Дослідження звукоізоляційних властивостей і залежностей будівельних матеріалів
Вантажиться...
Файли
Дата
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Анотація
У статті розглянуто принципи роботи та ефективність резонансних звукопоглиначів, які застосовуються для зменшення часу реверберації у приміщеннях. Наведено класифікацію звукопоглинальних матеріалів за їхнім механізмом дії, зокрема пористих, мембранних і резонансних систем. Особливу увагу приділено аналізу акустичних властивостей матеріалів залежно від їхньої мікроструктури, відкритої чи закритої пористості, а також впливу цих характеристик на ефективність поглинання звукових хвиль у різних частотних діапазонах. Окремо розглянуто класичні та сучасні феноменологічні моделі акустичного поглинання. Узагальнено результати досліджень, що підтверджують взаємозв’язок між структурними характеристиками матеріалу, його щільністю та здатністю до звукопоглинання. Методом регресійного аналізу визначено регресійні залежності коефіцієнтів звукопоглинання для різних будівельних матеріалів (плит з ніздрюватого бетону та акустичного фіброліту) від частоти звукових хвиль, які можуть бути використані під час розробки методики інженерних розрахунків параметрів звукоізоляційних будівельних матеріалів. Побудовано графічну інтерпретацію залежностей коефіцієнтів звукопоглинання для різних будівельних матеріалів від частоти звукових хвиль, яка дозволяє наочно проілюструвати ці залежності та показати збіжність теоретичних результатів з фактичними. Встановлено, що коефіцієнт звукопоглинання плит з ніздрюватого бетону за збільшення частоти звукових хвиль зростає за гіберболічно-експоненціальною залежністю, а коефіцієнт звукопоглинання акустичного фіброліту за збільшення частоти звукових хвиль зростає за логарифмічною залежністю. При цьому плити з ніздрюватого бетону мають кращі звукоізоляційні властивості ніж акустичний фіброліт на усьому досліджуваному діапазоні частот звукових хвиль 125–4000 Гц.
Опис
УДК
Тип документа
Мова
ISSN
Бібліографічний опис
Бричанський А. О., Христич О. В. Дослідження звукоізоляційних властивостей і залежностей будівельних матеріалів // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Електр. текст. дані (PDF: 651 КБ). 2025. № 3. URI: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/859.
Зібрання
Схвалення
Рецензія
Доповнено
Цитується в
Список використаної літератури (27)
- Biochar from residual biomass as a concrete filler for improving thermal and acoustic properties/D.Cuthbertsonetal.Biomass and Bioenergy. 2019. No120. P. 77–83.
- Lu T. J., Chen F., He D. Sound absorption of semi-open-cell cellular metals.Journal of the Acoustical Society of America. 2000. No108(4). P. 1697–1709.
- Sound-absorbing materials made by embedding waste rubber crumb in a concrete matrix/Z.Ghizdăvețetal. Construction and building materials. 2016. P.755–763.https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.07.145.
- Jones M. R., Ozlutas K., Zheng L. High-concentration fly ash foam concrete with ultra-low density. Journal of Concrete Research. 2017. No69(22). P. 1146–1156. https://doi.org/10.1680/jmacr.17.00063.
- Fly ash-based geopolymer foams using silica as a pore-forming agent: physical, mechanical and acoustic properties/Y.Luna-Galianoetal.Journal of Non-Crystalline Solids. 2018. No500. P. 196–204.
- Vázquez V. F., Paje S. E.Investigation of pavement properties that control the acoustic characteristics of rubberized asphalt mixtures. Applied Acoustics. 2016. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2015.09.008.
- Mechanical and acoustic properties of alkali-reinforced slag foam concretes containing lightweight structural aggregates/M.Mastalietal.Construction and Building Materials. 2018. No187. P. 371–381.
- Degrave-Lemeurs M., Glé P., de Menibus A. H. Acoustic properties of hemp concretes for thermal insulation of buildings: Application to clay and lime binders. Construction and Building Materials. 2018. No160. P. 462–474.
- Attenborough K. Models of the acoustic characteristics of air-filled granular materials.Acta Acustica. 1983. No1. P.213–226.
- Allard J. F. Sound propagation in porous materials having a rigid frame. Propagation of sound in porous media: modelling sound absorbing materials. Dordrecht: Springer Netherlands, 1993. P. 79–117.