通风消声原理
一、消声器的理论计算公式
为了便于更多的人对阻性消声器的消声量计算有一个定性的了解,这里只介绍纯阻性消声器的一维理论公式并简化推算:(三维理论,增加了不同频率的声波、风速、空气密度、湿度、温度等维度参与计算)

简化的定性分析计算公式:△L=φ(α)×(P/S)×L
φ(α)=4.34×[1 - √(1 - a₀)] / [1 + √(1 - a₀)]
△L:消声量
φ(α0):是与材料吸声系数α0有关的消声系数,也可以由下面查得:
P: 粗点画线的周长总和(米)
S: 粗点线的总面积(平米)
L: 消声器的有效消声长度(米)
α0 | φ(α0) | α0 | φ(α0) | |
理论值 | 经验值 | |||
0.1 | 0.11 | 0.55 | 0.86 | 0.82 |
0.15 | 0.17 | 0.60 | 0.98 | 0.90 |
0.20 | 0.24 | 0.65 | 1.11 | 1.0 |
0.25 | 0.31 | 0.70 | 1.27 | 1.05 |
0.30 | 0.39 | 0.75 | 1.45 | 1.12 |
0.35 | 0.47 | 0.80 | 1.66 | 1.2 |
0.40 | 0.55 | 0.85 | 1.92 | 1.3 |
0.45 | 0.64 | 0.90 | 2.25 | 1.35 |
0.50 | 0.75 | 0.95 | 2.75 | 1.42 |
1.00 | 4.34 | 1.5 | ||
说明:在实际工程中,以选择经验值进行计算与实验检测结果比较接近。 | ||||
32kg/立方的超细玻璃棉,50mm厚时α0取0.61;100mm厚时α0取0.75; 150mm厚时α0取0.89;200mm厚时α0取0.92;300mm厚时α0取0.95; 不同厂家生产的吸音棉会有所不同,α0取值仅供参考,吸音棉越厚其低频段的相应吸音系数越高。
从上面的公式可以推导出:吸声周长(P)越大、吸声有效长度(L)越长、吸音系数(α)越高、消声效果越好;流通面积(S)越大,消声效果越低。
吸声层的声学结构越厚,低频越好,通道越窄高频越好。
当声学结构的厚度<波长的1/8时,低频声波“穿透”;例:100Hz声波波长为0.76m,吸音结构厚度小于47.5mm时,对于100Hz段的声波完全没有吸声作用;
当通道宽度>波长的1/2时,高频声波“短路”;1000Hz声波波长为0.38m,通道宽度大于190mm时,对于1000Hz段的声波完全没有吸声作用。
二、VenT_窗用消声器(△L:消声量)
长度 (mm) | 倍频带中心频率(Hz) | 消声量 | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | ||
1000 | 12 | 16 | 27 | 32 | 30 | 17 | 13 | 13 | 19 |
1500 | 12 | 16 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 21 |
2000 | 15 | 19 | 33 | 43 | 39 | 21 | 17 | 15 | 24 |
2200 | 16 | 21 | 39 | 51 | 50 | 28 | 22 | 17 | 25 |
2500 | 17 | 23 | 41 | 51 | 50 | 28 | 21 | 16 | 28 |
2800 | 20 | 25 | 43 | 52 | 51 | 27 | 22 | 17 | 29 |
说明:以上数据为尺寸为120mm*120mm的矩形窗用消声器的△L:消声量,由于消声器的通风口面积很小,在整窗中使用时透射的声能量非常少,不影响整窗的隔音量。 | |||||||||
三、VenT_窗用消声器简介
1. 目前市场上销售的窗式通风器/壁挂式通风器之类的传统产品,其主要功能是实现关闭窗户时可以保持通风。
2. 如果将窗式通风器和壁挂式通风器与隔音窗一起安装,会成为整个隔音窗的隔音量的短板,大幅度降低隔音性能。
3. 声境科技根据自身对声学的深入研究,针对市场的需要开发一款隔音量且又可以通风的消声器应用于隔音门窗领域。
4. VenT_窗用消声器可以调节送风量,可以过滤PM2.5。采用新型的覆膜吸音棉,不积灰尘,容易清理。
5. 消声器的原理就是:噪声进入消声器的消声通道后,在通道内反复撞击吸音棉,将声能量转换为热能,从而实现声能量的大幅度降低。

