项目10 任务二 吸 声 材 料(课件)- 《建筑材料》同步教学(西安科版·2013)
2023-11-29
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内容正文:
项目十 建筑功能材料
任务一 绝热材料
任务二 吸声材料
任务三 建筑玻璃
任务四 建筑陶瓷
项目十 建筑功能材料
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教学要求
了解:绝热材料的主要类型及性能特点;吸声材料的主要类型及性能特点;玻璃的性质特点和用途;建筑陶瓷制品的品种和应用。
掌握:常用绝热材料的选用方法、常用建筑陶瓷制品的使用部位。
重点:常用建筑玻璃的使用、常用建筑陶瓷制品的使用部位。
难点:影响材料绝热性能和吸声性能的因素。
项目十 建筑功能材料
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【走进历史】
瓷 砖 的 诞 生
瓷砖的使用历史悠久,它最早出现在古埃及金字塔的内室里,而且很久以前就开始与沐浴联系在一起。在信仰伊斯兰教的国家,瓷砖上绘有花卉和植物图纹。在中世纪的英国,人们将不同色彩的几何形砖铺在教堂和修道院的地板上。瓷砖的历史应该追溯到公元前4000年,当时,埃及人已开始用瓷砖来装饰各种类型的房屋。人们将黏土砖在阳光下晒干或者通过烘焙的方法将其烘干,然后用从铜中提取出的蓝釉进行上色。
项目十 建筑功能材料
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公元前4000年前,美索不达米亚地区也发现了瓷砖,这种瓷砖以蓝色和白色的条纹达到装饰的目的,后来出现了更多种的式样和颜色。
中国是陶瓷艺术的中心,早在商殷时期(公元前1523至公元前1028年),中国就生产出一种精美的白炻器,它使用了中国早期的釉料进行粉饰。
数个世纪以来,瓷砖的装饰效果随着瓷砖生产方法的改进而提高。例如,在伊斯兰时期,所有瓷砖的装饰方法在波斯达到了顶峰。随后,瓷砖的运用逐渐盛行全世界,在许多城市,瓷砖的生产和装饰达到了顶点。
项目十 建筑功能材料
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在瓷砖的历史进程中,西班牙和葡萄牙的马赛克、意大利文艺复兴时期的地砖、安特卫普的釉面砖、荷兰瓷砖插图的发展以及德国的瓷砖都具有里程碑式的意义。
项目十 建筑功能材料
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吸声材料是指能在一定程度上吸收由空气传递的声波能量的建筑材料。广泛用在音乐厅、影剧院、大会堂、语音室等内部的墙面、地面、天棚等部位,适当采用吸声材料,能改善声波在室内传播的质量,获得良好的音响效果。
任务二 吸 声 材 料
项目十 建筑功能材料
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10.2.1 材料的吸声原理、吸声系数及影响因素
1. 吸声系数
材料的吸声原理:当声波遇到材料表面时,一部分声反射,另一部分则穿透材料,其余的部分被材料吸收,如图10-8所示,这些被吸收的能量(E)与入射声能量(E0)之比,称为吸声系数α,是评定材料吸声性能好坏的主要指标,用公式表示如下:
项目十 建筑功能材料
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图10-8 材料的吸声原理
项目十 建筑功能材料
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式中,α为材料的吸声系数,E为被材料吸收的(包括透过的)声能,E0为传递给材料的全部入射声能。
假如入射的声能65%被吸收,其余35%被反射,则该材料的吸声系数就等于0.65。当入射的声能100%被吸收,且无反射时,吸声系数等于1。当门窗开启时,吸声系数相当于1。一般材料的吸声系数在0~1之间,吸声系数越大,吸声效果越好。只有悬挂的空间吸声体,由于有效吸声面积大于计算面积,可获得吸声系数大于1的情况。
项目十 建筑功能材料
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为了全面反映材料的吸声性能,规定取125 Hz、250 Hz、500 Hz、1000 Hz、2000 Hz、4000 Hz等6个频率的吸声系数来表示材料的吸声频率特性,凡6个频率的平均吸声系数大于0.2的材料,可称为吸声材料。
项目十 建筑功能材料
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2. 吸声系数的影响因素
1) 材料的表观密度
对同一种多孔材料(如超细玻璃纤维),当其表观密度增大时(即孔隙率减小时),对低频声波的吸声效果有所提高,而高频吸声效果则有所降低。
2) 材料的厚度
增加多孔材料的厚度,可提高对低频声波的吸声效果,而对高频声波则没有多大影响。
项目十 建筑功能材料
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3) 材料的孔隙特征
孔隙越多、越细小,吸声效果越好。如果孔隙太大,则效果较差。如果材料总的孔隙大部分为单独的封闭的气泡(如聚氯乙烯泡沫塑料),则因声波不能进入,从吸声机理上来讲,就不属于多孔性吸声材料。当多孔材料表面涂刷油漆或材料吸湿时,则因材料表面的孔隙被水分或涂料所堵塞,使其吸声效果大大降低。
项目十 建筑功能材料
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4) 吸声材料设置的位置
悬吊在空中的吸声材料,可以控制室内的混响时间和降低噪声。多孔材料或饰物悬吊在空中其吸声效果比布置在墙面或顶棚上要好,而且使用和安置也较为便利。
项目十 建筑功能材料
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10.2.2 常用吸声材料
较常用的吸声材料有以下几种。
1. 多孔吸声材料
多孔吸声材料为常用的一种吸声材料,具有良好的高频吸声性能,如木丝板、玻璃棉
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