Звукопоглощающие Материалы

138

Превращают колебат. Энергию звуковой волны в тепловую. В зависимости от назначения различают собственно звукопоглощающие, звукоизоляционные и вибропоглощающие материалы. Собственно звукопоглощающие материалы предназначены для поглощения звуковых волн в облицовках внутр. Пов-стей помещений и стенок воздуховодов. Акустич. (волновое) сопротивление материала Z0 представляет собой отношение звукового давления в бегущей волне к скорости колебаний в любой точке безграничной среды. Св-ва звукопоглощающего материала определенной толщины описываются соотношением 0cthg0d, где Za - акустич. Сопротивление слоя материала (импеданс), g0 - постоянная, связанная с плотностью и объемной пористостью материала, d - толщина материала.

По величине Za вычисляют коэф. Звукопоглощения (КЗП) материала a = |(Za Ч 1)/(Za + 1)|, представляющий собой отношение кол-ва энергии, поглощенной материалом, к кол-ву всей энергии, падающей на его пов-сть. Наиб. Применение в пром-сти и стр-ве получили пористо-волокнистые материалы из стеклянных и минеральных (базальт, гранит, диабаз, известняк, сланцы) волокон с плотн. До 70 кг/м 3. Их КЗП в интервале частот 500-1000 Гц составляет 0,70-0,85. Иногда такие материалы применяют в сочетании с перфорир. Листовым экраном или покрытием. Из минеральных или стеклянных волокон путем послойной укладки волокон, пропитки связующим и уплотнения получают волокнистые плиты с плотн. 80-130 кг/м 3 и КЗП 0,65-0,75. Наиб. Высокие КЗП наблюдаются для материалов с диаметром волокон 2-8 мкм.

Из звукопоглощающих плит в стр-ве наиб. Широко используются минераловатные плиты "Акминит" и "Акмигран", получаемые из гранулированной или суспендированной минер. Ваты и крахмально-каолинового связующего. Из смеси цемента, извести, песка, алюминиевой пудры, воды, р-римого стекла и отвердителя получают плиты "Силикпор" с плотн. Ок. 350 кг/м 3 и КЗП 0,6-0,8. Звукоизоляционные материалы предназначены для изоляции сооружений от звуковых волн, возникающих при движении воздуха, ударах, а также при колебаниях конструкций. Их используют в качестве заполнителей полостей и перегородок в многослойных конструкциях. Св-ва этих материалов определяются упругостью скелета материала и наличием воздуха в его порах. Они характеризуются малым динамич.

Модулем упругости E д и по его величине подразделяются на три группы. Пористо-волокнистые, полужесткие и жесткие с плотн. 75-175 кг/м 3 (E д <. 1,0 МПа). Пористо-губчатые (Е д =1,0-5,0 МПа). Сыпучие (Е д = 5,0-15,0 МПа). Материалы первой группы изготовляют из минер., стеклянных, асбестовых и др. Волокон. Применяют в виде плит, рулонов и матов, уложенных сплошным слоем в конструкциях перекрытий с "плавающим полом", а также для многослойных перекрытий и перегородок. Звукоизоляц. Материалы второй группы изготовляют из пористо-губчатого пенопласта, пористой резины и применяют для тех же целей, что и материалы первой группы, в виде полос и штучных прокладок в конструкциях и перекрытиях. Сыпучие материалы из цементного или металлургич.

Шлака, керамзита или песка используют в виде засыпок в многослойных конструкциях, напр., в межэтажных перекрытиях. Вибропоглощающие материалы обладают повыш. Демпфирующей способностью. Их св-ва определяются потерями энергии, рассеивающейся при динамич. Деформации (релаксац. Потери). Эти материалы обладают высокими значениями динамич. Модуля упругости Е д и обладают макс. Коэф. Звуковых потерь 0,5-0,7. Изготовляют вибропоглощающие материалы в осн. Из модифицир. Эпоксидных или поливинилхлоридных смол с наполнителями, пластифицир. Поливинилхлорида, а также поливинилацетатных эмульсий и резин. Для модифицир. Эпоксидных смол при низких т-рах Е д достигает значения 103 МПа (стеклообразное состояние полимера), при высоких - 0,1-1 МПа (высокоэластичное состояние).

Коэф. Звуковых потерь зависит от частоты звука и т-ры работы материала, достигая макс. Значения в области перехода полимера из стеклообразного в высокоэластичное состояние. Для расширения температурной области применения этих материалов в исходный полимер вводят пластификаторы и др. Добавки. Используют вибропоглощающие материалы в виде жестких, армированных или мягких вибропоглощающих покрытий. Первые обычно состоят из одной или неск. Вибропоглощающих пластин, вторые - из вибропоглощающих прослоек между металлич. Листами (напр., фольгизол, "агат" и др.), третьи -из толстых слоев пористого материала (напр., пористой резины). Лит. Звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы, М., 1966. Никифоров А. С, Вибропоглощение на судах.

Л., 1979. Борьба с шумом на производстве, под ред. Е. Я. Юдина, М., 1985. Снижение шума в зданиях и жилых районах, под ред. Г. Л. Осипова и Е. Я. Юдина, М., 1987 Л. А. Борисов. .

Значения в других словарях
Защитные Группы

Временно вводятся в молекулы орг. Соед. Для сохранения при хим. Р-циях определенных реакц. Центров. 3. Г. Должны отвечать след. Требованиям. А) избирательно защищать (блокировать) определенные функц. Группы. Б) быть устойчивыми к намеченным превращ. Молекулы. В) избирательно удаляться, регенерируя исходную группу в условиях, когда остальные части молекулы не изменяются. 3. Г. Вводят с помощью р-ций замещения, присоединения, циклизации и др. Для осн. Функц. Групп (ОН, СО, СООН, NH2, NHR, SH) изве..

Защитный Газ

(контролируемая атмосфера, регулируемая газовая среда), газ, исключающий контакт защищаемых объектов с воздухом и обеспечивающий наилучшие условия для их получения, переработки, использования или хранения. Различают бескислородные 3. Г. И газы с ограниченным содержанием О 2. В первом случае содержание О 2 в З. Г. Обычно 0,001% и ниже, содержание др. Компонентов определяется конкретными условиями. В З. Г., используемом в противопожарных целях, присутствие О 2 допустимо (до 5%), а в газе, предназн..

Зеемана Эффект

Расщепление уровней энергии квантовой системы в магн. Поле (снятие вырождения). Проявляется как расщепление спектральных линий атомов, молекул, кристаллов при квантовых переходах между возникшими подуровнями. Величина расщепления (расстояние между подуровнями) зависит от напряженности Н внеш. Магн. Поля. Как правило, в области, занимаемой атомом или молекулой, Н меняется настолько мало, что магн. Поле может считаться однородным. Энергия Е 0 квантовой системы в однородном магн. Поле меняется на..

Зелени Смешанные

(зеленые пигменты), смеси неорг. И (или) орг. Синих пигментов (железная лазурь, фталоцианиновый голубой и др.) с желтыми (свинцовые и цинковые кроны, желтые железооксидные, азопигменты и др.). Использованием разных пигментов и изменением их кол-в в смесях можно получать широкую гамму зеленых цветов и оттенко - от светло-салатных до темно-оливковых. 3. С. Готовят. Мех. Смешением сухих пигментов или их водных суспензий. Осаждением одного из пигментов на частицах другого, напр., синтезом свинцового..

Дополнительный поиск Звукопоглощающие Материалы Звукопоглощающие Материалы

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Звукопоглощающие Материалы" в словаре Химическая энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Звукопоглощающие Материалы, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "З". Общая длина 26 символа