酒吧隔音材料提供

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酒吧隔音材料哪里的好相信很多从事酒吧KTV的朋友都知道当在开KTV或酒吧时在选择隔音材料是一个难题,原因就是现在的市场鱼龙混杂、质量不合格等等因素。于是很多朋友便急切寻找酒吧隔音材料哪个好。面对这个问题小编也曾为难过。因为自己的朋友就是开酒吧的。还记得朋友的酒吧原来因为选的隔音材料不合格造成大量噪音影响到附近住宅区。所以便多次被投诉。朋友无奈不得不重新装修。也导致了不必要的损失。后来朋友装修后更换了新的隔音材料。于是这一系列的问题便迎刃而解。所以朋友在酒吧隔音材料的好选择上略知一二。但是我们问到他也不说,最后在一次喝酒中他才说到他选择的是无机纤维喷涂K-18。那么我就借这个机会来说一说这吧。经过我在后面去他们网站了解后便知道了许多他们产品的优势。吸音隔音棉k-18喷涂,经济划算,价格比传统吸音材料隔音材料低很多,直接喷覆于复杂结构的天花板、墙面、地面等,施工简单,与建筑原有的格局完美结合,也大大减少了施工时间。更重要的是多种色彩供选择,完全符合设计师的设计风格。或者是吸音、隔音、防火性能等方面,吸音棉K-18都有着传统声学材料无可比拟的优势,达成了业主音效升级的初衷。这家还可以上门安装隔音材料。另外这涤音酒吧隔音材料生产的无机纤维喷涂K-18能够有多种颜色选择。而且可以凸显每一个酒吧装修的品味。也能让消费者一下记住酒吧。也能给酒吧带来一个好评。这家酒吧隔音材料是一家集声学产品讲究、声学工程设计、施工于一体的国内知名企业,致力于为客户提供量“声”定做的声学解决方案。另外关于隔音质量也是非常不错的。因为我的朋友的酒吧就是一个很好的例子。只要隔音材料的安装使用方法正确。那么隔音也只是轻松解决。相信很多从事酒吧或KTV得朋友都对一个问题为难,那就是噪音不好除去。于是便有了这个KTV酒吧用什么材料隔音好的问题。对于这个问题我加上自己的多年的经验向大家推荐无机纤维喷涂。无机纤维喷涂K-18是引进国外先进技术和设备。无机纤维喷涂K-18是将抗老化耐腐蚀最好的无味的一种新型隔音材料通过喷涂到墙面。隔音材料与多种有机矿物质按照一定比例精制而成,这种材料环保无异味,对低频和高频声音均有相当好的抑制作用,能有效地抑制各种振动噪音的传播,材料厚度2.0mm 不等,经国家建筑材料测试中心检测,隔声量较好,该材料的柔韧性好,可以随意弯曲,任意裁剪,施工非常方便。而且这种隔音喷涂K-18价格便宜还有多种颜色可以选择。所以我推荐在不知道KTV酒吧墙体隔音用什么材料时就选择这款隔音材料。同时你可以去他们进行对比参考。无机纤维喷涂K-18广泛应用于建筑行业、家居装修、娱乐场所装修、KTV歌厅、酒吧、多功能厅、影视厅、会议室、办公室、酒店、宾馆、管道、厂房、机房、泵房等多种需要减少噪音的场所。这里特别推荐酒吧用什么吸音最好为难时就选这款材料。民用住宅应用:        道路上汽车噪声,楼上走路、说话声,隔壁说话声、电视声均会通过墙体传到房间内,影响您的工作与休息,将无机纤维喷涂K-18与石膏板结合做成墙板或吊顶,可以有效地阻止这些噪声的侵入,铺在地板上可以有效地抑制物体与地面接触时产生的撞击声,提高您的休息质量。而且这种材料时不易燃烧的也可以取到防火作用。娱乐场所的应用: 酒吧隔音效果是否明显这很大一部分是取决于隔音材料是否有很好的隔音作用。所以酒吧隔音材料具有哪些效果呢。酒吧隔音效果说起来就是隔音材料与隔音措施的效果。隔音材料在其中起到的效果因材料品牌不同所以具体的效果也就不同,那么我简单介绍一下酒吧隔音效果材料中广州涤音生产的无机纤维喷涂K-18的特性与效果。一、隔音降噪:KTV酒吧隔音喷涂是一种非常优良的隔声材料,经国家权威机构检测,降噪系数(NRC)高达0.85,远远高出其它类型的声学材料。二、保温隔热:喷涂本身材质的热阻值高,达3.7R/in.,导热系数0.039w/m.k,同时因为是采用喷涂施工,施工后形成致密结构,有效地阻止了空气对流,从这两方面因素,起到了优良的绝热性能,达到建筑节能的目的。有资料显示,K-18与一般保温材料(玻璃棉、矿棉、聚苯板等)相比,要更节能40%左右。三、酒吧隔音效果耐火阻燃:KTV酒吧隔音喷涂经过了特殊的化学处理,具有很高的阻燃效果,有效的密封料,并且防火性能不随年岁而衰减,寿命持久,最长可达300年。 四、酒吧隔音效果防虫防菌:隔音喷涂经过了特殊的化学处理,含有EPA杀虫菌配方,可以有效地防止老鼠、蟑螂、蚂蚁等多种虫害的侵袭、繁殖,K-18本身防潮,不提供湿环境,这抑制了霉菌的生成,而霉菌往往是多种疾病的根源。同时,K-18的防虫性能持久,昆虫无法产生免疫力,对人及宠物安全无毒副作用,从而不仅保护了墙体和室内环境不被破坏,而且提供了一个安全的放松环境。有十分理想控制虫害的效果。五、酒吧隔音效果安全性指标高,LD50值(致死剂量)满足美国严格的检验标准。既保证了顾客的健康,也保证了施工人员的健康。六、酒吧隔音效果施工方便:KTV酒吧隔音效果之隔音喷涂是由专门的机器设备进行喷涂施工,因此具有一整套的标准化操作规范和程序,操作技术简单,施工周期较短。KTV酒吧隔音效果的根本就在于这不起眼的隔音材料,所以你可千万不要忽略对隔音材料的重视。广州涤音环保科技致力于建筑节能环保材料、现代吸声、隔声装饰材料研发与生产的专业化企业,具有多年的的吸声材料的开发、设计、生产、销售、大型工程管理及售后服务的丰富经验。现拥有3000平方米规模的现代标准厂房,投巨资引进全套进口吸音板生产设备,实现了工艺、产能和品质的突破,达到和超越了欧美先进技术水平,目前年产量达50万平方米,产品远销于全国各地及欧美国家、东南亚、中东等国家。薄层多孔性吸音材料的共振吸声薄层多孔性吸音材料http://www.gzdin.com/也包括各种透气的织物,如棉、麻、丝、绒、人造纤维等织物。如图3a,将材料挂在刚性面前距离d处,则当d=1/4(2n+1)λ(1)时,λ是空气中声波波长,n为正整数,织物处于刚性面前驻波的声压波节位置,那里声波的质点振动速度最大,使在织物中消耗最大的声能,形成共振吸声。在(1)式中n分别等于0、1、2……时,对应的共振吸声频率fn为:fn=(2n+1)/4.co/d(2)式中co为空气中声波传播速度,一般以340m/s计算。例如,当织物与刚性壁距离为34cm时,n=0对应的最低共振频率f0=250hz,n=1对应的f1=750hz,n=2对应的f2=1250hz……。其共振吸声的频率特性见图3b。吸声峰值与织物性能有关,一般都比较大,但共振吸声峰的宽度不 大,在实际使用中往往将帘子增大折皱悬挂,即连续改变织物与刚性面的距离,并在不同距离处悬挂不止一层织物,以改善吸声频率特性。此外,将厚度为d的玻璃棉一类材料离刚性面d处安装,见图4,则(1)式中的d→变成为d→(d+t)连续变化,即有许多共振吸声频率,而最低共振频率为f0=c0/4(d+t)。给13亿中国人们更多听觉关怀!!薄膜共振吸声结构如果刚性面前d处有一层不透气的膜,见图5,膜的单位面积质量为m,则膜与厚度为d的空气层构成质量——弹簧的共振系统,其共振频率为:fr=co/2π√ρo/md(3)式中ρo为空气密度。例如在“软包”外表面蒙上不透气的膜,则包在里面的多孔性吸声材料就不能发挥原有的吸声功能,而首先是膜的共振吸声并通过膜振动传入材料内的吸声作用,而此膜振动又受到材料的阻尼抑制,吸声效能受到限制。如果蒙皮用人造革一类质量较大的材料,如有的剧院中的座椅,那种吸声性能就更差了。本站版权所有!! 薄板共振吸声结构薄板是两维的振动系统,其共振频率除了与板的物理常数和几何尺寸有关外,还和它的边缘固定状况有关。如果一块边长为la、lb的矩形板,厚度为h,四边都被牢固地钳定,它的共振频率fm,n为:fm,n=π/2[eh2/12ρ(1-σ2)]1/2.[m2/1n2+n2/1b2]1/2(4)式中e、ρ、σ分别为板的杨氏模量、密度和泊松比,m、n为正整数。当n=0、m=1时,得到最低的共振频率(设la>lb)。如果板为玻璃,将玻璃的物理常数代入:fm,n=2.5×10h3(m2/1n2+n2/1b2)1/2(5)式中长度单位为米。例如长50cm、宽40cm、厚4mm的玻璃窗,四边固定,则(m,n)为(1,0)的最低共振频率为20hz,(m,n)为(0,1)的共振频率为25hz,(m,n)为(1,1)的共振频率为32hz。随着(m,n)渐次增大,共振频率越来越大(间隔也越来越密),在这些频率上有较大的声吸收和声透射。在室内装修中经常用到板材,它们都有一定的共振吸声效应,其共振频率大体上如(4)式所示,与板的几何尺寸和物理常数有关,同时与边缘固定状况有关,例如钉子钉多少,钉紧的程度,是否用胶固定等等。因此这类共振吸声往往不被主动采用在设计方案内,只有有经验的设计师才谨慎地使用。但有一点非常重要,即当用薄板作表面装饰处理时,为避 免共振频率过多的一致,在设计和施工中注意将固定薄板的木筋之间给予不同的间距尺寸,使共振频率得以分散。对于不希望有薄板共振吸声作用的声学空间,表面处理就采用贴实的厚板。穿孔板共振吸声结构经常利用穿孔板共振吸声结构来补足低频所需的吸声量。穿孔板吸声结构如图6a所示,板厚t,离刚性面距离d,如板上钻圆孔(也可开狭缝),孔的半径为a,穿孔面积占板面积的比率(穿孔率)为p,则此穿孔共振结构的共振频率fr为fr=co/2π√p/(t+16a)d(6)式中表示共振频率有好几个参数可以调节,如板厚t,孔的半径a,穿孔率p以及板与刚性面的距离d。现在市场上有做好的不同穿孔率的穿孔板,可以选择不同的穿孔率和改变板与刚性面间距离d,来得到所需的共振频率。需要注意的是穿孔板共振吸声峰的形状,它与共振结构系统的阻尼有关。见图6b,阻尼小时,共振峰较尖锐,阻尼大时共振峰较为平缓。一般宁可选择较为平缓的吸声特性,以避免过强的吸声频率选择性。板厚、孔径小,阻尼较大。微穿孔板的穿孔直径为0?8~1mm左右,所以阻尼大,吸收峰较为平缓,但因易积灰和不耐腐蚀,所以不少地方不宜采用。一般穿孔板厚度不大于5mm,穿孔直径在6~10mm左右,这种情况下阻尼嫌小。要增加共振结构的阻尼,需要在穿孔附近增加吸声材料。参看图6c,当声波传播经过穿孔时,“声线”像流线那样在孔中和孔附近比较密集,那里的“流速”大,即声波的质点振动速度大,吸声材料产生最大的阻尼作用。我们很难将吸声材料填塞到一个个孔中,所以往往在板的前面或后面贴一层吸声材料(厚度为一个孔直径时效率最高)来增加共振吸声系统的阻尼,使吸收峰比较平缓。吸声材料在穿孔板后面时,只起到共振吸声的阻尼作用;若放在穿孔板前面,则同时兼有多孔性吸声材料的吸声功能。穿孔率p大于0?2时,一般不是共振吸声结构,仅仅作为多孔性吸声材料的“护面板”。本站版权所有!!隔声材料不透气的固体材料,对于空气中传播的声波都有隔声效果,隔声效果的好坏最根本的一点是取决于材料单位面积的质量。一个面积非常大的隔层,其单位面积质量为ms,当声波从左面垂直入射时,激发隔层作整体振动,此振动再向右面空间辐射声波。以单位面积考虑,透射到右面空间的声能与入射到隔层上的声能之比称透射系数τ。定义无限大隔层材料的传递损失( 也称透射损失)tl:tl=101g1/г(7)上述简单情况下可计算得到传递损失近似为:tl=20lgωms/2ρoco(db)(8)式中ω=2πf为圆频率,ρ0、c0为空气的密度和声波传播速度。tl的大小表示材料的隔声能力。(8)式的一个重要特点,即材料单位面积质量增加一倍,则传递损失增加6db。这一隔声的基本规律称“质量定律”,也就是说隔声*重量。所以像砖墙、水泥墙或厚钢板、铅板等单位面积质量大的材料,隔声效果都比较好。式也表明,单层隔声的高频隔声好,低频差。频率每提高一倍,传递损失就增加6db。需要说明的是:传递损失tl是隔层面积为无限大时的理论“隔声量”,作为一垛墙或楼板,它都有边缘与其它建筑构件连接,这时的“隔声量”与(7)式所表示的传递损失有差别。既有因边缘接近于固定而增大隔声能力,也有作为边缘固定的板振动有一定的共振频率,使某些共振频率点上隔声效果降低的现象。而当作为两相邻房间之间的隔墙或楼板,因为两室之间有多条传声(或振动)通道,这两个房间之间的隔声量(只能称声级差)更不能以该隔层的传递损失来代表。中国建筑环境声学网两个隔层与中间空气层组成一个共振系统,共振频率为fr(m的单位为kg/m2,l的单位为m):fr=60/√m1m2l/(m1+m2)(10)在此共振频率附近,隔声效果大为降低。不过对于重墙来说,此频率已低于可闻频率范围。例如m1为半砖墙250kg/m2,m2为一砖墙500kg/m2,空气层厚度0?5m,这时共振频率在7hz左右。对于轻结构双层隔声,共振频率可能落在可闻频率范围内,例如两层铝板分别为5?2kg/m2和2?6kg/m2,中间空气层5cm,可计算出共振频率约为200hz。这时应在两板间填塞阻尼材料,以抑制板的振动。一般若用薄钢板做双层隔声结构时,钢板上都涂好阻尼层来抑制钢板的振动。在共振频率fr以下,双层隔声的效果如同没有空气层的一层(m1+m2)的隔声效果;在fr以上一段频率范围,双层隔声效果接近于两个单层隔声的传递损失之和;在更高的频率,当空气层厚度l为四分之一波长的奇数倍时,双层隔声效果相当于两个单层的传递损失之和再加6db,l为波长的偶数倍时,双层隔声效果 相当于两个单层合在一起的传递损失再增加6db,在其它频率,传声损失在这两个值之间。所以在总体上,当频率大于fr时,双层隔声结构显著地提高了隔声效能。一般双层隔声结构的两层,不用相同厚度的同一种材料,以避免这两层出现相同的吻合频率。  在设计和施工中要特别注意,两层之间不能有刚性连接。破坏了固体——空气——固体的双层结构,把两层固体隔层由刚性构件相连,使两个隔层的振动连在一起,隔声量便大为降低。尤其是双层轻结构隔声,相互之间必须相互支撑或连接时,一定要用弹性构件支撑或悬吊,同时注意需要分割的两个空间之间,不能有缝或孔相通。“漏气”就要漏声,这是隔声的实际问题。给13亿中国人们更多听觉关怀!!    大功率的低音炮或音响,声音的穿透力非常强大,导致娱乐场所附近居民无法安静生活,因而产生的投诉会使娱乐场所无法正常营业,给商家带来巨大的损失,而传统的隔音材料根本无法解决具有如此穿透力的噪声,然而这款无机纤维喷涂K-18却可以有效解决这个问题。产品配合专业的隔音技术就能让原本吵闹的房间再次恢复宁静。所以你还在为酒吧隔音最好的吸音棉而烦恼吗?现在不用了,我朋友现在的酒吧就是用的无机纤维喷涂K-18.所以减少损失减少开支的第一选择当之无愧http://www.gzdin.com/jiubageyinchangjia.html

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