聽音室是模擬特定的聲環境,室內墻面及頂面安裝不同的吸聲和反射結構,消除室內聲缺陷的同時,控制室內的混響時間。
多孔吸聲材料的吸收頻帶寬,可以覆蓋250Hz至2000Hz的主要語音頻段,一般聽音室會采用多孔吸聲材料作為中高頻吸聲結構,控制聽音室的混響時間。
對于一些音質要求高的聽音室,如音樂節目審聽室,希望低頻混響時間也能得到有效的控制,需要采用100Hz或更低的頻段,也具有良好吸聲性能的低頻吸聲結構。
多孔吸音材料對于高頻聲有較好的吸音材料能力,但對低頻聲的吸聲能力較差。為了解決低頻聲的吸收問題,吸音材料在實踐中人們利用共振原理制成了一些吸聲結構,常用的低頻吸聲結構有以下幾種
1.D90低頻吸聲結構
采用定制型D90低頻吸聲構造+內部填充蜜胺防火吸音棉,A級防火,指向性低頻吸收。
1、赫姆霍茲共振吸聲結構
穿孔板吸聲體基于空腔上的空氣柱發生共振,使振速增大來吸收聲能的原理,空氣柱相當于質量。對穿孔板而言,其有效質量與孔深和穿孔率有關。當孔深增加、穿孔率減小時,有效質量增大,共振頻率降低。該結構常用于增加中低頻的聲吸收。
2、共振式吸聲結構
聲波作用使吸聲體產生振動,振動能量再轉換成結構內部的摩擦損耗,該結構的吸聲材料安裝在墻面上時效果更好。由于吸聲體是靠共振吸收聲能,所以吸聲系數在低頻較高。
3、低頻寬帶共振吸聲結構
將多孔吸聲材料和共振式吸聲結構的特性結合起來,可構成帶寬吸聲結構,可以獲得寬闊平坦的吸聲頻率特性。
更多資訊了解:鋁條高效吸聲體吸音系數表