词语:吸声(260)

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汉语拼音:xī shēng

词语吸声基本解释:

利用多孔、柔顺材料,或利用穿孔板、薄板共振结构,吸收声能,降低噪声。

 

词语吸声在线造句,用吸声造句

用吸声造句
    1. 铝纤维板与背后空腔组成的吸声结构具有明显的共振吸声特性。

    2. 本文的研究成果可为声学工程师及建筑师提供吸声体设计的参考资料。

    3. 泡沫铝板后设置一定的空腔深度,可获得在中高频段较宽频带的吸声性能

    4. 结果表明,随着温度的升高,吸声系数不再随频率的升高而增大。

    5. 在地面和某一侧边墙连续布设70%长度的吸声材料即可达到较好的降噪效果,而无须在100%范围内布设。

    6. 吸声体作为重要的吸声结构之一,在公共交通建筑、电影院、剧场等建筑中得到广泛的应用。

    7. 因此,玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热、吸声性能。

    8. 吸声材料的声反射系数是表征吸声材料的重要的声学特性之一。

    9. 本文针对装饰织物吸声隔音的基本原理和应用作一简述。

    10. 理论研究了金属橡胶材料双层结构吸声特性。

    11. 这是材料吸音能力,被称为它的吸声系数。

    12. 通过计算机仿真分析,研究了不同情况下结构的吸声效果。

    13. 洗涤次数增加,吸声系数也随之增大。

    14. 主要研究梯度聚氨酯在全入射角下的吸声性能。

    15. 纤维细度变细,可在一定程度上提高材料吸声效果,但对材料的隔声量影响不明显。

    16. 本实用新型的叠层制品,强度很大,吸声性能很好,容易安装。

    17. 仿真计算表明:确定该模型参数时,模型阶次应等于或大于实测吸声系数曲线的波峰数目;

    18. 本实用新型的换流站用渐变式空腔吸声装置适宜于换流站内使用。

    19. 数值分析了水声吸声覆盖层的声反射特性。

    20. 文章总结了三十多年来同济大学声学所在空间吸声体方面的研究和工程实践经验。

    21. 由于其微穿孔孔径极小,因而其吸声性能很好。

    22. 适用于既要求有木材装饰及温暖效果、又有吸声要求的场所。

    23. 结果表明,不同背衬对吸声覆盖层吸声性能的影响具有明显不同的特性。

    24. 硬质纤维板吸声、防水性能良好,坚固耐用,施工方便。

    25. 通过实验对吸声帘幕的声学特性进行了研究。

    26. 吸声棒体可设置圆柱形或椭圆柱形或棱柱形。

    27. 该产品采用外隔内吸的原理,由吸声层,缓冲层,隔声层综合而成。

    28. 结果验证了材料背后留有空腔,能有效地提高材料的吸声性能。

    29. 还对水下吸声结构的形式、吸声机理和应用情况进行了归纳和评述。

    30. 它是由一种不吸声的材料做成的。

    31. 通过对有机玻璃的测试,比较了透射管开口末端和吸声末端对测量结果的影响;

    32. 建筑声学设计的内容通常包括噪声控制与厅堂音质两方面的内容。而吸声结构则是它的主要技术手段。

    33. 对穿孔板吸声结构的声学特性进行了理论分析与计算。

    34. 积水盘:积水盘上加装特制的的吸声垫,大幅度降低了淋水噪声。

    35. 研究了适用于恶劣环境吸声降噪需要的金属橡胶材料声学特性。

    36. 从理论上研究了金属橡胶材料单层结构吸声特性。

    37. 结果表明,通过合理分布各层材料,多层吸声结构可以在较宽频段上达到满意的吸声性能。

    38. 因此多孔金属材料的吸声性能越来越受到人们的关注。

    39. 减小孔隙尺寸和增加孔隙率,多孔铝合金的吸声系数增大。

    40. 当声波频率增加时,多孔铝合金的吸声系数增大。

    41. 在先前的研究基础上,利用管道脉冲法测量材料的吸声系数。

    42. 推导并验证了金属橡胶材料吸声系数第一共振频率的理论计算公式;

    43. 应用弹性波在带圆柱通道橡胶体内传播的理论,分析了穿孔橡胶体的吸声机理。

    44. 本实用新型吸声材料可以应用于室内装饰装修、音响电器设备、汽车等行业。

    45. 背衬为双层壳体时,水层对吸声覆盖层的吸声系数曲线有明显的调制现象。更详细。

    46. 声学.阻抗管中吸声系数和比阻抗率的测量.第2部分:传递函数法

    47. 声学.阻抗管中吸声系数和比阻抗率的测量.第1部分:驻波比法

    48. 大多数天花板瓷砖具有高吸声系数,以减少在一个房间里回响。

    49. 板振动对微穿孔板吸声体的声学特性存在一定的影响。

    50. 本文利用3D3S软件分析和计算,得出了吸声体对网架结构的影响主要集中在上弦杆。

    51. 所述梯度线圈靠近外壳的部分形成倒角,以放入更多的吸声材料。

    52. 增加空腔可以提高材料在低频的吸声性能;

    53. 通过改变空腔结构可以改善吸声器的低频吸声性能。

    54. 在设计过程中,创新地使用了经过打孔处理的闭孔泡沫铝吸声板。

    55. 通过增加材料的厚度也可使吸声性能有较大提高。

    56. 离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能。

    57. 泡沫铝合金是一种吸声材料,本文采用渗流铸造法进行泡沫铝合金成型。

    58. 剧院、影视厅、地铁等室内吸声装饰;

    59. 其次,本文以网架结构为例,研究了吸声体不同的布置方式对结构承重的影响。

    60. 它是目前公认性能最优越的保温、隔热、吸声材料,具有十分广泛的用途。

    61. 结果表明材料的平均吸声系数和降噪系数分别达0。

    62. 而在多孔金属材料一侧添加背衬是一种提高吸声性能的有效可行的方法。

    63. 它是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。

    64. 在很多实际工程中,都应用了吸声帘幕。

    65. 系统采用F-XLMS算法,在DSP平台上实现了自适应有源宽带吸声

    66. 它引领着吸声材料的潮流。

    67. 织物组织对吸声系数有一定影响。

    68. 由于空间吸声体悬吊或悬挑在建筑原有的天花板之下,所以,它比较适合音质不良厅堂的改造。

    69. 吸声性能优于几种木材的吸声性能。

    70. 热定型后由于材料的厚度有所降低,其吸声系数也相应降低。

    71. 前言:泡沫玻璃具有防火、防水、保温隔热、吸声等良好性能。

    72. 因此研究非织造吸声材料具有非常重大的意义。

    73. 忽略吸声系数数值客观存在的计算误差,是造成混响时间计算与实测值误差的原因之一。

    74. 因此,吸声材料声反射系数的测量受到越来越多的关注。

    75. 研究了用可再生资源稻草秸秆板替代汽车用吸声泡沫塑料。

    76. 为节约开支,也可选用木龙骨矿棉吸声板吊顶,施工简单。

    77. 在噪声控制中用于室内吸声降噪以及通风空调系统和动力设备排气管中的管道消声等。

    78. 研究了梯度聚氨酯在不同温度和压力下的水声吸声性能。

    79. 另外,吸声材料在厅堂内布置位置的研究,对实际的厅堂音质设计具有应用价值。

    80. 基材含微粒的空腔结构吸声吸声性能预报的研究