一般认为,若使用板状吸声体,则其总面积相当于房间平顶面积的30%-40%时,吸声效率可以达到更佳值,经济效果也更好.空间吸声体主要用于降低厅堂和工厂车间内的混响时间与混响场声级,具有设计灵活、简单,使用安装方便、美观等许多优点.但也应注意,只有在原来室内的吸声很小,混响场很强的情况下才有效,而且降噪效果通常不超过10dB,一般到3-8dB之间,更佳亦不会超过15dB!许多国家从20世纪50年代起已开始使用空间吸声体,70年代应用逐渐广泛!
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这是由于空间吸声体具有更大的有效吸声面积(包括空间吸声体的上顶面、下底面和侧面);另外,由于声波在吸声体的上顶面和建筑物顶面之间多次反射,从而被多次吸收,使吸声量增加,提高了吸声效率!通常以中、高频段吸声效率的提高更为显著!空间吸声体的吸声性能常用不同频率的单个吸声体的有效吸声量来表示.空间吸声体吸声降噪(或降低混响时间)的效果主要取决于空间吸声体的数量、悬挂间距以及材料和结构,还与建筑空间内的声场条件有关!
达州平板空间吸声体厂家_吸声体供应商相关-成都华惠声商贸有限公司 为了提高悬挂空间吸声体的建筑装修效果,应对空间吸声体的形式、色彩、悬挂方式等进行综合考虑!若使空间吸声体悬挂成一定的艺术图案,并与采光、照明、通风和建筑装修等互相配合,则整体效果更好!吸声体是一种悬挂或摆放于室内的吸声构件!它与一般的吸声结构的区别在于它不是与顶棚、墙体等结合组成的吸声体结构,而是自成体系,对于不同的使用条件、环境,其吸声特性也不同,由于其有效的吸声面积是由三维结构构成,比普通的二维结构的吸声材料的有效吸声面积大得多,有较宽的吸声频带,能充分发挥材料的吸声作用。
5~0毫米,孔径可取4~8毫米,穿孔率应大于20%。吸声填料通常采用超细玻璃棉外包玻璃纤维布,其填充密度可取25~30千克/米,厚度应根据声源频谱特性在5~10厘米范围内选定。装饰材料饰面同样对吸声体吸声系数影响很大,需根据使用要求选择适当的饰面处理,对建筑装修效果作综合分析,避免不必要的浪费.实验证明,对于表面积相同,空腔体积依次增大的方锥、四棱台、六棱台、圆锥、圆台形吸声体,吸声系数随底面面积的增大而减小,高频更加明显!
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体寒体湿吃什么
您好,你的这种情况与气虚,*,受凉受风受湿等有关,建议找中医辨证用中药缓解。也可以服天麻丸,补中益气丸等缓解。 建议到正规中医院进行诊治,谢谢!
离心玻璃棉的吸声性能怎么样?
离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能。影响离心玻璃棉吸声性能的主要因素是厚度、密度和空气流阻等。密度是每立方米材料的重量。空气流阻是单位厚度时材料两侧空气气压和空气流速之比。空气流阻是影响离心玻璃棉吸声性能*重要的因素。流阻太小,说明材料稀疏,空气振动容易穿过,吸声性能下降;流阻太大,说明材料密实,空气振动难于传入,吸声性能亦下降。对于离心玻璃棉来讲,吸声性能存在良好流阻。
吸声材料吸声的机理是什么?
所以吸声材料大多为疏松多孔的材料,其吸声机理是声波深入材料的孔隙,且孔隙多为内部互相贯通的开口孔,受到空气分子摩擦和粘滞阻力,以及使细小纤维作机械振动,从而使声能转变为热能1、家庭墙面在装修时可以进行隔声处理,可以在专业人士指导下用吸音棉和石膏板做一层隔音墙,或者使用专业的隔声材料
摘要:搭建自然循环平板式太阳能热水器(NFSWH)的实验平台,根据太阳能热水器国家测试标准方法对系统的热效率进行测试。用TRNSYS软件建立NFSWH 的瞬态模型。模拟和实际测量水箱放置高度对热水器热效率的影响。结果显示,实验结果与模拟结果吻合较好。 0前言 在太阳能利用技术中,太阳能热水器困其环保、技术简单、成本低廉被广泛应用。随着太阳能与建筑相结合的深入,分体式太阳能热水器引起更多学者的关注。分体式太阳能热水器的储热水箱与集热器高度差是产生系统循环动力的重要因素。如果高度差过小,则不能实现自然循环;过大则增加循环管道的长度和散热面积,既不利于提高热水器的热效率又增加经济成本。因此,合理高度差的确定显得十分重要。 基于TRNSYS软件和搭建的实验平台,本文从理论与实验两个方面分析水箱放置高度对太阳能热水器集热效率的影响。 1系统描述及TRNSYS模型构建 NFSWH工作原理如图1所示,它由集热板、循环管道和储热水箱组成。冷水由水箱底部经下循环管道流人集热器,流体经集热器加热后在热虹吸压力的作用下通过循环管道流回水箱上部,完成一次循环。本文储热水箱是卧式圆柱体结构,置于集热板上方,高度可调,以评估集热水箱对太阳能热水器的热效率及水箱温度分层的影响。 太阳能热水器的能量完全由太阳能提供,不安装辅助加热设备,不考虑热水使用情况。 TRNSYS 模型主要由天气数据、太阳能热水器和输出部件等组成。其中太阳能热水器部件选用集热器与水箱连成一体的type45a,该部件包括平板集热器、分层水箱和水工质。将循环管路分解成多个垂直于工质流动方向的单元,并为每个不可压缩流单元应用伯努利方程式求解,即可分析整个系统。type45a主要参数设置如表1所示。 集热器的热性能是评价太阳能热水器优劣的一个重要指标。其有效能量输出可由Hottel—Whillier公式描述: 自然循环太阳能热水器的循环动力来源于集热器进出水温差产生的热虹吸压力,可由流体静力学计算得出。将集热器平均分成垂直于工质流向的k个节点,每个节点的平均温度可由(6)式计算: 2实验装置构建 为验证储热水箱放置高度对太阳能热水器集热性能的影响,制作了一台储热水箱高度可调的太阳能热水器装置。 该系统集热器总面积为1.5m2,有效吸收面积为1.325m2,循环管道外套橡塑保温棉和锡箔纸,储热水箱采用卧式放置的圆柱体水箱,系统的其他参数见表1。 实验地点为昆明,为获取尽可能多的太阳辐射量,集热器选取正南方向35°倾角放置。各技术指标如表2所示。 表2:TRM-2型太阳能测试系统技术指标 3实验结果及讨论 TRNSYS模型的气象数据是由Me teorological数据库提供的典型气象年数据,与实际测量的数据可能存在一定差距。为尽可能减少这种差距,本文选取一月份太阳辐照度与实际测量值较为相近的一天。实际测量太阳辐射量比模拟所用的辐照量约大0.46MJ/a。 改变水箱的放置高度,以评估其对系统集热效率的影响,结果如图2所示。 由图2可知,对于实验部分,水箱底部到集热器出水口的高度为0.14m-0.74m,太阳能热水器的热效率从62.5%提高到67.7%。主要原因是随着水箱的放置高度升高,热虹吸压力增大,循环得到改善。虽然在此过程中,循环阻力也随之增大,但热虹吸压力增量比阻力增量大,系统循环速率加大,集热器收集的太阳能及时由水带入储热水箱储存,最终系统的热效率增大。然而高度进一步提高到1.34m时,效率却由67.7%降至64%。虽然提高水箱安装高度可以增大热虹吸压力,但流量增大会引起储水箱内水掺混,扰乱了温度分层。此外也增大系统的循环管道的长度和散热面积,最终导致热水器的集热效率不升反降。也就是说水箱底部到集热器出水口存在一个最佳高度,系统的集热效率最大。 4结论 本文建立了自然循环平板式太阳能热水器的TRNSYS 模型和实验装置,通过理论和实验分析储热水箱底部到集热器顶端的高度对太阳能热水器集热效率的影响,得出以下的结论: 1援对于集热器总面积为1.5m2,水箱容积为120L的太阳能热水器,水箱底部到集热器顶端的高度为0.7m 时,太阳能热水器有最大的热效率。 2援水箱底部相对于集热器顶端的高度为0.7m-1.4m 比0.2m-0.7m 有更高集热效率。 3援水箱底部到集热器顶端的高度为0.44m-1.04m,系统热效率变化不超过3%。 本文的研究结果可为自然循环平板式太阳能热水器的安装提供数据支撑,对太阳能集热器与建筑相结合有一定的参考价值。
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