ใยแก้วแบบแรงเหวี่ยง
Mar 08, 2022
ใยแก้วแบบแรงเหวี่ยงเป็นเสียงที่มีรูพรุน-วัสดุดูดซับเสียงที่ดี-คุณสมบัติในการดูดซับ สาเหตุที่ใยแก้วแบบแรงเหวี่ยงสามารถดูดซับเสียงไม่ได้เกิดจากพื้นผิวที่ขรุขระ แต่เนื่องจากมีรูพรุนและรูเล็กๆ จำนวนมากที่เชื่อมต่อกับภายในและภายนอก เมื่อคลื่นเสียงตกกระทบบนใยแก้วแบบแรงเหวี่ยง คลื่นเสียงสามารถเข้าสู่ภายในของวัสดุตามรูพรุน ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของโมเลกุลอากาศในช่องว่าง เนื่องจากความต้านทานความหนืดของอากาศและการเสียดสีระหว่างโมเลกุลของอากาศกับผนังรูพรุน พลังงานเสียงจะถูกแปลงเป็นพลังงานความร้อนและสูญเสียไป
การดูดซับเสียง
ใยแก้วแบบแรงเหวี่ยงมีประสิทธิภาพการดูดซับเสียงที่ดีสำหรับความถี่ปานกลางและสูง ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของใยแก้วแบบแรงเหวี่ยงคือความหนา ความหนาแน่น และความต้านทานการไหลของอากาศ ความหนาแน่นคือน้ำหนักของวัสดุต่อลูกบาศก์เมตร ความต้านทานการไหลของอากาศคืออัตราส่วนของความดันอากาศและความเร็วลมทั้งสองด้านของวัสดุต่อหน่วยความหนา การต้านทานการไหลของอากาศเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของใยแก้วแบบแรงเหวี่ยง หากความต้านทานการไหลน้อยเกินไป แสดงว่าวัสดุเบาบาง และการสั่นสะเทือนของอากาศผ่านได้ง่าย และประสิทธิภาพการดูดซับเสียงจะลดลง สำหรับใยแก้วแบบแรงเหวี่ยง มีความต้านทานการไหลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดูดซับเสียง
ในทางวิศวกรรมเชิงปฏิบัติ การวัดความต้านทานการไหลของอากาศทำได้ยาก แต่สามารถประมาณและควบคุมได้โดยความหนาและความหนาแน่นรวม
1. เมื่อความหนาเพิ่มขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียงของความถี่กลางและความถี่ต่ำจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ความถี่สูงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก (การดูดกลืนความถี่สูงจะใหญ่ขึ้นเสมอ)
2. When the thickness is unchanged, the bulk density increases, and the sound absorption coefficient of medium and low frequency also increases; but when the bulk density increases to a certain extent, the material becomes dense, the flow resistance is greater than the optimal flow resistance, and the sound absorption coefficient decreases instead. For centrifugal glass wool with a bulk density of 16Kg/m3 with a thickness of more than 5cm, the low frequency 125Hz is about 0.2, and the sound absorption coefficient of the medium and high frequency (>500Hz) ใกล้เคียงกับ 1 เมื่อความหนายังคงเพิ่มขึ้นจาก 5 ซม. ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงความถี่ต่ำ-จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น เมื่อความหนามากกว่า 1 เมตร ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียงความถี่ต่ำ-ความถี่ 125Hz ก็จะใกล้เคียงกับ 1 เมื่อความหนายังคงไม่เปลี่ยนแปลงและความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงความถี่ต่ำ-ของ ใยแก้วแบบแรงเหวี่ยงจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป เมื่อความหนาแน่นรวมใกล้เคียงกับ 110kg/m3 ประสิทธิภาพการดูดซับเสียงจะถึงค่าสูงสุด และใกล้กับ 0.6-0.7 ที่ความหนา 50 มม. และความถี่ 125Hz เมื่อความหนาแน่นรวมเกิน 120 กก./ลบ.ม. ประสิทธิภาพการดูดซับเสียงจะลดลง เนื่องจากวัสดุมีความหนาแน่นมากขึ้น และประสิทธิภาพการดูดซับเสียงความถี่ปานกลางและสูงจะได้รับผลกระทบอย่างมาก เมื่อความหนาแน่นรวมเกิน 300 กก./ลบ.ม. ประสิทธิภาพการดูดซับเสียงจะลดลงอย่างมาก ความหนาของใยแก้วดูดซับเสียงที่ใช้กันทั่วไปในอะคูสติกสถาปัตยกรรมคือ 2.5 ซม. 5 ซม. 10 ซม. และความหนาแน่นรวมคือ 16, 24, 32, 48, 80, 96, 112 กก. / ลบ.ม. โดยปกติความหนา 5 ซม. จะใช้ใยแก้วแบบแรงเหวี่ยง 12-48 กก./ลบ.ม.
ประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของใยแก้วแบบแรงเหวี่ยงยังสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเงื่อนไขการติดตั้ง เมื่อมีชั้นอากาศอยู่ด้านหลังแผ่นใยแก้ว เอฟเฟกต์การดูดซับเสียงจะคล้ายกับแผ่นใยแก้วที่มีความหนาเท่ากันโดยไม่มีชั้นอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของความถี่กลางและความถี่ต่ำจะดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับวัสดุที่ยึดติดกับพื้นผิวด้านล่างแบบแข็ง ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงจะเพิ่มขึ้นตามความหนาของชั้นอากาศที่เพิ่มขึ้น แต่จะเห็นผลไม่ชัดเจนหลังจากเพิ่มเป็นค่าหนึ่ง
การใช้งานแบบซ้อน
ใช้ใยแก้วที่มีความหนาแน่นรวมต่างกันมาเรียงซ้อนกันเพื่อสร้างรูปแบบของความหนาแน่นของมวลที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถบรรลุผลการดูดซับเสียงที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การซ้อนแผ่นสำลีหนา 24 กก./ลบ.ม. หนา 2.5 ซม. และแผ่นผ้าฝ้าย 32 กก./ลบ.ม. หนา 2.5 ซม. เข้าด้วยกันจะดูดซับเสียงได้ดีกว่าชั้นของแผ่นสำลีหนา 32 กก./ลบ.ม. ที่มีความหนา 5 ซม. แผ่นใยแก้วขนาด 24 กก./ลบ.ม. ทำมาจากลิ่มยาว 1 ม.-ส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยม ความหนาแน่นของพื้นผิวของวัสดุค่อยๆ เพิ่มขึ้น และค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงเฉลี่ยใกล้เคียงกับ 1 ใยแก้วเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้เทคโนโลยีแรงเหวี่ยงที่ไม่เหมือนใครในการละลายแก้วหลอมเหลว และเพิ่มสารยึดเกาะสูตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้เรซินเทอร์โมเซตติง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยแก้วที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงไม่กี่ไมครอน ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสยืดหยุ่น และสามารถเลือกแผ่นไม้อัดกันความชื้น-ในการผสมสาย-ตามความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า เนื่องจากช่องว่างอากาศขนาดเล็กจำนวนมากจึงสามารถทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน การดูดซับเสียงและการลดเสียงรบกวน และการป้องกันความปลอดภัย วัสดุที่ดีที่สุดสำหรับฉนวนกันความร้อน การดูดซับเสียง และลดเสียงรบกวน ข้อดีเฉพาะ เทคโนโลยีเฉพาะ อัตราการตอบสนองหลังบรรจุภัณฑ์อัดเป็นร้อยละ 99.2 ไฟเบอร์กลาสที่นุ่มและเรียวช่วยลดขนฟูระหว่างการก่อสร้าง
