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、完整地说明。
实施例1
一种隔音吸音的木门结构,包括门板1,门板结构图参看附图1,包括门板内部沿竖直方向设置的多个圆形的吸音通孔2,吸音通孔2 的室外侧边缘到门板室外侧表面的距离b是吸音通孔的室内侧边缘到门板室内侧表面的距离a的1.8倍,门板1由多个门板块拼接而成。图中,箭头A表示门板的室内侧方向,箭头B表示门板的室外侧方向。
本实施例吸音通孔采用圆形通孔,吸音通孔2的室外侧边缘到门板室外侧表面的距离b是吸音通孔的室内侧边缘到门板室内侧表面的距离a的1.8倍,这样设计的原理是木门材料主要起到隔音作用,而吸音通孔结构主要起到吸音作用,一方面在室外噪音通过门板向室内传播的过程中,通过增加门板室外侧的距离,可以首先隔离掉以中低频为主的室外环境噪声,然后再通过吸音通孔结构的吸音作用吸收中高频音频;另一方面,在室内噪音在通过门板向室外传播的过程中,通过减少室内侧的距离,可以尽快地把噪声中的中高频音波进行隔离和吸音,再通过增加木门室外侧的距离,可以使隔音区距离增加,进一步隔离低音频。本实施例经实验测试,结果显示木门能减少静音室内的混响声,能有效防止回声,声反馈,声聚焦等声学缺陷;声音通过隔音区到吸音区再到隔音区可以有效减少35-55分贝的声响。
实施例2
一种隔音吸音的木门结构,包括门板1,门板结构图参看附图2,包括门板内部沿竖直方向设置的多个椭圆形的吸音通孔2,吸音通孔 2的室外侧边缘到门板室外侧表面的距离b是吸音通孔的室内侧边缘到门板室内侧表面的距离a的2.2倍,相邻两个吸音通孔边缘之间的距离为吸音通孔的室外侧边缘到所述门板室外侧表面的距离b的 0.618倍,门板1由多个门板块拼接而成。图中,箭头A表示门板的室内侧方向,箭头B表示门板的室外侧方向。
本实施例的原理与实施例1相同,所不同的是吸音通孔2采用椭圆形结构,吸音通孔2的室外侧边缘到门板室外侧表面的距离b是吸音通孔的室内侧边缘到门板室内侧表面的距离a的2.2倍,实用新型人经过试验测试发现,采用椭圆形吸音通孔的门板隔音吸音效果更好。
实施例3
一种隔音吸音的木门结构,包括门板1,门板结构图参看附图3,包括门板内部沿竖直方向设置的多个椭圆形的吸音通孔2,吸音通孔 2的室外侧边缘到门板室外侧表面的距离b是吸音通孔的室内侧边缘到门板室内侧表面的距离a的2倍,相邻两个吸音通孔边缘之间的距离为吸音通孔的室外侧边缘到所述门板室外侧表面的距离b的0.618 倍,门板为全实木板,门板1由多个门板块拼接而成,吸音通孔的室内侧边缘到所述门板室内侧表面的距离a为8mm。图中,箭头A表示门板的室内侧方向,箭头B表示门板的室外侧方向。
本实施例的原理与实施例2基本相同,所不同的是吸音通孔2的室外侧边缘到门板室外侧表面的距离b是吸音通孔的室内侧边缘到门板室内侧表面的距离a的2倍,实用新型人经过实验测试发现,当吸音通孔2的室外侧边缘到门板室外侧表面的距离b是吸音通孔的室内侧边缘到门板室内侧表面的距离a的2倍时,门板的隔音吸音效果相比于实施例1和实施例2效果更好,尤其是当相邻两个吸音通孔边缘之间的距离为吸音通孔的室外侧边缘到所述门板室外侧表面的距离b的0.618倍时,门板的隔音吸音效果最优。
实施例4
一种隔音吸音的木门结构,包括门板1和两侧板3,门板结构图参看附图4,包括门板内部沿竖直方向设置的多个椭圆形的吸音通孔 2,吸音通孔2的室外侧边缘到门板室外侧表面的距离b是吸音通孔的室内侧边缘到门板室内侧表面的距离a的2倍,相邻两个吸音通孔边缘之间的距离为吸音通孔的室外侧边缘到所述门板室外侧表面的距离b的0.618倍,门板为全实木板,门板1由多个门板块拼接而成,吸音通孔的室内侧边缘到所述门板室内侧表面的距离a为8mm。图中,箭头A表示门板的室内侧方向,箭头B表示门板的室外侧方向。
本实施例的原理与实施例2基本相同,所不同的是增加设置了两侧板3,通过两侧板3能进一步增加木门的隔音性能,且可以根据需要进行木门厚度的调节,以达到更好的隔音效果。
实施例5
为验证本实用新型门板的隔音吸音效果,本实施例设计了测试实验,用以对门板的结构进行优化设计,测试实验的结构设计图参看附图5,包括如下测试设备:
a.两个静音室31和32:采用同一隔音材料,室内体积相等;
b.两个分贝检测器41和42:采用同一品牌相同型号的分贝检测器;
c.两个音箱51和52:采用一样功率,整体尺寸一样的音箱;
d.一台扬声器6:采用具有数显扬声器刻度(0-100)的扬声器。
测试设备放置关系如图5所示:
1.静音室31与静音室32的面积基本相等在18平面米;地面到顶的距离完全相等;静音室31与静音室32使用220厚的隔音材料隔开,保证测试空间是在两个相等体积的空间中进行测试;并在隔墙中心位置安装待测试的木门;
2.分别在静音室31和静音室32放置:分贝检测器41和分贝检测器 42;音箱51和音箱52;分贝检测器41和分贝检测器42的分贝显示器均设置在静音室31和静音室32外用于记录分贝检测器41和分贝检测器42的分贝数;扬声器6也设置在静音室31和静音室32外用以调节扬声器刻度;
3.放置在静音室31的分贝检测器41距离待测木门表面与放置在静音室32的分贝检测器42距离待测木门表面的距离完全相等;都为 0.5米的距离;
4.放置在静音室31的音箱51距离待测木门表面与放置在静音室32 的音箱52距离待测木门表面的距离完全相等;都为1米的距离;
5.分贝检测器的中心线与待测木门的中心线及音箱中心线全都在同一水平线上。
本实施例的测试方法如下:
1、使用扬声器6播放2秒一次的击打鼓声;记录分贝检测器41和分贝检测器42在每个扬声刻度下发出的分贝作对比;
2、通过更换长宽一样厚度不一的待测木门及孔径大小来,进行数据采集,来得到最舒适的静音空间。
实验测试结果如下:
样品1:40mm厚度的全实木木门,木门内部无吸音通孔,木门内部结构剖视图如图6所示,按照测试方法测试得到从扬声刻度0-100间隔为5个刻度的列表No:HZ0001-No:HZ0042的测试结果数据,结果显示,室内空间一直存在有回声/声馈及声聚焦等声学缺陷;截取部分的测试结果如表1至表6所示。
表1
表2
表3
表4
表5
表6
样品2:40mm厚度的全实木木门,木门内部设置有圆形吸音通孔,圆形吸音通孔位于木门的正中间位置,吸音通孔的室外侧边缘到门板室外侧表面的距离b与吸音通孔的室内侧边缘到门板室内侧表面的距离a相等,木门内部结构剖视图如图7所示,按照测试方法测试得到从扬声刻度0-100间隔为5个刻度的列表No:HZ0043-No:HZ0063的数据,结果分析得出:当音量刻度到达45以上,室内空间开始有回声/ 声馈及声聚焦等声学缺陷;截取部分的测试结果如表7至表12所示。
表7
表8
表9
表10
表11
表12
样品3:40mm厚度的全实木木门,木门内部设置有圆形吸音通孔,吸音通孔的室外侧边缘到门板室外侧表面的距离b是吸音通孔的室内侧边缘到门板室内侧表面的距离a的2倍,吸音通孔的室内侧边缘到所述门板室内侧表面的距离不小于8mm,按照测试方法测试得到从扬声刻度0-100间隔为5个刻度的列表No:HZ0064-No:HZ0084的数据,结果分析得出:当音量刻度到达70以上,室内空间开始有回声/声馈及声聚焦等声学缺陷;截取部分的测试结果如表13至表18所示。
表13
表14
表15
表16
表17
表18
样品4:40mm厚度的全实木木门,其木门结构剖视图参看附图3,木门内部设置有椭圆形吸音通孔,吸音通孔的室外侧边缘到门板室外侧表面的距离b是吸音通孔的室内侧边缘到门板室内侧表面的距离a的 2倍,相邻两个所述吸音通孔边缘之间的距离d为所述吸音通孔的室外侧边缘到所述门板室外侧表面的距离(b)的0.618倍,按照测试方法测试得到从扬声刻度0-100间隔为5个刻度的列表 No:HZ0085-No:HZ0105的数据,结果分析得出:当音量刻度到达最大刻度,室内空间没有出现回声/声馈及声聚焦等声学缺陷;这种比例下的桥洞为最理想的静音效果空间;截取部分的测试结果如表19至表 24所示。
表19
表20
表21
表22
表23
表24
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。