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長治平順維航金屬制品有限公司位于倉山區(qū)盤嶼路福灣工業(yè)園25幢,地理位置優(yōu)越,交通便利,公司生產(chǎn)的【波形護欄】價格優(yōu)惠,在同行業(yè)中擁有良好的信譽,公司經(jīng)營的所有【波形護欄】全部符合標準。
隔聲門由門扇和門框組成,是一種采用優(yōu)質冷軋鋼板,冷加工處理成型,門體內(nèi)按隔聲等級填充吸聲棉、PU、蜂巢結構、隔聲材料(隔聲材料主要有阻尼橡膠板、礦棉隔音板),采用先進技術、獨特設計及特殊密封制作工藝,單、雙裁口做法,具有防火、隔聲、逃生優(yōu)質性能,使用性能穩(wěn)定,精工制作而成的木、鋼質門。隔聲門分為木制和鋼制兩種,敞開空間滿足用戶使用要求。
隔聲門大小和隔聲性能可按隔聲等級要求、安裝空間、防火等級選定。根據(jù)用戶需要可裝備各種五金配件。表面經(jīng)防銹噴涂處理后噴面漆(面漆顏色可以),也可根據(jù)用戶要求進行噴塑(噴漆后不可以進行噴塑處理)等表面處理。具有結構合理,整體性好,強度高,施工方便,具有表面平整美觀,開啟靈活,堅固耐用等優(yōu)點。高耐溫300℃~350℃,能承受氣動負荷2000N/m2,平均隔聲量為39dB(A),高隔聲量達55dB(A)以上。
制造工藝:采用木框架,普通木門扇包裹人造革內(nèi)填塞巖棉或采用 1.5mm 厚冷軋鋼板,內(nèi)加成型吸聲棉,多層隔聲結構承受燃氣高溫及氣動負荷。開啟時整門上浮,關閉時磁性密封邊條則完全封閉,確保邊緣漏聲,強度滿足操作需求。木質隔聲門木材的選材標準:木材應采用窖干法干燥,其含水率不應大于12%,當受條件限制,除東北落葉松、云南松、馬尾松、樺木等易變形的樹種外,可采用氣干木材,其制作時的含水率不應大于當?shù)氐钠胶夂?。宜采用?jīng)阻燃處理的優(yōu)質木材;鋼質隔聲門鋼架門扇用冷軋鋼制成,面層為薄鋼板(不銹鋼),并用多孔吸聲材料作為填充,以得到聲偶合小的高阻尼特性;門樘、門楣和門檻也用型材鋼制造,以保證足夠的強度和支撐剛度;
門扇四周安裝雙重特殊彈性止口(密封墊)和壓緊裝置,徹底杜絕"孔洞"和"縫隙"產(chǎn)生的漏聲。門框內(nèi)部填充防火隔聲材料,外包鋼板,門框止口處密封槽內(nèi)設有橡膠條;門扇為薄鋼板彎制而成,門扇外側面板和門扇內(nèi)側面板的內(nèi)側縱向設置鋼質加強筋;門扇外側面板邊緣沿邊長設有密封槽,槽內(nèi)固定有磁性密封條;門扇內(nèi)側面板邊緣突出成角形刃口,與門框上的橡膠條壓緊密封;填充材料應符合《建筑材料不燃性試驗方法》GB5464-85中第7條的規(guī)定;玻璃應采用不影響防火門耐火性能試驗的合格產(chǎn)品;根據(jù)質量法則質量越重的物體其隔聲性越好,為求隔聲效果可以用4cm的厚鋼板做門板或在門板內(nèi)灌水泥來達到提高質量求較高的隔聲效果,同時考慮隔聲效果達到門腳鏈對門板重量的負擔,腳鏈無法完全荷重將造成門扇無法輕易開關甚至造成腳鏈損壞,在隔聲門設計時,重量在能達到所需隔聲效果內(nèi)盡量減輕重量;五金配件應是經(jīng)消防檢測機構檢測合格的定型配套產(chǎn)品。
應用領域:純音測聽、耳鳴檢查、助聽器、腦干誘發(fā)電位、耳聲發(fā)射、聲場測聽等醫(yī)學精密檢測;大高中檔賓館、飯店、商廈、設備機房、工廠及人員密集、需疏散的聲學場所,如錄音室、演播廳、劇場、音樂廳一系列有聲學要求辦公、活動、科研場所。隔聲門按尺寸大小可分單扇門和雙扇門。寬度小于1.5m時,可做成單扇門或雙扇門,寬度大于1.5m時,則需做成雙扇門。隔聲門按制作材料一般可分鋼質門、木質門、鋼木復合門以及其它材料如塑鋼門、水泥隔聲門等。隔聲門按開啟方式可分平開門和平移門(尺寸、規(guī)格可根據(jù)用戶需求而定制)。
隔聲門大小和隔聲性能可按隔聲等級要求、安裝空間、防火等級選定。根據(jù)用戶需要可裝備各種五金配件。表面經(jīng)防銹噴涂處理后噴面漆(面漆顏色可以),也可根據(jù)用戶要求進行噴塑(噴漆后不可以進行噴塑處理)等表面處理。具有結構合理,整體性好,強度高,施工方便,具有表面平整美觀,開啟靈活,堅固耐用等優(yōu)點。高耐溫300℃~350℃,能承受氣動負荷2000N/m2,平均隔聲量為39dB(A),高隔聲量達55dB(A)以上。
制造工藝:采用木框架,普通木門扇包裹人造革內(nèi)填塞巖棉或采用 1.5mm 厚冷軋鋼板,內(nèi)加成型吸聲棉,多層隔聲結構承受燃氣高溫及氣動負荷。開啟時整門上浮,關閉時磁性密封邊條則完全封閉,確保邊緣漏聲,強度滿足操作需求。木質隔聲門木材的選材標準:木材應采用窖干法干燥,其含水率不應大于12%,當受條件限制,除東北落葉松、云南松、馬尾松、樺木等易變形的樹種外,可采用氣干木材,其制作時的含水率不應大于當?shù)氐钠胶夂?。宜采用?jīng)阻燃處理的優(yōu)質木材;鋼質隔聲門鋼架門扇用冷軋鋼制成,面層為薄鋼板(不銹鋼),并用多孔吸聲材料作為填充,以得到聲偶合小的高阻尼特性;門樘、門楣和門檻也用型材鋼制造,以保證足夠的強度和支撐剛度;
門扇四周安裝雙重特殊彈性止口(密封墊)和壓緊裝置,徹底杜絕"孔洞"和"縫隙"產(chǎn)生的漏聲。門框內(nèi)部填充防火隔聲材料,外包鋼板,門框止口處密封槽內(nèi)設有橡膠條;門扇為薄鋼板彎制而成,門扇外側面板和門扇內(nèi)側面板的內(nèi)側縱向設置鋼質加強筋;門扇外側面板邊緣沿邊長設有密封槽,槽內(nèi)固定有磁性密封條;門扇內(nèi)側面板邊緣突出成角形刃口,與門框上的橡膠條壓緊密封;填充材料應符合《建筑材料不燃性試驗方法》GB5464-85中第7條的規(guī)定;玻璃應采用不影響防火門耐火性能試驗的合格產(chǎn)品;根據(jù)質量法則質量越重的物體其隔聲性越好,為求隔聲效果可以用4cm的厚鋼板做門板或在門板內(nèi)灌水泥來達到提高質量求較高的隔聲效果,同時考慮隔聲效果達到門腳鏈對門板重量的負擔,腳鏈無法完全荷重將造成門扇無法輕易開關甚至造成腳鏈損壞,在隔聲門設計時,重量在能達到所需隔聲效果內(nèi)盡量減輕重量;五金配件應是經(jīng)消防檢測機構檢測合格的定型配套產(chǎn)品。
應用領域:純音測聽、耳鳴檢查、助聽器、腦干誘發(fā)電位、耳聲發(fā)射、聲場測聽等醫(yī)學精密檢測;大高中檔賓館、飯店、商廈、設備機房、工廠及人員密集、需疏散的聲學場所,如錄音室、演播廳、劇場、音樂廳一系列有聲學要求辦公、活動、科研場所。隔聲門按尺寸大小可分單扇門和雙扇門。寬度小于1.5m時,可做成單扇門或雙扇門,寬度大于1.5m時,則需做成雙扇門。隔聲門按制作材料一般可分鋼質門、木質門、鋼木復合門以及其它材料如塑鋼門、水泥隔聲門等。隔聲門按開啟方式可分平開門和平移門(尺寸、規(guī)格可根據(jù)用戶需求而定制)。
材料吸聲和材料隔聲的區(qū)別在于,材料吸聲著眼于聲源一側反射聲能的大小,目標是反射聲能要小。吸聲材料對入射聲能的衰減吸收,一般只有十分之幾,因此,其吸聲能力即吸聲系數(shù)可以用小數(shù)表示;材料隔聲著眼于入射聲源另一側的透射聲能的大小,目標是透射聲能要小。隔聲材料可使透射聲能衰減到入射聲能的10-3~10-4或更小,為方便表達,其隔聲量用分貝的計量方法表示。
這兩種材料在材質上的差異是:吸聲材料對入射聲能的反射很小,這意味著聲能容易進入和透過這種材料;這種材料的材質應該是多孔、疏松和透氣,這就是典型的多孔性吸聲材料,在工藝上通常是用纖維狀、顆粒狀或發(fā)泡材料以形成多孔性結構;結構特征是:材料中具有大量的、互相貫通的、從表到里的孔,也即具有一定的透氣性。當聲波入射到多孔材料表面時,引起孔中的空氣振動,由于摩擦阻力和空氣的黏滯阻力以及熱傳導作用,將相當一部分聲能轉化為熱能,從而起吸聲作用。隔聲材料對減弱透射聲能,阻擋聲音的傳播,就不能如同吸聲材料那樣多孔、疏松、透氣,相反它的材質應該是重而密實,如鋼板、鉛板、磚墻等一類材料。隔聲材料材質的要求是密實無孔隙或縫隙;有較大的重量。由于這類隔聲材料密實,難于吸收和透過聲能而反射能強,所以它的吸聲性能差。
在工程上,吸聲處理和隔聲處理所解決的目標和側重點不同,吸聲處理所解決的目標是減弱聲音在室內(nèi)的反復反射,也即減弱室內(nèi)的混響聲,縮短混響聲的延續(xù)時間即混響時間;在連續(xù)噪聲的情況下,這種減弱表現(xiàn)為室內(nèi)噪聲級的降低,此點是對聲源與吸聲材料同處一個建筑空間而言。而對相鄰房間傳過來的聲音,吸聲材料也起吸收作用,從而相當于提高圍護結構的隔聲量。隔聲處理則著眼于隔絕噪聲自聲源房間向相鄰房間的傳播,以使相鄰房間免受噪聲的干擾。可以看出,利用隔聲材料或隔聲構造隔絕噪聲的效果比采用吸聲材料的降噪效果要高得多。這說明,當一個房間內(nèi)的噪聲源可以被分隔時,應首先采用隔聲措施;當聲源無法隔開又需要降低室內(nèi)噪聲時才采用吸聲措施。
吸聲材料的特有作用更多地表現(xiàn)在縮短、調整室內(nèi)混響時間的能力上,這是任何別的材料代替不了的。由于房間的體積與混響時間成正比的關系,體積大的建筑空間混響時間長,從而影響了室內(nèi)的聽聞條件,此時往往離不開吸聲材料對混響時間的調節(jié)。對諸如院、會堂、音樂廳等大型廳堂,可按其不同聽音要求,選用適當?shù)奈暡牧?結合體型調整混響時間,達到聽音清晰、等不同主觀感覺的要求。從這點上說,吸聲材料顯示了它特有的重要性,所以通常說的聲學材料往往指的就是吸聲材料。
這兩種材料在材質上的差異是:吸聲材料對入射聲能的反射很小,這意味著聲能容易進入和透過這種材料;這種材料的材質應該是多孔、疏松和透氣,這就是典型的多孔性吸聲材料,在工藝上通常是用纖維狀、顆粒狀或發(fā)泡材料以形成多孔性結構;結構特征是:材料中具有大量的、互相貫通的、從表到里的孔,也即具有一定的透氣性。當聲波入射到多孔材料表面時,引起孔中的空氣振動,由于摩擦阻力和空氣的黏滯阻力以及熱傳導作用,將相當一部分聲能轉化為熱能,從而起吸聲作用。隔聲材料對減弱透射聲能,阻擋聲音的傳播,就不能如同吸聲材料那樣多孔、疏松、透氣,相反它的材質應該是重而密實,如鋼板、鉛板、磚墻等一類材料。隔聲材料材質的要求是密實無孔隙或縫隙;有較大的重量。由于這類隔聲材料密實,難于吸收和透過聲能而反射能強,所以它的吸聲性能差。
在工程上,吸聲處理和隔聲處理所解決的目標和側重點不同,吸聲處理所解決的目標是減弱聲音在室內(nèi)的反復反射,也即減弱室內(nèi)的混響聲,縮短混響聲的延續(xù)時間即混響時間;在連續(xù)噪聲的情況下,這種減弱表現(xiàn)為室內(nèi)噪聲級的降低,此點是對聲源與吸聲材料同處一個建筑空間而言。而對相鄰房間傳過來的聲音,吸聲材料也起吸收作用,從而相當于提高圍護結構的隔聲量。隔聲處理則著眼于隔絕噪聲自聲源房間向相鄰房間的傳播,以使相鄰房間免受噪聲的干擾。可以看出,利用隔聲材料或隔聲構造隔絕噪聲的效果比采用吸聲材料的降噪效果要高得多。這說明,當一個房間內(nèi)的噪聲源可以被分隔時,應首先采用隔聲措施;當聲源無法隔開又需要降低室內(nèi)噪聲時才采用吸聲措施。
吸聲材料的特有作用更多地表現(xiàn)在縮短、調整室內(nèi)混響時間的能力上,這是任何別的材料代替不了的。由于房間的體積與混響時間成正比的關系,體積大的建筑空間混響時間長,從而影響了室內(nèi)的聽聞條件,此時往往離不開吸聲材料對混響時間的調節(jié)。對諸如院、會堂、音樂廳等大型廳堂,可按其不同聽音要求,選用適當?shù)奈暡牧?結合體型調整混響時間,達到聽音清晰、等不同主觀感覺的要求。從這點上說,吸聲材料顯示了它特有的重要性,所以通常說的聲學材料往往指的就是吸聲材料。
隔聲材料在物理上有一定彈性,當聲波入射時便激發(fā)振動在隔層內(nèi)傳播。當聲波不是垂直入射,而是與隔層呈一角度 θ 入射時,聲波波前依次到達隔層表面,而先到隔層的聲波激發(fā)隔層內(nèi)彎曲振動波沿隔層橫向傳播,若彎曲波傳播速度與空氣中聲波漸次到達隔層表面的行進速度一致時,聲波便加強彎曲波的振動,這一現(xiàn)象稱吻合效應。這時彎曲波振動的輻度特別大,并向另一面空氣中輻射聲波的能量也特別大,從而降低隔聲效果。產(chǎn)生吻合效應的頻率fc為:fc=co2/2 π sin2 θ [12 ρ (1- σ 2)/eh2]1/2 (9)式中 ρ 、 σ 、e分別為隔層材料的密度、泊松比和楊氏模量,h是隔層厚度。任意吻合頻率fc與聲波入射角 θ 有關。在大多數(shù)房間中的聲場都接近于混響聲場,到達隔層的入射角從0°到90°都有可能,因此吻合頻率出現(xiàn)在從掠入射( θ=90°) 的fc0開始的一個頻率范圍,也就是說吻合效應使某一頻率范圍的隔聲效果變差。一般這一頻率范圍發(fā)生在中高頻。從質量定律知道,中高頻隔聲量較大,除了內(nèi)阻尼很小的金屬板外,因吻合效應使中高頻隔聲量降低的現(xiàn)象,不會引起很大的麻煩。
雙層隔聲結構:根據(jù)質量定律,頻率降低一半,傳遞損失要降6db;而要提高隔聲效果時,質量增加一倍,傳遞損失增加6db。在這一定律支配下,若要顯著地提高隔聲能力,單靠增加隔層的質量,例如增加墻的厚度,顯然不能行之有效,有時甚至是不可能的,如航空器上的隔聲結構。這時解決的途徑主要是采用雙層以至多層隔聲結構。雙層隔聲結構,單位面積質量分別為m1、m2,中間空氣層厚度為l。雙層結構的傳遞損失可以進行理論計算,結果比較復雜,在不同頻率范圍可以得到不同的簡化表示,這里只作定性介紹。兩個隔層與中間空氣層組成一個共振系統(tǒng),共振頻率為fr(m的單位為kg/m2,l的單位為m):fr=60/√m1m2l/(m1+m2) (10)
在此共振頻率附近,隔聲效果大為降低。不過對于重墻來說,此頻率已低于可聞頻率范圍。例如m1為半磚墻250kg/m2,m2為一磚墻500kg/m2,空氣層厚度0?5m,這時共振頻率在7hz左右。對于輕結構雙層隔聲,共振頻率可能落在可聞頻率范圍內(nèi),例如兩層鋁板分別為5?2kg/m2和2?6kg/m2,中間空氣層5cm,可計算出共振頻率約為200hz。這時應在兩板間填塞阻尼材料,以抑制板的振動。一般若用薄鋼板做雙層隔聲結構時,鋼板上都涂好阻尼層來抑制鋼板的振動。
在共振頻率fr以下,雙層隔聲的效果如同沒有空氣層的一層(m1+m2)的隔聲效果;在fr以上一段頻率范圍,雙層隔聲效果接近于兩個單層隔聲的傳遞損失之和;在更高的頻率,當空氣層厚度l為四分之一波長的奇數(shù)倍時,雙層隔聲效果相當于兩個單層的傳遞損失之和再加6db,l為波長的偶數(shù)倍時,雙層隔聲效果相當于兩個單層合在一起的傳遞損失再增加6db,在其它頻率,傳聲損失在這兩個值之間。所以在總體上,當頻率大于fr時,雙層隔聲結構顯著地提高了隔聲效能。一般雙層隔聲結構的兩層,不用相同厚度的同一種材料,以避免這兩層出現(xiàn)相同的吻合頻率。
質量定律;對于隔墻隔聲[1]存在一個普遍的規(guī)律,即材料越重(面密度,或單位面積質量越大)隔聲效果越好。對于單層密致勻實墻,面密度每增加一倍,隔聲量在理論上增加6dB,這種規(guī)律即為質量定律。對于雙層的紙面石膏板墻,質量定律發(fā)揮著重要作用,即增加板的層數(shù)或厚度都可以獲得隔聲量的提高。由于龍骨雙層墻系統(tǒng)聲頻振動形式非常復雜,故質量定律的體現(xiàn)要比單純的單層墻復雜。單層紙面石膏板的隔聲效果很差,例如:12mm厚、面密度10kg/m2左右的紙面石膏板標準計權隔聲量Rw=29dB。即使將四層這樣的紙面石膏板疊和在一起隔聲量理論上Rw也只能達到41dB。輕型勻質墻體,如石膏砌塊、加氣混凝土板、膨脹巖板、輕質圓孔板等,面密度大多在60-100kg/m2,受到質量定律的限制,隔聲量Rw=35-40dB。對于單層重墻,面密度大于250kg/m2,如120磚墻,90厚空心混凝土砌塊、100厚混凝土墻板等,隔聲量Rw可達45dB左右,面密度超過500kg/m2的240磚墻、200厚混凝土墻等的隔聲量可達50-55dB左右。
雙層隔聲結構:根據(jù)質量定律,頻率降低一半,傳遞損失要降6db;而要提高隔聲效果時,質量增加一倍,傳遞損失增加6db。在這一定律支配下,若要顯著地提高隔聲能力,單靠增加隔層的質量,例如增加墻的厚度,顯然不能行之有效,有時甚至是不可能的,如航空器上的隔聲結構。這時解決的途徑主要是采用雙層以至多層隔聲結構。雙層隔聲結構,單位面積質量分別為m1、m2,中間空氣層厚度為l。雙層結構的傳遞損失可以進行理論計算,結果比較復雜,在不同頻率范圍可以得到不同的簡化表示,這里只作定性介紹。兩個隔層與中間空氣層組成一個共振系統(tǒng),共振頻率為fr(m的單位為kg/m2,l的單位為m):fr=60/√m1m2l/(m1+m2) (10)
在此共振頻率附近,隔聲效果大為降低。不過對于重墻來說,此頻率已低于可聞頻率范圍。例如m1為半磚墻250kg/m2,m2為一磚墻500kg/m2,空氣層厚度0?5m,這時共振頻率在7hz左右。對于輕結構雙層隔聲,共振頻率可能落在可聞頻率范圍內(nèi),例如兩層鋁板分別為5?2kg/m2和2?6kg/m2,中間空氣層5cm,可計算出共振頻率約為200hz。這時應在兩板間填塞阻尼材料,以抑制板的振動。一般若用薄鋼板做雙層隔聲結構時,鋼板上都涂好阻尼層來抑制鋼板的振動。
在共振頻率fr以下,雙層隔聲的效果如同沒有空氣層的一層(m1+m2)的隔聲效果;在fr以上一段頻率范圍,雙層隔聲效果接近于兩個單層隔聲的傳遞損失之和;在更高的頻率,當空氣層厚度l為四分之一波長的奇數(shù)倍時,雙層隔聲效果相當于兩個單層的傳遞損失之和再加6db,l為波長的偶數(shù)倍時,雙層隔聲效果相當于兩個單層合在一起的傳遞損失再增加6db,在其它頻率,傳聲損失在這兩個值之間。所以在總體上,當頻率大于fr時,雙層隔聲結構顯著地提高了隔聲效能。一般雙層隔聲結構的兩層,不用相同厚度的同一種材料,以避免這兩層出現(xiàn)相同的吻合頻率。
質量定律;對于隔墻隔聲[1]存在一個普遍的規(guī)律,即材料越重(面密度,或單位面積質量越大)隔聲效果越好。對于單層密致勻實墻,面密度每增加一倍,隔聲量在理論上增加6dB,這種規(guī)律即為質量定律。對于雙層的紙面石膏板墻,質量定律發(fā)揮著重要作用,即增加板的層數(shù)或厚度都可以獲得隔聲量的提高。由于龍骨雙層墻系統(tǒng)聲頻振動形式非常復雜,故質量定律的體現(xiàn)要比單純的單層墻復雜。單層紙面石膏板的隔聲效果很差,例如:12mm厚、面密度10kg/m2左右的紙面石膏板標準計權隔聲量Rw=29dB。即使將四層這樣的紙面石膏板疊和在一起隔聲量理論上Rw也只能達到41dB。輕型勻質墻體,如石膏砌塊、加氣混凝土板、膨脹巖板、輕質圓孔板等,面密度大多在60-100kg/m2,受到質量定律的限制,隔聲量Rw=35-40dB。對于單層重墻,面密度大于250kg/m2,如120磚墻,90厚空心混凝土砌塊、100厚混凝土墻板等,隔聲量Rw可達45dB左右,面密度超過500kg/m2的240磚墻、200厚混凝土墻等的隔聲量可達50-55dB左右。
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