CN208293842U - 一种吸音效果强大的节能建筑幕墙 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种吸音效果强大的节能建筑幕墙,包括墙体和隔音组件,所述隔音组件设在所述墙体的一侧且所述隔音组件与所述墙体之间填充有中空泡沫铝材料,所述隔音组件的上衍射体的底端固定连接到所述中扩散反射体,所述中扩散反射体包括穿孔板、吸声板以及多个隔板,所述穿孔板和吸声板相对设置且所述穿孔板与所述吸声板分别设在上衍射体底部的两侧,所述隔板设在所述穿孔板和吸声板之间且所述隔板沿所述穿孔板吸声板的长度方向均匀设置,相邻的隔板之间形成空腔,所述下吸声体的百叶穿孔板与所述墙体之间填充有所述吸音玻璃棉。本实用新型通过上衍射体、中扩散反射体以及下吸声体的综合作用,吸音效果强大。

Description

一种吸音效果强大的节能建筑幕墙
技术领域
本实用新型涉及建筑技术领域,具体为一种吸音效果强大的节能建筑幕墙。
背景技术
随着经济的高速发展和人民生活水平的不断提高,建筑物越来越向高层、高档、多功能方向发展,建筑幕墙是建筑材料中必不可少的组成元素,随着现代社会的进步生活质量的提高,人们日益追求健康时尚的生活方式,对建筑物外部洁净程度要求越来越高,传统的幕墙防水、隔音、保温性能差,隔音吸声效果差,传统的建筑幕墙已经不能适应当今建筑物的要求。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种吸音效果强大的节能建筑幕墙,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种吸音效果强大的节能建筑幕墙,包括墙体和隔音组件,所述隔音组件设在所述墙体的一侧且所述隔音组件与所述墙体之间填充有中空泡沫铝材料,所述隔音组件包括上衍射体、中扩散反射体以及下吸声体,所述上衍射体、中扩散反射体以及下吸声体从上到下依次设置,所述上衍射体呈T型结构,所述上衍射体的底端固定连接到所述中扩散反射体,所述中扩散反射体包括穿孔板、吸声板以及多个隔板,所述穿孔板和吸声板相对设置且所述穿孔板与所述吸声板分别设在上衍射体底部的两侧,所述隔板设在所述穿孔板和吸声板之间且所述隔板沿所述穿孔板吸声板的长度方向均匀设置,相邻的隔板之间形成空腔,所述下吸声体包括百叶穿孔板以及吸音玻璃棉,所述百叶穿孔板设在所述穿孔板的一侧,所述百叶穿孔板与所述墙体之间填充有所述吸音玻璃棉。
优选的,所述上衍射体、中扩散反射体以及下吸声体在远离墙体的一侧的表面均匀设有多个凸起。
优选的,所述隔音组件与所述墙体之间还设有一蜂窝框架且所述蜂窝框架的边缘设有吸音海绵。
优选的,所述隔音组件的表面涂覆有抗氧化涂层,所述抗氧化涂层包括从外到内包括陶瓷涂层、碳化硅涂层、氮化硅涂层、莫来石涂层、硅酸锆涂层以及赛龙涂层,该陶瓷涂层由内外两层组成,内层存在孔洞结构,外层无孔洞,且外层涂层渗透进内层涂层内部。
优选的,所述内层厚度为100-300μm,外层厚度为10-100μm,所述的孔洞为球形、圆柱形、椭球形以及不规则形状结构,孔洞与孔洞之间相互连通,所述的孔洞大小为1-20μm,孔洞占内层的体积比率为 30-60%;所述的外层渗透进内层内部的深度为1-5μm。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型设置了墙体和隔音组件,其中隔音组件上衍射体、中扩散反射体以及下吸声体,因为声波遇到障碍物时一部分反射、一部分衍射、一部分透射,中扩散反射体增加反射声能,下吸声体减少透射和上衍射体提高衍射衰减。其中中扩散反射体包括穿孔板、隔板以及吸声板,穿孔板、吸声板以及相邻的隔板之间形成亥姆霍兹共振器,相邻隔板之间形成的空腔中的空气起到气体弹簧的作用,形成一个振动系统。当外界入射波频率等于其固有频率时,孔颈中空气就会因共振产生强烈的震动,从而将声能转化为热能,达到减小声音的目的,下吸声体通过吸音玻璃棉吸收。本实用新型通过上衍射体、中扩散反射体以及下吸声体的综合作用,吸音效果强大。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型抗氧化涂层的结构示意图。
图中:1、墙体;2、蜂窝框架;3、上衍射体;4、穿孔板;5、吸声板;6、隔板;7、空腔;8、百叶穿孔板;9、吸音玻璃棉;10、陶瓷涂层;11、碳化硅涂层;12、氮化硅涂层;13、莫来石涂层;14、硅酸锆涂层;15、赛龙涂层;16、内层;17、外层;18、孔洞。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-2,本实用新型提供的一种实施例:
一种吸音效果强大的节能建筑幕墙,包括墙体1和隔音组件,其特征在于:所述隔音组件设在所述墙体1的一侧且所述隔音组件与所述墙体1之间填充有中空泡沫铝材料,所述隔音组件包括上衍射体3、中扩散反射体以及下吸声体,所述上衍射体3、中扩散反射体以及下吸声体从上到下依次设置,所述上衍射体3呈T型结构,所述上衍射体3的底端固定连接到所述中扩散反射体,所述中扩散反射体包括穿孔板4、吸声板5以及多个隔板6,所述穿孔板4和吸声板5相对设置且所述穿孔板4与所述吸声板5分别设在上衍射体3底部的两侧,所述隔板6设在所述穿孔板4和吸声板5之间且所述隔板6沿所述穿孔板4、吸声板5的长度方向均匀设置,相邻的隔板6之间形成空腔7,所述下吸声体包括百叶穿孔板8以及吸音玻璃棉9,所述百叶穿孔板8设在所述穿孔板4的一侧,所述百叶穿孔板8与所述墙体1之间填充有所述吸音玻璃棉9。
在本实施例中,所述上衍射体3、中扩散反射体以及下吸声体在远离墙体1的一侧的表面均匀设有多个凸起。
在本实施例中,所述隔音组件与所述墙体1之间还设有一蜂窝框架2且所述蜂窝框架2的边缘设有吸音海绵。
在本实施例中,所述隔音组件的表面涂覆有抗氧化涂层,所述抗氧化涂层包括从外到内包括陶瓷涂层10、碳化硅涂层11、氮化硅涂层12、莫来石涂层13、硅酸锆涂层14以及赛龙涂层15,该陶瓷涂层10由内外两层组成,内层16存在孔洞结构,外层17无孔洞,且外层17涂层渗透进内层16涂层内部,所述内层16厚度为100-300μm,外层17厚度为10-100μm,所述的孔洞18为球形、圆柱形、椭球形以及不规则形状结构,孔洞与孔洞之间相互连通,所述的孔洞18大小为1-20μm,孔洞占内层16的体积比率为 30-60%;所述的外层17渗透进内层16内部的深度为1-5μm。
工作原理:本实用新型设置了墙体和隔音组件,其中隔音组件上衍射体3、中扩散反射体以及下吸声体,因为声波遇到障碍物时会一部分反射、一部分衍射、一部分透射,中扩散反射体增加反射声能,下吸声体减少透射和上衍射体3提高衍射衰减。其中中扩散反射体包括穿孔板4、隔板6以及吸声板5,穿孔板4、吸声板5以及相邻的隔板6之间形成亥姆霍兹共振器,相邻隔板6之间形成的空腔7中的空气起到气体弹簧的作用,形成一个振动系统。当外界入射波频率等于其固有频率时,孔颈中空气就会因共振产生强烈的震动,从而将声能转化为热能,达到减小声音的目的,下吸声体通过吸音玻璃棉9吸收。本实用新型通过上衍射体、中扩散反射体以及下吸声体的综合作用,吸音效果强大。
尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种吸音效果强大的节能建筑幕墙,包括墙体(1)和隔音组件,其特征在于:所述隔音组件设在所述墙体(1)的一侧且所述隔音组件与所述墙体(1)之间填充有中空泡沫铝材料,所述隔音组件包括上衍射体(3)、中扩散反射体以及下吸声体,所述上衍射体(3)、中扩散反射体以及下吸声体从上到下依次设置,所述上衍射体(3)呈T型结构,所述上衍射体(3)的底端固定连接到所述中扩散反射体,所述中扩散反射体包括穿孔板(4)、吸声板(5)以及多个隔板(6),所述穿孔板(4)和吸声板(5)相对设置且所述穿孔板(4)与所述吸声板(5)分别设在上衍射体(3)底部的两侧,所述隔板(6)设在所述穿孔板(4)和吸声板(5)之间且所述隔板(6)沿所述穿孔板(4)、吸声板(5)的长度方向均匀设置,相邻的隔板(6)之间形成空腔(7),所述下吸声体包括百叶穿孔板(8)以及吸音玻璃棉(9),所述百叶穿孔板(8)设在所述穿孔板(4)的一侧,所述百叶穿孔板(8)与所述墙体(1)之间填充有所述吸音玻璃棉(9)。
2.根据权利要求1所述的一种吸音效果强大的节能建筑幕墙,其特征在于:所述上衍射体(3)、中扩散反射体以及下吸声体在远离墙体(1)的一侧的表面均匀设有多个凸起。
3.根据权利要求1所述的一种吸音效果强大的节能建筑幕墙,其特征在于:所述隔音组件与所述墙体(1)之间还设有一蜂窝框架(2)且所述蜂窝框架(2)的边缘设有吸音海绵。
4.根据权利要求1所述的一种吸音效果强大的节能建筑幕墙,其特征在于:所述隔音组件的表面涂覆有抗氧化涂层,所述抗氧化涂层包括从外到内包括陶瓷涂层(10)、碳化硅涂层(11)、氮化硅涂层(12)、莫来石涂层(13)、硅酸锆涂层(14)以及赛龙涂层(15),该陶瓷涂层(10)由内外两层组成,内层(16)存在孔洞结构,外层(17)无孔洞,且外层(17)涂层渗透进内层(16)涂层内部。
5.根据权利要求4所述的一种吸音效果强大的节能建筑幕墙,其特征在于:所述内层(16)厚度为100-300μm,外层(17)厚度为10-100μm,所述的孔洞(18)为球形、圆柱形、椭球形以及不规则形状结构,孔洞与孔洞之间相互连通,所述的孔洞(18)大小为1-20μm,孔洞占内层(16)的体积比率为 30-60%;所述的外层(17)渗透进内层(16)内部的深度为1-5μm。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN110080399A (zh) * 2019-04-26 2019-08-02 太原理工大学 一种现浇钢丝网架一体化复合吸声装置及其使用方法

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