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                                    声波在传播途中遇到不同介质的分界面时,除了发生反射外,还会发生折射,声波折射时传播方向将改变。此外,声波还会产生绕射现象。绕射现象与声波的频率、波长及障碍物的大小都有关系。如果声波的频率比较低、波长比较长,而障碍物的大小比波长小得多,这时声波能绕过障碍物,并在障碍物的后面继续传播,如果声波的频率比较高,波长较短,而障碍物又比波长大得多,这时绕射现象不明显。在障碍物的后面声波到达得就较少,形成一个明显的影区。绕射现象在噪音控制中得到应用。隔声屏障常被用来减弱高频噪音的影响,在辐射噪音的机器和工作人员之间,放置一道声屏障,就可减弱高频噪音,屏障的高度愈高、面积愈大,降噪效果就愈好,如果在屏障上再覆盖一层吸音材料则效果更好。






加强监测管理
使用噪声污染现场实时监测技术,对企业、闹市区和交通要道进行噪声污染跟踪监测监督,及时有效地采取防治措施;建立噪声污染申报登记管理制度,充分发挥社会和群众的监督作用,积极消除噪声事件。对不同的噪声源机械设备实施必要的产品噪声限制标准和分级标准,加强对制造厂商的管理,使机电产品的噪声控制有据可依。

当然还可以通过在多孔材料反面设置空腔的方法加强结构的吸声效果,方法是在装置斟板时应距离墙面有必定的空腔,空腔厚度应大于30mm,基板不要太厚,以五夹板或九厘板为佳,在基板上开必定面积的孔洞或缝隙。假设想要加强低频吸声效果,则可以采纳微穿孔吸音材料,假设要加强中高频吸声效果,则需求开较大的孔,孔隙率应大于30%,孔径也应大于20mm。这种方法在不改动装修效果的基础上加强了结构的吸声效果。

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