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隔声处理则着眼于隔绝噪声自声源房间向相邻房间的传播,以使相邻房间免受噪声的干扰。利用隔声材料或隔声构造隔绝噪声的效果比采用吸声材料的降噪效果要高得多。这说明,当一个房间内的噪声源可以被分隔时,应先采用隔声措施;当声源无法隔开又需要降低室内噪声时才采用吸声措施。

在工程上,吸声处理和隔声处理所解决的目标和侧重点不同:
吸声处理所解决的目标是减弱声音在室内的反复反射,也即减弱室内的混响声,缩短混响声的延续时间即混响时间;在连续噪声的情况下,这种减弱表现为室内噪声级的降低,此点是对声源与吸声材料同处一个建筑空间而言。而对相邻房间传过来的声音,吸声材料也起吸收作用,从而相当于提高围护结构的隔声量。

目前,噪声污染已经成为主要的环境污染之一,建筑物的声环境问题越来越受到人们的关注和重视。建筑物噪声控制工程中常用基本的技术措施是选用适当的材料对建筑物进行吸声和隔声处理。但是,由于对噪声控制的手段缺乏了解,在材料的选用过程中,很多人常常把“吸声”和“隔声”的概念混淆了。吸声和隔声是完全不同的两个概念,吸声材料和隔声材料也是不同作用的两种材料。为了合理使用材料、提高建筑物噪声控制效果,需对“吸声”和“隔声”这两个概念有明确的了解。

一般来说,预制成型的空间吸声体,形状已经固定,不一定适合所需环境,所以只能用于工厂等不作特别装饰要求的场所。因此,厂家需要根据实际环境情况设计合适的空间吸声体,空间吸声体可以设计成各种几何的形状——立方体、圆锥体、圆柱体、棱柱体、平板体或球体等,其中以球体的吸声效果。
吸声体的设计主要考虑因素有三方面:材料和结构、悬挂数量及悬挂方式。
空间吸声体的吸声性能常用不同频率的单个吸声体的有效吸声量来表示。早在1940年代,Olson(1946年)就曾利用声学类比电路对空间吸声体的吸声机理做了分析。他指出当吸声体材料的声阻抗选择得当,加上衍射声的影响,会产生大于1的吸声系数,乃至达到一般贴墙安装时吸声量的两倍。它适用于吸声体的尺度比波长小得多的频率范围。
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