產(chǎn)品詳情
穿孔石膏板產(chǎn)品特點(diǎn)
1.吸聲能力優(yōu)良,可有效控制聲波反射。
2.法國進(jìn)口專業(yè)吸聲無紡布,聲學(xué)性能佳,固定在板背面可防止落塵。
3.契形邊設(shè)計(jì),提供平滑的裝飾效果。
4.穿孔尺寸精確度高,可以做成方孔設(shè)計(jì)。
5.特制高強(qiáng)纖維紙面石膏板,穿孔后仍能保持很高的強(qiáng)度。
6.石膏板可以做成曲面形式,其內(nèi)彎小半徑為2m,外彎小半徑為3m。
7.燃燒性能:石膏板與輕鋼龍骨組合安裝后為A級不燃材料。
紙面穿孔石膏板常用于建筑裝飾吸聲。紙面石膏板本身并不具有良好的吸聲性能,但穿孔后并安裝成帶有一定后空腔的吊頂或貼面墻則可形成“亥姆霍茲共振”吸聲結(jié)構(gòu),因而獲得較大的吸聲能力。這種紙面穿孔石膏板吸聲結(jié)構(gòu)廣泛地應(yīng)用于廳堂音質(zhì)及吸聲降噪等聲學(xué)工程中。
石膏板穿孔后,石膏板上的小孔與石膏板自身及原建筑結(jié)構(gòu)的面層形成了共振腔體,聲音與穿孔石膏板發(fā)生作用后,圓孔處的空氣柱產(chǎn)生強(qiáng)烈的共振,空氣分子與石膏板孔壁劇烈摩擦,從而大量地消耗聲音能量,進(jìn)行吸聲。
這是穿孔紙面石膏板“亥姆霍茲共振”吸聲的基本原理。穿孔紙面石膏板吸聲對聲音頻率具有一定選擇性,吸聲頻率特性曲線呈山峰形,當(dāng)聲音頻率與共振頻率接近時(shí),吸聲系數(shù)大;當(dāng)聲音頻率遠(yuǎn)離共振頻率時(shí),吸聲系數(shù)小。如果在紙面穿孔石膏板背覆一層桑皮紙或薄吸聲氈時(shí),空氣分子在共振時(shí)的摩擦阻力增大,各個(gè)頻率的吸聲性能都將有明顯提高,這就是人們常常在穿孔紙面石膏板后覆一層桑皮紙或薄吸聲氈增加吸聲的原因。
影響紙面穿孔石膏板吸聲性能的主要因素是穿孔率和后空腔大小,穿孔孔徑、石膏板的厚度等對吸聲性能影響較小。穿孔率從2%到15%之間逐漸增大時(shí),孔占的表面積增大,空氣分子進(jìn)入共振腔體參與共振的幾率增加,吸聲能力增大,若后空腔內(nèi)放入吸聲材料,吸聲更強(qiáng)烈。穿孔率會(huì)影響共振頻率,穿孔率增大,共振頻率將向高頻偏移,偏移量與穿孔率的開根號成正比。穿孔率增大,吸聲頻率特性曲線的“山峰”將向右側(cè)(高頻)移動(dòng),且“
山峰”形態(tài)整體趨于抬高,平均吸聲系數(shù)增加。增大穿孔率可以提高吸聲性能,但因石膏板強(qiáng)度的限制,一般穿孔率在2%-15%的范圍。
當(dāng)后空腔增大時(shí),共振腔內(nèi)的空氣分子數(shù)量增多,共振時(shí)參與消耗聲能的空氣分子數(shù)增多,吸聲性能增加。改變后空腔大小是常用的調(diào)節(jié)穿孔石膏板吸聲系數(shù)的方法。后空腔大小會(huì)影響共振頻率,空腔增大,共振頻率將向低頻偏移,偏移量與空腔深度的開根號成反比,吸聲頻率特性曲線的“山峰”將向左(低頻)移動(dòng),“山峰”形態(tài)整體趨于抬高,平均吸聲系數(shù)變大。但當(dāng)空腔深度過大時(shí),空腔內(nèi)“空氣彈簧”效果減弱,吸聲性能下降,一般
情況空腔深度在5-50cm以內(nèi)為宜。
在通常范圍內(nèi),穿孔石膏板穿孔孔徑大小一般是3-10mm,石膏板厚度一般是9.5mm、12mm或15mm,這些因素較多地影響共振頻率的高低,對穿孔紙面石膏板平均吸聲性能的影響很小??讖皆龃蠡蚝穸仍黾?,共振頻率將向低頻
偏移,偏移量與孔徑或厚度的開根號成反比,吸聲頻率特性曲線的“山峰”將向左(低頻)移動(dòng),“山峰”形態(tài)基本保持不變,因此平均吸聲系數(shù)基本不變。根據(jù)實(shí)驗(yàn),孔徑大小或石膏板厚度的改變,平均吸聲系數(shù)基本無大的變化,一般在10%以內(nèi),共振頻率的改變也只在一到兩個(gè)1/3倍頻程的范圍內(nèi)。在降噪實(shí)際工程中孔徑和板厚的選取主要根據(jù)應(yīng)用場合所需的強(qiáng)度確定,孔徑選3-10mm,板厚選9-15mm均可,不同的板厚或孔徑基本可以忽略對
吸聲性能的影響。
穿孔石膏板吊頂?shù)闹饕匦院妥饔迷?1.穿孔石膏板吊頂?shù)闹饕匦浴2馁|(zhì)輕、有更好的安裝效果、保溫隔熱的性能好、實(shí)用且耐久性強(qiáng)。2.穿孔石膏板吊頂?shù)臏p噪作用原理。穿孔石膏板有貫通于石膏板正面和背面的圓柱形孔眼,石膏板背面粘貼具有透氣性的背覆材料和能吸收入射聲。
穿孔石膏板有貫通于石膏板正面和背面的圓柱形孔眼,在石膏板背面粘貼具有透氣性的背覆材料和能吸收入射聲能的吸聲材料等組臺(tái)而成。吸聲機(jī)理是材料內(nèi)部有大量微小的連通的孔隙,聲波沿著這些孔隙可以深入材料內(nèi)部,與材料發(fā)生摩擦作用將聲能轉(zhuǎn)化為熱能。多孔吸聲材料的吸聲特性是隨著頻率的增高吸聲系數(shù)逐漸增大。