Cтраница 2
В спектре любого шума имеются составля ющие различных частот, и волновое совпадение возможно почти во всех случаях. [16]
Меры по устранению провалов в звукоизолирующей способности, являющихся результатом эффекта волнового совпадения, обошлись бы слишком дорого. [17]
![]() |
Вспомогательная таблица для расчета звукоизоляции на частоте 1000 гц. [18] |
Стенки с большой жесткостью и малыми внутренними потерями вызывают провалы звукоизолирующей способности из-за волновых совпадений в пределах частот звукового диапазона. [19]
На рис. 45 видно уменьшение звукоизоляции в интервале 500 - 1000 Гц вследствие явления волнового совпадения. [20]
Жесткие перегородки весом от 30 до 100 - кг / м2 в связи с явлением волнового совпадения характеризуются исключительно низкой звукоизолирующей способностью, особенно в диапазоне средних частот. [21]
Улучшение звукоизоляции стен с обшивкой на относе объясняется меньшим излучением звука на частотах ниже граничной частоты волнового совпадения. Вблизи конструкции образуется звуковое поле, в котором происходит периодическое перераспределение энергии из участка среды, прилегающего к одной полуволне колеблющейся облицовки, в участок среды, прилегающий IK другой полуволне, и обратно. Ограниченные размеры конструкций не позволяют полностью выравниваться звуковому давлению. Поэтому колеблющаяся конструкция излучает звук, но меньше, чем при частотах выше / гр. [22]
![]() |
Поправки к расчетной величине R. [23] |
Естественно, что данная методика определения звукоизолирующей способности монолитного ограждения верна до нижней граничной частоты области волнового совпадения. [24]
Однако в тех случаях, когда промежуток между двумя стенами с различной цилиндрической жесткостью заполнен пористо-волокнистым материалом, волновое совпадение вызовет лишь весьма незначительные провалы звукоизолирующей способности ограждения в высокочастотной части звукового диапазона из-за появления сдвиговых волн и больших потерь энергии в этой области. [25]
По своей структуре стекло не является гибким материалом; более толстое стекло обладает значительной жесткостью, в связи с чем в нем может иметь место эффект волнового совпадения ( см. разд. II) и связанный с этим провал в частотной характеристике звукоизолирующей способности. [26]
Явление волнового совпадения необходимо учитывать при расчетах тонких строительных ограждений, помня, что закон массы справедлив только в интервале частот второго диапазона с верхним пределом, определяемым нижним значением нижней граничной частоты волнового совпадения. Чем в более высокой области частот возникают волновые совпадения, тем менее они учитываются. Повышение же частоты волновых совпадений зависит от значения цилиндрической жесткости ограждения. Чем менее жестким будет ограждение, тем в более высоких областях частот окажутся провалы звукоизоляции. Следовательно, звукоизоляцию ограждения определяет не только вес, но и его физико-механические параметры. [27]
При облицовке стены гипсовыми плитами по деревянным брускам, как показано на рис. 118, при таком же весе в 360 кг / м2 наблюдается значительное улучшение звукоизолирующей способности стены, показатель звукоизоляции которой достиг в этих условиях 4 дб. Эффект волнового совпадения не имеет значения для таких тяжелых стен; однако в более легких, жестких и тонких стенках и в перегородках его приходится учитывать. [28]
Следовательно, волновые совпадения возникают при равенстве геометрических размеров проекций длин звуковой волны на конструкцию и длины волны изгибных колебаний конструкции. При волновом совпадении распределение давления в падающей волне вдоль конструкции точно соответствует распределению амплитуд ее собственных колебаний для той же частоты, что и приводит к интенсивному росту колебаний. [29]
С уменьшением толщины конструкции граничная частота волнового совпадения смещается в сторону средних частот и звукоизоляция может существенно ухудшаться. Для уменьшения влияния волнового совпадения на звукоизоляцию необходимо сместить / гр в сторону высоких частот. [30]