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南京同韵声学科技有限公司是一家致力于将声学理论和技术工程化、应用化的科技型企业。目前主要开展的业务包括系统的噪声与振动控制、建筑声学设计、噪声测试分析以及咨询和培训等业务。
吸声材料主要包括多孔吸声材料和共振吸声结构,本文介绍影响多孔吸声材料参数以及设计方法,下一节介绍微穿孔共振吸声结构的设计方法。
多孔性吸声材料是有很多孔隙的能吸收声能量的材料,其主要构造特征是材料从表面到内部均有相互连接的孔隙。多孔性吸声材料是目前应用广的吸声材料。目前常见的多孔吸声材料包括纤维性吸声材料、泡沫吸声材料和颗粒吸声材料等。
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共振吸声结构目前主要有共振薄膜、穿孔板吸声结构和微穿孔板吸声结构。在穿孔板的穿孔直径减小到1mm以内时,这时需要考虑孔中的粘滞作用了,从而使得穿孔本身具有足够的声阻和足够低的质量抗。因此微穿孔吸声结构不需要填充任何多孔吸声材料,可以得到较为良好的宽带吸声,从而改变了普通穿孔板共振吸声结构的吸声频带窄的不足。微穿孔吸声结构是由我国声学马大猷院士在20世纪70年代先提出,特别在20世纪90年代后期,微穿孔共振吸声结构被成功应用于德国新议会大厦以来,我国的这项科研成果才逐渐被国际声学界认识,并于21世纪在国际上形成这一领域的研究热潮。
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隔声是声波传播途径中的一种降低噪声方法,它的效果要比吸声降噪明显,所以隔声是获得安静声环境的有效措施。根据声波传播方式的不同,通常把隔声分成两类:一类是空气声隔声;另一类是撞击声隔声,又称固体声隔声。一般把通过空气传播的噪声称为空气声,如飞机噪声、汽车喇叭声以及人们唱歌声等。利用墙、门、窗或屏障等隔离在空气中传播的声音叫做空气声隔声。建筑因机械振动中通过结构产生和传播而来的噪声,如楼板上行走的脚步声、桌椅的拖动声、蹦跳以及开关门窗时的碰撞声等,称为撞击声,又叫结构声或固体声。利用弹性阻尼材料进行隔振或减振的方法来隔离在结构中传播的撞击噪声叫做撞击声隔声。
  一般说来,建筑隔声构件的表面应该是比较坚硬密实的材料,对于入射其上的声波具有较强的反射,使透射的声波大大减小,从而起到隔声作用。而吸声材料的表面一般是多孔松软的,对入射其上的声波具有较强吸收和透射,使反射的声波大大减小。这是吸声材料和隔声材料的主要区别。
  隔声材料如果按照使用场合分类的话,可主要分为建筑用隔声材料、隔声器件以及产品设备内的隔声等。对于空气声建筑隔声材料主要包括墙、门、窗等。这些材料由于主要用于建筑隔声用,它建成后不需要搬动,也不会对重量有较高的要求,因此这类材料一般具有较大的密度和较为经济的成本。而对于产品设备的隔声材料,如乘用车、高速列车、飞机等舱室内隔声材料,需要采用像隔声垫一样的隔声材料。这些材料一般由高分子聚合物构成,由于隔声的质量定理和这些产品的轻量化要求,因此这些隔声垫的密度需要根据实际情况设计。
隔声材料在实际设计和应用时,先是要求设计噪声频带范围内隔声量尽可能大,结构尽可能轻薄的隔声结构;同时在实际使用中还需要考虑现场密封以及其他组合结构对整体隔声的影响。
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空气声隔声测试为隔墙、活动隔断和门开展空气隔声的现场测量,出具隔声检测报告。
检测标准:
GB/T 19889.4-2005 声学 建筑和建筑构件隔声测量 *4部分:房间之间空气声隔声的现场测量
GB/T 19889.5-2006 声学 建筑和建筑构件隔声测量 *5部分:外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量
GB/T 50121-2005 建筑隔声评价标准
公司已建成LMS 12+ 振动噪声分析系统;B&K PULSE 振动噪声分析系统、B&K 声强探头、B&K 传声器校准系统以及Matlab计算分析软件。具备各类家用电器、机电设备、风电设备、航空**、工程机械以及商业建筑等多个领域的系统噪声控制能力和经验。公司获得2013年度南京型科技创业计划,于2015年通过届江苏省社会信用管理贯标验收。

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