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聚氯乙烯基混合吸声材料的研究 总被引:10,自引:0,他引:10
将聚氯烯及其共混发泡材料与无机吸声材料混合,研制了一种新型吸声物材料,其平均吸声系数为0.5左右,尤其是中低频吸声性能,明显优于其它吸声材料,文中讨论了厚度,容重,无机物含量及粒径分布等因素对吸声性能的影响,并对瑞利模型基础上建立了吸声系数与存度关系的数学模型。 相似文献
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吸声降噪是人们普遍采用的降噪方法。叙述了空气声以及水声吸声材料的种类、性能特点,改善材料吸声性能的方法,以及吸声材料的研制现状与发展趋势。 相似文献
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声阻抗梯度渐进的高分子微粒吸声材料 总被引:4,自引:0,他引:4
吸声材料的表面阻抗是影响材料吸声性能的主要因素之一,受到材料的特征阻抗和厚度的影响。对于特定厚度的吸声材料,要获得优异的吸声性能必须是材料的表面阻抗大小适宜。文中从阻抗匹配的角度出发,分别选用具有不同特征阻抗的高分子微粒材料作为声波匹配层和声能耗散层,构筑一种特性阻抗呈梯度变化的高分子微粒梯度吸声材料。通过改变匹配层和耗散层的厚度来调节高分子微粒吸声材料的吸声性能。 相似文献
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聚合物基复合泡沫材料的吸声机理 总被引:12,自引:1,他引:11
本文采用一次性化学发泡工艺制成了一种吸声性能优良的新型泡沫吸声材料。运用正交试验确定了最佳的配方和工艺条件。文中研究了发泡剂用量、乙丙橡胶用量等因素对材料吸声性能的影响 ,详细讨论了聚合物基泡沫吸声材料的吸声机理 相似文献
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聚氰胺酯泡沫材料吸声性能及其低频拓展 总被引:8,自引:0,他引:8
本文对一种无纤维的聚氰胺酯泡沫的吸声性能进行了研究,根据其具有的多孔性吸声材料的特性,提出用Delany模型对其声学性能进行分析。并对这种材料在低频段吸声性能的拓展进行了研究,结果表明,合理地在材料表面涂膜可以提高其低频段的吸声性能。 相似文献
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金属纤维材料的吸声特性及应用研究 总被引:11,自引:1,他引:10
金属纤维材料是近年来开发的一种新型吸声材料,具有阻燃、耐高温和高强度的特点,而且吸声性能好,受水汽、油污的影响小,抗恶劣环境能力强,有广泛的应用前景。因此,本文对该材料吸声性能的研究工作,对于恶劣环境下噪声控制具有非常重要的理论意义和应用价值。 相似文献
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三聚氰胺泡沫塑料是一种新型泡沫吸声材料,具有吸声、隔热保温、耐热耐潮、性能稳定、阻燃防火等特性;并进一步了解了三聚氰胺吸声材料在不同型制、不同安装情况下的吸声特性;因此,在建筑及交通运输工具和设备的吸声、隔声和降噪工程中有着广泛的应用;比较了三聚氰胺吸声材料与其他常用的多孔性纤维材料和泡沫材料的吸声特性,特别给出了一种提高低频吸声性能的解决方案。 相似文献
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聚合物-无机纤维复合泡沫材料吸声性能的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
以聚合物和无机纤维为主要原料,用化学发泡方法制成了一种新型泡沫吸声材料,它具有质轻,阻燃强度大,成本低的特点,尤其是它在中低频范围内具有优异的吸声性能,克服了一般多孔性吸声材料在低频处吸声性能欠佳的缺陷,文中对发泡剂用量,无机纤维用量,交联剂用量及空腔对材料吸声性能的影响进行了测试分析,结果表明,这些因素对材料吸声性能均有重要影响。 相似文献
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多孔材料吸声模型及其工程研究方法 总被引:1,自引:0,他引:1
引述了多孔吸声材料的圆管理论模型,引出声阻、声抗的概念,并对此进行了数学编程计算与分析;同时还从工程研究角度给出影响材料吸声性能的阻抗准数,应用该准数对材料的吸声性能进行解释和预测,试图提供一种测量和计算材料吸声系数的新方法。 相似文献
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一引言在声波传播过程中使用吸声材料能较好地控制噪声,同时不影响操作[1]。吸声材料按吸声机理的不同可分为多孔性的和共振型的两大类,其中多孔性吸声材料吸收中高频的噪声效果较好[2]。国内使用的多孔性吸声材料大多是用无机矿物纤维加工的,如玻璃棉、矿棉、岩棉等。这类材料具有阻燃、耐火、耐腐、防潮、吸声性能好、导热系数低等优点,然而这类材料在加工安装过程中,操作工人会产生刺痒扎手的感觉;且材料形状的不定性、易变性,使施工过程中很难保证设计的要求。从松散材料到成型的吸声材料制品,是近年来国内外多孔吸声材料发… 相似文献
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目前由穿孔板和空腔以及多孔吸声材料组成的多层吸声材料的吸声系数还没有理论方法求解,本文提出了一种多层吸声材料吸声系数的理论解法。首先,对于由穿孔板和空腔或穿孔板和吸声材料组成的多层吸声材料,用等效声电类比图求出声阻抗,从而求得吸声系数;然后,对由穿孔板和空腔以及吸声材料组成的多层吸声材料,利用递推方法求得声阻抗,从而求得吸声系数。最后,对由不同层材料组成的多层吸声材料的吸声系数进行了理论计算,并与实验结果进行了对比,结果表明:用该方法理论计算多层吸声材料的吸声系数是可行的。 相似文献
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DAM复合型阻尼吸声穿孔板吸声性能的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对DAM复合型阻尼吸声穿 板吸声性能进行了较为系统的研究,讨论了填充吸声材料,B腔厚度,阻尼穿孔板孔径,穿孔率对吸声性能的影响。 相似文献
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吸声材料的吸声系数是由吸声材料表面特性阻抗表征的,因此通过测量吸声材料的表面特性阻抗就可以得到吸声材料在某一频率的吸声系数。基于此,根据吸声材料表面的表面特性阻抗是吸声材料吸声系数的一个重要参数的原理,提出了一种新的测量吸声系数的方法。本系统的测量方法不仅简单,这对快速测量材料吸声系数具有重要的意义。 相似文献