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The power of trees can reduce noise.

大多数员工完成任务所需的方式极大地影响了公司使用其空间的方式。深入、专注类的工作需要安静的空间。技术支持的会议室和协作空间用于召开富有成效的会议。在理想情况下,办公室的设计方式应使团队成员能够尽最大努力工作。

不幸的是,我们很难确保办公室设计概括了一切。因此,设计师和建筑师仍然经常不得不为隔间和开放式办公空间留出空间,这是造成一般噪音水平的一个重要因素。

你知道吗?在家里或办公室种树不仅有助于降低室内温度,增加空气中的氧气给人清新的感觉,而且有助于放松身心。但植物也可以帮助吸收噪音!

一种既能对抗办公室噪音又能将亲自然元素引入设计的创造性方法是将植物和绿色植物融入空间。研究表明,植物和绿色植物墙都是吸收声音和噪音污染的有效方法。

除了吸音性能外,植物和自然生物元素还有助于改善员工的整体健康状况。人们发现,接触绿色植物、自然光和有机纹理等自然元素既可以提高员工的工作效率,又可以减少缺勤率。植物已被发现是团队成员的情绪助推器和压力缓解剂,这反过来又有助于提高雇主的底线。

植物真的有助于吸收声音吗?

关于这个主题有很多研究,但简短的回答是肯定的。室内植物的柔韧性和多孔性是天然的消音器。室内植物可以通过三种方式降低家中或办公室的声音:偏转、吸收和折射。

大多数人不了解室内植物的吸音效果。然而,它们确实有助于吸收声音。

植物能如何降低室内噪音水平?

如上所述,植物通过三种不同的方法降低噪音水平:偏转、吸收和折射。

  • 偏转——声波往往会在坚硬的表面上反弹。这就是所有增加的噪音的来源。墙壁是坚硬的,会放大声音,而植物是灵活的,可以通过将声波分解成其他形式的能量来帮助减弱声音。
  • 吸收——由于树叶、树枝和木头,植物非常擅长吸收声音。木材是一种很好的吸音材料。您是否曾经走过森林,对这里的寂静感到惊讶?那是因为树木吸收了所有的环境噪音。
  • 折射——折射消除了声音从坚硬表面反射回来的回声。植物将有助于折射这种噪音并消除回声,回声是您家中或办公室中大部分增加噪音的原因。

吸音效果最好的室内植物,例如:

  • 蕨类植物:有很大的表面空间,有助于减少噪音。它们宽阔的叶子展开并覆盖了相当大的面积。
  • 婴儿泪:婴儿泪是一种茂密的植物,看起来几乎像苔藓。这种植物有一种将自己悬垂在花盆上的方式,当它离地时,它可以起到很好的消音作用。
  • 和平百合:和平百合可以用叶子吸收一些声音,并将声音反射到其他植物,是一种很好的吸音植物,可以放在家里。它们真正的吸音特性在于厚而宽的叶子。
  • 橡皮树:这种植物的美妙之处在于它能长多大。橡胶植物覆盖面积大,仅用于增强其吸音性能。
  • 琴叶无花果:琴叶无花果是另一种叶子又宽又厚的植物。它们可以长得很高,叶子的杯状形状可以有效地吸收声音。

参考来源 :

พลังจากต้นไม้ ลดมลพิษทางเสียง

https://bettersoundproofing.com/best-sound-absorbing-indoor-plants/

The Top Sound Absorbing Plants For The Workplace

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SCOPE OF ARCHITECTURAL ACOUSTIC CONSULTANT’S WORK

建筑声学咨询公司应该做什么?当要求声学家提交项目工作建议时,这个问题很常见。在本文中,我们将参照混合用途高端建筑项目的类型来描述声学顾问的工作范围。因为在这类项目中,建筑声学顾问需要能够描述一个项目的所有工作范围,而且非常复杂。

综合用途高端建筑项目声学顾问的工作范围详情如下:

1.标准制定
在项目开始时,声学顾问必须为建筑物内的各个房间和区域推荐设计标准/目标,例如零售、卧室和客厅的公寓单元,以及会议室、多功能厅、水疗中心等商业区域,健身,餐厅。 、俱乐部休息室等。这些标准是根据对国家适用标准、国际标准、客户建议和相关建筑运营商的研究和总结确定的。

2.原理图
由于此类项目的声学顾​​问的工作范围涉及如此多的房间,因此强烈建议声学师在项目的早期阶段为几个重要的房间提供原理图设计,以供其他顾问注意。例如 MEP 房间、建筑结构连接、HVAC 设备在天花板上方的放置以及通风墙分区配置。

3. 建筑物周围环境的噪音审查
声学顾问必须审查来自飞机、火车站、高速公路交通、室外 MEP 设备以及建筑物周围所有可能干扰建筑物内部听觉舒适度的潜在噪声源,以确保目标声学标准实现了。在此阶段,声学师必须能够以客户和其他顾问可以理解的图纸形式传达建筑物周围多个点的建模和模拟结果。在此阶段,可以推荐考虑建筑物周围区域噪音的建筑物配置。

4. HVAC 风管噪音
讨论和审查所有 HVAC 的噪声,包括空气处理单元 (AHU)、轴流式和离心式风扇、风机盘管单元 (FCU) 等。将分析管道系统以确定距离最近的关键房间的噪声级扩散器管道系统出口。根据该分析,将建议需要消音器、保温材料或管道衬里,以达到已确定的声学标准。分析将毫无例外地在所有 HVAC 系统上进行,重点关注住宅区、水疗中心、酒店等。

5. 建筑结构中的声音传播(结构传播)
所有与声音通过建筑结构传播或振动有关的事项,无论是由于人在顶层的脚步声还是由于天花板或地板上方安装的 MEP 机器引起的振动。声学顾问必须能够根据建筑结构的固有频率进行评估,并提供有关楼板元素的建议,以满足运营商和客户应用的标准。

6. 机器振动控制
声学顾问应对已安装机器的隔振器进行深入讨论。这是通过考虑楼板的挠度及其与机器(例如冷却器、泵、冷却塔、AHU 等)的静态和动态负载的关系来完成的。此外,确保绝缘体能够有效承受建筑结构的振动。

7. 房间隔音
通过提供“室内房间”和“浮动地板”方法的技术计算来讨论某些房间的隔离,以便声音和振动不会传播到建筑物的所有元素,尤其是隔离区域周围的房间。

8. 室内声学
审查和计算商业空间室内设计元素的房间声学参数,例如舞厅、会议室和其他对语音或音乐的清晰度至关重要的区域。

9. 详图
声学顾问必须在切割或平面图的基础上以 CAD 格式提供或推荐建筑表皮元素(例如立面、墙壁和楼板)的规格。这将使相关顾问更容易在他们的施工图中应用这些规范。

10. 撞击隔音
健身区的碰撞,无论是由于有氧运动还是举重,都是声学顾问特别关注的问题。除了不同形式的声学处理之外,这些活动的时间跨度也必须包含在详细的技术计算中,当然也是可测量的

11.相关顾问图纸的审查
在相关顾问根据施工图调整了所有声学处理后,声学师必须在进入招标阶段之前审查所有这些图纸,以确保正确描述了所有处理。

12.与选定承包商的协调
如果符合声学意图,声学顾问必须分配时间协调设计并回答所选承包商的问题,并签署所有与材料批准相关的表格。

13. 最终评估
在将项目移交给下一方之前,声学顾问必须对顾问设计的建筑元素进行最终评估。接下来,将测量值与设计目标和预定标准进行比较。

by Ramadhan Akmal Putra 

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Accelerometer mounting

使用加速度计测量振动的挑战之一是如何将加速度计安装在被测物体的表面上。在进行测量时,选择合适的安装方式会影响测量结果和实用性。

加速度计的安装会影响测量结果,因为它会改变加速度计的共振频率。加速度计在其共振频率处具有显着的放大系数。这意味着在使用加速度计进行测量时,重要的是选择不会将共振频率转变为我们感兴趣的频率的安装技术。

在一般情况下,以下四种安装加速度计的方法会被使用:

  1. 螺柱安装:这项技术是通过将加速度计用螺栓固定到物体上来完成的。与其他选项相比,此选项通常被认为是可产生最佳测量结果的安装技术。螺柱安装具有高共振频率,在大多数情况下比我们感兴趣的频率高很多。为了提高螺柱安装的性能,可以使用油、凡士林或蜂蜡等耦合液。这种技术的缺点是并非所有物体都有可用螺栓固定在表面的可能位置。如果是这种情况,那么我们将需要修改表面并且可能会在对象上留下一个洞。
  1. 粘合剂:通常用于安装加速度计的粘合剂很少,例如环氧树脂(往往选择用于永久安装)、蜡、胶水和双面胶带。与螺柱安装相比,使用粘合剂具有较低的共振频率,但在大多数情况下仍然足够高,不会影响感兴趣频率下的测量。当然,这也取决于所使用的粘合剂类型。然而,使用粘合剂,尤其是临时安装,有其自身的问题,即它会在我们测量的物体表面以及加速度计本身上留下污点。与粘合剂相关的安装的另一种选择是使用粘合剂安装垫,这是一个可以使用粘合剂安装在我们要测量的表面上的垫,然后我们可以将加速度计安装在垫上。这将使我们能够更轻松地将一个加速度计移动到几个位置。从实用的角度来看,如果我们想重复测量,粘性安装垫更有优势。此外,通过使用粘合剂安装垫,我们避免了粘合剂直接接触加速度计,因此不需要清洁。
  1. 磁铁:对于金属表面,一种简单且不会留下污渍的选择是在加速度计上使用磁性安装底座,这样我们就可以将加速度计固定到金属上。这就是磁性底座成为最佳选择之一的原因,尤其是对于金属的短期和临时测量。但是,与我们上面讨论的其他两种选择相比,这种安装技术产生的谐振频率较低。如果我们要测量的频率足够高,比如 1 kHz 以上,这种安装技术可能会影响测量结果。
  1. 手持式:在某些情况下,无法选择上述三个选项,这给我们留下了最后一个选项,即手持加速度计。在这种情况下,可以使用探针尖,这样我们就可以更轻松地用手在要测量的表面上施加压力。如果使用这种安装技术,我们必须更加注意我们正在测量的频率范围。因为这个选项会大大降低我们的频率范围,一般只在 10 – 100 Hz 范围内。
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Industrial Noise Control Measure

在通常充满机器或机械系统的工业场所,噪音是不可避免的,而且音量往往会非常大。这有时会对工人造成伤害,从而影响职业健康和导致安全隐患。因此,在本文中,我们将研究可用于克服工作场所工业噪声的噪声控制措施。

噪声源

首先,让我们了解一下噪音是如何产生的:

一般来说,声音是由粒子振动所产生的,有时是由空气动力系统产生的。振动引起的噪音可能由多种原因引起,例如:

  • 锤击、旋转齿轮、轴承、切削工具等机械零件之间的机械冲击和摩擦。
  • 不平衡的运动部件
  • 大型和重型结构的振动

至于气动噪声,它们是由空气或流体流过管道、风扇或空气分配系统中的压降引起的。气动噪声源的典型例子是:

  • 蒸汽通过排气阀释放
  • 风扇
  • 内燃机
  • 喷气式飞机
  • 湍流流过管道


控制工作场所噪音的步骤

为妥善控制工作场所的噪音,应执行以下步骤:

  1. 识别声源(即振动源或空气动力流)
  2. 识别从源到工人的噪声路径
  3. 确定每个声源的音量
  4. 确定每个源对超标噪声的相对贡献,并相应地对声源进行排例。为了获得显着的噪声衰减,应始终优先考虑和控制主要来源。
  5. 了解健康和安全法规中规定的可接受的暴露限值,并找出必要的降噪措施。
  6. 在考虑声音衰减程度、操作、生产率限制和成本的同时找出解决方案。

减少接触噪音

一般来说,如果可能的话,可以通过消除噪声源来减少暴露于噪声。,亦或者可以用更安静的源替代或应用工程改造。

最大程度地减少噪声暴露的最有效方法是在一开始就将其设计出来:设计阶段。建议始终选择可以将噪音水平降低到可接受水平的设备功能。对于新安装,再次选择安静的设备,并确保有选择使用安静设备的采购政策,最后消除任何可能导致噪音放大的设计缺陷。

工程修改是指可能影响音源或声音路径的更改。这通常是已建立的工作场所(在设计阶段没有采取噪声保护措施的工作场所)中噪声控制的首选解决方案。这是因为众所周知,工程修改更具成本效益,尤其是在控制源头噪声方面比沿路径控制噪声方面更是如此。

作为适用于工人自身的噪声控制措施,行政控制和个人防护装备 (PPE) 的使用也是有效的。当不能实施更昂贵的工程解决方案时,可以考虑两者的结合。然而,要注意的是,行政控制和 PPE 可能不如在启动阶段或声音路径修改期间实施工程噪声控制有效。因此,它们应该被归类为最后的手段。

降低噪音的工程解决方案

可以针对振动引起的噪声和空气动力学噪声应用不同的解决方案。

对于振动引起的噪音,关键是要减少源头的振动量。典型的解决方案包括改变能源,例如降低风扇的转速,或减少打击工具的冲击力等。在由于机械力而振动的表面上添加阻尼材料也有助于减少振动影响,特别是对于薄结构.为防止因摩擦或冲击造成不必要的损坏,可将阻尼材料夹在设备表面和另一种耐磨材料之间。这种处理称为约束层处理。

其他减少振动引起的噪音的方法包括尽量减少机器防护装置的间隙并用吸音材料覆盖它们,尽可能用塑料部件替换金属部件,以及用更安静的电机替换电机。

另一方面,为了处理空气动力学引起的噪声,专家建议实施能够降低与不稳定流体流动相关的噪声的工程实践,例如通过使用大型和低速风扇来最小化流体速度、增加管道直径或最小化湍流弯曲的刀片。

除了上面提到的那些,还有一些被动噪声控制措施可以使用。这些包括通过将嘈杂的设备存放在具有特殊声学功能(如隔离、百叶窗或密封件)的封闭空间/房间中来使用外壳和隔离。在工作场所安装声屏障(吸音板)或在管道和排气装置内安装消音器也能很好地衰减不必要的噪音。

常用的一般措施

最后,这里有一些可以用来确保工作场所噪音得到控制的通用方法。

首先,对机械需进行定期的维护,重点应放在识别和更换任何磨损或松动的部件,润滑任何运动部件,并确保旋转设备不会失去平衡以避免振动引起的噪音。

在嘈杂的过程中要多加注意,并尽可能使用更安静的过程代替。房间内的声音混响也需要减少。混响是指外壳中产生的声音撞击反射表面并反射回房间以及原始噪声路径。在某些情况下,混响的声音可能会主导原始声音。在这种情况下提供帮助的一个好方法是使用吸音材料在反射表面上添加衬垫,以降低噪音水平。另一种方法是将设备布置在房间内,以免它们离太多反射结构太近。

结论

总之,有关单位应采取措施以识别工业工作场所的声源,并找出解决噪音问题的方法,以根据地方当局公布的健康和安全法规中规定的暴露限值达到噪音限值。遵守噪音暴露限制对于确保工作场所工人的听力健康至关重要。

参考资料

https://www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/noise_control.html

https://www.who.int/occupational_health/publications/noise10.pdf

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Sound Absorption

什么是“吸收”?

吸声是指材料、结构或物体在遇到声波时吸收能量的过程,而不是反射能量。一部分吸收的能量转化为热量,一部分通过吸收体传输。据说转化为热量的能量已经“丢失”了。 (例如弹簧、阻尼器等)

什么是“吸声”?

当声波遇到材料表面时:一部分反射;它们一部分渗透,其余的则被材料本身吸收。

吸声公式:

吸收声能(E)与入射声能(Eo)之比称为吸声系数(α)。该比值是评价材料吸声性能的主要指标,也意味着我们可以使用一个公式来证明这一点。

α (absorption coefficient 吸收系数) =E (absorbed sound energy 吸收声能)/ Eo (Incident sound energy 入射声能)

公式中:α为吸声系数;

E为吸收的声能(包括已透过部分);

Eo 是入射声能

一般材料的吸声系数在0到1之间,数字越大吸声性能越好。悬挂吸声体的吸声系数可能大于1,因为它的有效吸声面积大于计算面积。

示例:如果墙壁吸收了 63% 的入射能量并反射了 37% 的能量,则墙壁的吸收系数为 0.63。

我们能如何测量吸收系数?

我们可以根据入射波场的类型,采用两种不同的方法确定吸收系数和阻抗。

  1. Kundt’s tube (ISO 10534-2)
  2. Reverberation room (ISO 354)

昆特管测量法 Kundt’s Tube Measurement Method: (ISO 10543-2)

对于小样本的测量,使用 Kundt 管或阻抗管,也称为驻波管。使用驻波法测量吸收因子和声阻抗的结果显然只有在假设这些与样本尺寸无关时才有意义,样本尺寸通常很小。垂直入射的吸收系数是通过测量扬声器在管中建立的驻波中的最大和最小压力振幅来确定的。

引言中提到,与更现代的基于传输的方法相比,这种基本技术被认为有点过时,在国际标准 ISO 10534-1 中实施时间相对较晚(1993 年),至少使用了 50 年。商用设备也已经使用了几十年。然而,存在上述标准的第二部分 ISO 10534-2,它基于使用宽带信号和测量管道中不同位置之间的压力传递函数。 ISO 10543-2,这意味着将指定的两个麦克风方法扩展到球面波场。

Placid阻抗管可以用于吸收系数和传输损耗测量。

(https://www.placidinstruments.com/product/impedance-tube/)

上图为阻抗管 (Impedance Tube)

点击此处参考 Placid 吸声测量

点击此处参考Placid传声损耗测量

混响室:(ISO 354)

混响室法是传统的方法,较大样品的吸收系数测量是在混响室中进行的。然后确定漫射场条件下所有入射角的平均值。吸收器生产商通常提供的产品数据是根据国际标准ISO 354确定的,测量要求为10-12平方米,并且对面积的形状有要求。这些要求的原因是,该方法确定的吸收因子总是包括由于边缘效应而产生的附加量,边缘效应是沿试样边缘的衍射现象。这种效应使试样在声学上的几何面积更大,这可能导致获得大于 1.0 的吸收系数。当然,这并不意味着吸收的能量大于入射能量。

不同材料的吸声系数:

材料的吸声性能不仅与其其他性能、厚度、表面情况(空气层及厚度)有关,还与声波的入射角和频率有关。吸声系数会根据高、中、低频发生变化。为了综合反映一种材料的吸声性能,设置了六个频率(125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz)来表示吸声系数的变化。如果六个频率的平均比值大于0.2,则该材料可归类为吸声材料。

吸声材料的应用

这些材料可用于音乐厅、电影院、礼堂和广播室的墙壁、地板和天花板的隔音。通过适当使用吸音材料,声波在室内的透过率可以提高,从而产生更好的音效。

从中选择您的吸音器:https://www.blast-block.com/

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Acoustic Treatment in Schools

从始至今,一代又一代的学生和教师一直在与教育环境中由噪音和不良声学设计引起的固有问题作斗争。 尽管这个问题已经被意识到长达 100 多年,但教室的声学问题在老建筑和许多新建学校中仍然没有得到充分改善。 2012 年发布的一项研究“Essex Study-Optimal classroom acoustics for all”定义了教室声学处理的需求和好处。该研究考察了在工作教室环境中减少混响时间的影响。在对参与者进行多次声学测量和调查后得出的结论是,改善声学环境对所有人都有明显的好处。简而言之,教室中不受控制的混响会对学生和教师的健康和表现产生直接的负面影响。

混响是声音从硬表面反射到硬表面的回声,导致噪音积聚并产生令人困惑、难以理解的大量声音。大多数教室的窗户、黑板、混凝土块和石膏墙等坚硬表面不吸收声能,因此声音会反射回房间,以毫秒为间隔多次到达耳朵。这会产生一种模糊的声音,大脑难以区分主要信息并将其从混响中传播出来。当使用助听器和人工耳蜗时,这个问题会加剧。过度的混响还会影响有听觉处理问题、多动症和其他学习挑战的学生。事实上,降低混响和提高清晰度能让所有学生都受益。

混响是根据时间来衡量的。测量值 (RT60) 是声音在特定空间衰减60分贝所需的时间。混响时间越长,房间内的“回音”越多,聆听挑战就越大。房间的混响时间将取决于变量,例如教室的大小、反射表面以及房间中其他吸收或反射功能如何增加效果。

对学生和教师的影响
大多数学习发生在信息和想法的口头交流中。传统上,教室的设计并未关注房间的声音或它如何影响使用它的学生和教师。众所周知,靠近老师会增加学生的参与度和对所教材料的理解。由于大多数班级都有30或更多的学生,不可能每个学生都与老师亲近。对于班级后排的学生,到达学生的音量水平将比创建时降低多达20分贝。然后大脑必须区分接收到的声音是源材料还是从墙壁反射回来的声音。当房间内的自然混响、声音到达耳朵的延迟、暖通空调噪音、教室基层声音和从门窗外渗入的噪音等干扰因素之一时,发现这一点也就不足为奇了,许多孩子根本没有听到他们所教的材料。
而这仅仅是开始。随着教室中环境声级的增加,教师自然会提高他或她的音量。 “课堂喋喋不休”自然而然地增加了补偿,问题加剧到老师和学生开始失去注意力的地步。

孩子和大人听得“不一样”
当您考虑所描述的声学问题时,研究表明多达 30% 的学生实际上可能难以理解老师的信息。由于离老师太近导致的可懂度差,过多的混响和噪音导致对所教材料缺乏理解。
大多数成年人不会注意到这些挑战,因为生活经验可以让我们“填补缺失的词”。

解决办法是对教室进行声学处理
从广播的早期开始,广播员就得出结论,除非源广播清晰简洁,否则信息就会丢失。为了解决这个问题,在广播演播室的墙壁表面安装了吸声板,以抑制反射并提高听众的清晰度。这种做法一直持续到今天,无论您是在课堂上教学、在礼拜堂中传递信息,还是通过互联网广播远程学习课程,都适用相同的规则。

一种流行的解决方案是将面板悬挂在天花板上。悬挂时在面板后面形成的空气空间的额外好处是增加了面板的吸收表面积。这在嘈杂的自助餐厅特别有效。对于有T型吊顶的教室,有吸音瓦可以代替原来的非吸音压缩纤维瓦。实际的面板放置并不像人们想象的那么重要。更多的是通过在房间周围均匀分布面板来充分利用可用空间。
一个没有过度混响和噪音的教室更有利于学习,并且极大地有助于学生取得更好的成功——无论学生是否有学习问题。降低环境声级还可以让教学更轻松,减轻教师的压力和倦怠感,并显着减少每个人的听觉疲劳。当您考虑教师 – 学生的利益和安装声学处理所涉及的相对较低的成本时,对于关心从学生身上获得最大成果的学区和高等教育机构来说,一个实用的解决方案是现成的。

Credit : James Wright, Business development executive at Primacoustic

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Helmholtz Resonator

 

亥姆霍兹共鸣器

共振吸收器是一种数一数二的低频吸收科技。低频代表的时100赫兹一下的频率。是什么让共振吸收器在众吸收器中这么突出呢?共振吸收器在高室压状态往往会更有用。

震动与声压

共振吸收器是一种在声压下“运行”的振动系统。正如振动科学告诉我们的那样,共振吸收器是一个靠着弹簧振动的质量。质量是机柜和前壁或隔膜。弹簧是谐振吸收器腔内的空气。如果改变弹簧的振动质量和刚度,则可以控制共振吸收器并将其调谐到所选的共振频率。内部质量或机柜深度决定了设计频率。弹簧或内部空气和空腔用于实现高于装置设计的共振频率的吸收率。共振吸收器可分为三种类型:亥姆霍兹(Helmholz), 横膈膜(Diaphramatic)和膜片(Membrane)吸收器。

Helmholtz resonator

亥姆霍兹 / 膜片 

亥姆霍兹是一个盒子或管子,具有有开口或槽。空气会进入具有计算宽度、长度和深度的槽,开口被连接到不同宽度和深度的机柜或圆柱体。玻璃可乐瓶是亥姆霍兹共振器的一个很好的例子。频率或共振由靠口的尺寸以及机柜或圆柱体深度决定。 亥姆霍兹是频率特定的且窄频带覆盖范围。膜吸收器的工作原理类似于隔膜。它有一个膜,它会随着声压而振动。该振动膜附在具有一定深度并填充材料的柜子上。隔膜吸收器的工作原理类似于每平方英尺性能更高的膜。

计算亥姆霍兹槽吸波器的谐振频率

共振频率公式 Resonant Frequency Formula
fo = 2160*sqrt(r/((d*1.2*D)*(r+w)))
fo = resonant frequency 共振频率
r = slot width 开口宽度
d = slat thickness 板子厚度
1.2 = mouth correction 开口更正数
D = cavity depth 空腔深度
w = slat width 板子宽度
2160 = c/(2*PI) but rounded
c = speed of sound in inch/sec 音速(英寸/秒)

若差距不规律(比如5mm, 10mm, 15mm, 20mm)加上墙面倾斜的话(下图为例),那就等同于创建了一个宽带低中频谐振器,也仍然保持高频活跃。


切记:后面的空腔一定要密封!
通过计算出不同的板宽度和板条间隙,您可以创建特定频率的宽带低中谐振器。

Credit : mh-Audio.nl , acousticfields

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Noise Monitoring for your home, Thailand


首创DIY噪音监测,使用安装方便,插上电源,wifi即可使用,在线数据噪音监测,准确,校准,防风雨。可通过电子邮件或信使自动发出警报。

吵闹的邻居、娱乐场所或工厂的噪音、道路噪音?

记录并与当局讨论如何解决该噪音问题。


来自荷兰的 SpotNoise 噪声监测,现在可通过 Geonoise Thailand 为东南亚提供。

Noise Nuisance Monitoring Thailand
噪音滋扰监测:暂可供于泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南

 
 
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Scientists have pioneered a new technique to produce arrays of sound produced entirely by heat

来自埃克塞特大学超材料研究与创新中心的研究人员团队使用称为热电听器的设备,仅通过附着在一些金属线上的金属薄膜创建了一个完全受控的阵列。

研究结果已被发表在《科学进展》上,可能为包括家庭影院系统在内的新一代音响技术铺平道路。

以往,器材阵列(array)已用于许多日常应用,包括超声波和音响系统。阵列允许将来自多个来源的声音“引导”到某个方向,以获得更好的控制和所产生声音的清晰度。

传统的扬声器阵列依赖于某些物体(例如扬声器锥体)的驱动运动来产生声音。然而,这项新研究开创了完全通过热量产生声音的扬声器阵列:温控器。


尽管热听器已经存在了 100 多年,但直到现在,它们在现实世界中的应用仍然有限。然而,与机械同类产品相比,它们具有许多优势——包括没有移动部件以及能够使用廉价、可持续的材料进行大规模生产。

至关重要的是,它们甚至可以变得透明和灵活,这对于正在产生的新一波灵活技术来说是可取的。

在这项研究中,研究人员发现,当组合成一个阵列时,热电传音器能够再现与传统阵列相同的声场控制。


然而,它们的作用远不止于此:由于它们由电流驱动,它们产生的声音反映了载流子流过设备时的细微运动,因此,它们创造了比传统声音更丰富的声场阵列。

研究人员表示,这项研究开辟了一条从根本上简化阵列设计的途径,表明利用热电听器技术,只需将薄金属膜连接到一些金属线上,就可以创建一个完全受控的阵列。

该研究的主要作者、EPSRC 超材料博士培训中心的博士研究员大卫·塔特内尔 (David Tatnell) 说:“利用热量产生声音是一个游戏规则的改变者,因为它使我们能够制造比以往任何时候都小的扬声器阵列。这,以及由于能够使扬声器灵活透明,因此具有许多令人兴奋的潜在应用,例如智能手机和其他可穿戴设备中的触觉反馈系统。

Credit: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200702113652.htm

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基于房间形状的声学设计

房间的形状决定了声波在房间内的运动。声学材料的放置应根据声音在特定房间内的移动方式来确定,以确保材料的最佳效率。

1. 狭窄的房间

在狭窄房间的天花板上放置吸音材料不会产生所需的声学效果。

吸声器必须尽可能靠近声源放置。因此,吸波材料必须主要放置在墙壁上。

2. 圆形房间

声音向建设性中心移动,从而产生回声。

声音扩散元件应放置在弯曲表面上,以便将声音分散到多个方向。

3.1 低天花板的大房间

在大房间中,声音传播是最大的挑战,因为可以远距离听到语音。

宜采用吸声、扩声材料,吊顶应采用声屏障。地板的声音调节由家具和声屏障的使用来保证。

3.2. 高天花板的大房间

大房间的声学环境有时就像在火车站一样。这部分与以下事实有关,即由于相对较高的噪音水平而难以集中注意力。另一个原因是由于声音被周围的噪音掩盖或淹没,近距离通话受到阻碍.

因此,重要的是所有可用的表面都配备有效的吸音器和声音扩散器。家具和隔音屏障通过扩散声音发挥着非常积极的作用,从而使现有的吸音器和扩散器更加高效。

4. 平行墙的小房间

在小房间里,低频似乎往往占主导地位。因此,语音似乎主要由嗡嗡声组成。应使用具有低频轮廓的吸音器并将其放置在天花板表面上。

5. 天花板穹顶

声音扩散元件应放置在弯曲表面上,以便将声音分散到多个方向。

6. 倾斜的天花板

倾斜的天花板同时具有声音传播和声音集中的效果。在大多数情况下,声音集中是因为没有仔细考虑倾斜天花板周围区域的声音调节。

斜顶对面的墙面区域也应安装吸音材料。作为一项主要规则,包括端墙在内的正常天花板高度(2.60 m)以上的所有表面都应配备吸音器。

7. 斜墙

倾斜的墙壁同时具有声音传播和声音集中的效果。

声音传播效果是通过将墙壁与其他墙壁和天花板成比例倾斜来实现的。一般来说,倾斜 6 度以上的墙壁可确保良好的声音扩散。最有效的扩散是通过应用多个角度获得的。

8. 拱形天花板

在有拱形天花板的房间里,声音集中在建设性的中心,使声音显得更强烈。沿着曲线的声音运动也显得更强。

9. 连通房

由中间的大开口连接的房间会影响彼此的声音环境。当连接到经过声学调节的房间时,没有声学调节的房间可以充当增强声音的回音室。

两个房间都必须配备吸音器。如果开口和对面墙壁之间的距离很短(5-6 m),则墙壁通常会覆盖有吸音器或扩散器。

10. 带夹层的房间

在带夹层的房间中,可以在同一个房间内营造出不同的声音环境。在宽敞、开放的房间里,创造了一个混响时间长的环境。夹层上方和下方的空间混响时间较短。此类房间面临的挑战是声音反射和不同混响时间的协调。

夹层对面的墙面宜装吸声器或扩散器。此外,在夹层的底面和栏杆上应放置吸音材料。为了防止大房间和夹层周围空间的混响时间出现较大差异,可以应用声屏障。

Credit: KNAUF DANOLINE


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