Материалы для конструирования защитных покрытий. Максимов С.В - 147 стр.

UptoLike

принимает звук лишь при его силе не ниже некоторой минимальной
величины, называемой порогом слышимости. Порог слышимости различен
для низких, средних и вы соких частот. Наиболее чувствительно человеческое
ухо к колебаниям с частотами в области 1000 ... 3000 Гц, когда порог
слышимости достигает интенсивности звука до 10~
16
Вт/см
2
. Болевые
ощущения в ухе возникают при пороге 10"
2
Вт/см
2
, называемом болевым
порогом, большим в 10
14
раз по силе звука, чем при пороге слышимости.
Последнюю силу звука принимают как нулевой уровень. За реальный уровень
громкости полагают величину, пропорциональную логарифму отношения
силы данного звука к силе звука на нулевом уровне, выражаемую в белах (Б)
или децибелах (дБ). Например, шепот - 10 дБ, тихий разговор - 40 дБ, улица с
нормальным движением - 60 дБ, а с шумным - 70 дБ, грузовой автомобиль - 90
дБ, авиационный мотор - 120 дБ, болевой порог 140 дБ.
Выбор акустических материалов основан на их различной способности к
задержанию (поглощению) звуковой волны. Скорость звука в воздухе прибли-
зительно равна 340 м/с, в воде - 1450 м/с, а в твердых телах еще выше: в кир-
пичной кладке - 2000 м/с, в бетоне - 4000 м/с, металле - свыше 5000 м/с. На
пути воздушного переноса звука устанавливаются преграды из звукопогло-
щающих материалов и конструкций. С увеличением массы ограждения улуч-
шается поглощение звука, так как массивное ограждение труднее перевести в
изгибное колебание под влиянием волнового звукового давления. Но с увели-
чением массы ограждения прирост звуковой изоляции происходит медленно.
Так, например, если при массе перегородки 100 кг звукоизоляция составляет
40 дБ, то при массе 200 кг - 44 дБ, при массе 300 кг - 48 дБ. Для дальнейшего
снижения шума потребуется устраивать либо очень тяжелые однородные ог-
раждения, либо заменять их ограждениями из двух стенок со сплошными воз-
душными прослойками (без жестких связей между стенками), переходить к
слоистым конструкциям.
Для борьбы с шумом и переносом звука используют звукопоглощающие
(активно поглощающие звук) и звукоизоляционные (снижающие уровень шу-
ма) материалы.
По характеру поглощения звука материала разделяют на пористые, мем-
бранные и перфорированные. Наиболее распространенными являются порис-
тые. Звуковая энерги я поглощается в этих материалах в основном за счет тре-
ния частиц воздуха в порах и капиллярах, весьма развитых и различных по
диаметру. С повышением пористости увеличивается звукопоглощение, хотя
имеется некоторый предел пористости (около 80 %), выше которого звукопо-
глощение не возрастает и даже имеется тенденция к его снижению. Важен
также размер диаметра пор. При малых размерах пор проникновение звуковой
энергии в толщу материала затруднено, а звукопоглощение оказывается незна-
чительным. Оптимальным может быть принят диаметр пор до 1 мм. При мем-
бранном типе материала сила звука снижается вследствие затраты энергии на