Klasyfikacja konstrukcji paneli dźwiękochłonnych.

2021-09-09

„Klin dźwiękochłonny”
Klin dźwiękochłonny to specjalny dźwiękochłonny materiał konstrukcyjny stosowany do silnego pola pochłaniania dźwięku. Jest kształtowany i wycinany z materiałów porowatych (lub włóknistych) w celu uzyskania korpusu dźwiękochłonnego w kształcie stożka lub klina, który jest mocny i nie odkształca się. Klin dźwiękochłonny jest odpowiedni dla środowiska o silnym przepływie powietrza. Głównym obiektem jest wysokiej jakości komora bezechowa. Skuteczniej pochłania niskie częstotliwości, może eliminować fale stojące i spełniać wymogi eliminacji echa. Współczynnik pochłaniania dźwięku o niskiej częstotliwości odcięcia jest większy niż 0,99. W porównaniu ze zwykłym klinem dźwiękochłonnym, klin dźwiękochłonny w kształcie litery V i W wykonany z poliestru charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i bardziej rozsądną ceną.

â Dyfuzor
Oprócz posiadania wszystkich funkcji płaskiego panelu dźwiękochłonnego, panel dźwiękochłonny dyfuzora może również przewodzić fale dźwiękowe pod różnymi kątami przez swoją trójwymiarową powierzchnię, eliminując martwe punkty w procesie dyfuzji fal dźwiękowych, poprawiając dźwięk jakość, równoważenie dźwięku, ścieńczenie akcentu i osłabienie wysokich tonów , Kompensacja basów.

Trójwymiarowe trójkątne lub cylindryczne rowki z przodu płyty MDF, materiały dźwiękochłonne z okrągłymi otworami z tyłu, farba natryskowa na wykończenie (kolor można wybrać zgodnie z wymaganiami klienta) i ognioodporna tkanina dźwiękochłonna na powrót.

„Aluminiowa perforacja o strukturze plastra miodu”
Struktura aluminiowego perforowanego panelu dźwiękochłonnego o strukturze plastra miodu składa się z perforowanego panelu i perforowanego panelu tylnego. Aluminiowy rdzeń o strukturze plastra miodu jest bezpośrednio związany, tworząc aluminiową strukturę warstwową o strukturze plastra miodu z wysokiej jakości klejami. Pomiędzy rdzeniem o strukturze plastra miodu, panelem i panelem tylnym wkleja się warstwę materiału dźwiękochłonnego. Ponieważ rdzeń o strukturze plastra miodu w aluminiowej płycie o strukturze plastra miodu jest podzielony na wiele zamkniętych komórek, zapobiega się przepływowi powietrza, fala dźwiękowa jest blokowana, a współczynnik pochłaniania dźwięku (do 0,9) ulega poprawie. Jednocześnie poprawia się wytrzymałość samej płyty, dzięki czemu rozmiar pojedynczej płyty może być większy, a dodatkowo zwiększyć stopień swobody projektowania. Zgodnie z projektem akustyki pomieszczenia można zaprojektować różne współczynniki perforacji, a współczynnik pochłaniania dźwięku połączonej konstrukcji można kontrolować w pewnym zakresie, co nie tylko pozwala uzyskać efekt projektowy, ale także może rozsądnie kontrolować koszty. Kontrolując otwór i odległość perforacji, szybkość perforacji można zmienić zgodnie z wymaganiami klienta. Maksymalna szybkość perforacji wynosi mniej niż 30%. Przysłona jest zwykle wybierana jako â® 2.0, ∮ 2.5, ∠3.0 i inne specyfikacje. Wymagania dotyczące perforacji płyty montażowej są takie same jak w przypadku panelu przedniego i zastosowano materiał dźwiękochłonny. Wysokiej jakości włókniny i inne materiały dźwiękochłonne.

„Drewniana perforacja”

Perforowana płyta gipsowo-kartonowa ma cylindryczne otwory przechodzące przez przód i tył płyty gipsowej, a tył płyty gipsowej jest uformowany przez wklejenie oddychającego materiału podkładowego i materiału dźwiękochłonnego, który może pochłaniać energię dźwiękową. Mechanizm pochłaniania dźwięku polega na tym, że wewnątrz materiału znajduje się duża liczba maleńkich, połączonych ze sobą porów. Fale akustyczne mogą przenikać do materiału wzdłuż tych porów i generować tarcie z materiałem, przekształcając energię dźwięku w energię cieplną. Charakterystyki pochłaniania dźwięku porowatych materiałów dźwiękochłonnych polegają na tym, że współczynnik pochłaniania dźwięku stopniowo wzrasta wraz ze wzrostem częstotliwości, co oznacza, że ​​pochłanianie niskich częstotliwości nie jest tak dobre, jak pochłanianie wysokich częstotliwości.



We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy