孔板面層,低頻吸聲系數將有所提高,使用薄膜面層,中頻吸聲系數將有所提高。
7、聲波的頻率和入射條件:吸音軟包的吸聲系數隨入射頻率的增大而增大。常用的厚度大致為125px成型多孔材料,對于中高頻有較大的吸聲系數。
8、吸濕,吸水:吸音軟包吸水后,間隙和小孔中的空氣被水分所代替,使得孔隙率降低,因此會大大改變其吸聲性能。隨含水率的增加,首先降低了對高頻聲的吸聲系數,繼而逐步擴大其影響范圍。
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