1.吸声、隔声无论是工业噪音、商业噪音,还是交通早设施所产生的噪声,RX都可以实现完美的吸音效果,在大家熟知的大型公共建筑如室内体育馆、机场大厅等空间,使用RX无机纤维能***降低室内的混响时间,声系数可达0.75~0.95。2.保温绝热导热系数0.034~0.042W/(m·K),绝热层为密闭无接缝整体,有效阻断冷热桥,提高保温效果。3.防火无机材质,A级不燃/A1级防火。超细五级纤维吸音材料在体育馆及大型空旷的场馆中使用,使非常合适的,体育馆装修应注意事项。江西羽毛球馆体育馆声学装饰公司

防火轻质吸音体 1、吸声性能(吸声降噪):玻璃纤维板基材多孔性结构几乎不会产生波反射,大量吸收室内声线,降低室内噪声。2、A2防火(不燃性能):不然材料经过特殊工艺处理,经国内外多家**机构检测,达到A2级防火,离火即息。3、尺寸稳定(抗潮):RH≥99%,不从空气中吸收水分,保持尺寸稳定平整,可以在游泳馆和湿度较高的场所使用。4、节能减耗(隔热性能):玻纤天花板有着理想的高绝缘,低热传导性的优点,(热阻≥0.4㎡K/W),可以很好的阻挡冷气的扩散以及热能的流失,从而减少外界对室内温度的影响。出众的隔热性能,平衡室内温差。被广泛应用在溜冰场,花滑室,商场,办公楼等空调应用***的场所。5、自重轻:基材玻璃纤维长,自重轻,使超大板成为可能,安徽羽毛球馆体育馆吸音体体育馆的回声怎么处理?

不脱落13)防霉性能:达到防霉等级0级²微粒透声涂料性能参数:有害物质限量:符合GB18582标准要求聚美音无痕吸声系统无缝系列(8mm高密度板NF型)上图参数²聚美音无痕吸声系统无缝系列(8mm高密度板NF型)参数:1)聚美音无痕吸声系统无缝系列(8mm高密度板NF型)由吸声层与吸声层后空腔组成;吸声层厚度为11mm,由8mm厚微粒高密度吸声板+3mm微粒透声涂料构成;空腔厚度≥100mm,由吸声层安装于墙面龙骨后自然形成;2)降噪系数:a、NRC≥0.50(背面留100mm空腔,表面批涂透声涂料)b、NRC≥0.70(背面留100mm空腔,表面喷涂透声涂料)²微粒高密度吸声板性能参数:1)规格尺寸(mm):1200×600×82)面密度(kg/m2):≤143)环保性能TVOC(mg/(m2·h)(72h)):≤0.34)甲醛释放量(mg/L):≤0.15)燃烧性能:A级(A2)6)抗折强度(MPa):≥5.07)湿胀率(%):≤0.38)放射性:Ira≤1.0,Ir≤1.39)烟气毒性:达到安全级(AQ级)10)抗冻融:25次循环后表面无破裂、无分层11)耐水:浸泡720h后不开裂、不起层、不脱落12)耐酸、耐碱:浸泡360h后不开裂、不起层、不脱落13)防霉性能:达到防霉等级0级²微粒透声涂料性能参数:有害物质限量:符合GB18582标准要求
砂吸声板是以超细无机纤维为原料,在高温条件下压制而成的一种质量超纤板基材,表面喷制一种均匀且极薄的沙粒,每颗砂粒的微观形状是不规则且***的,砂粒之间天然形成大量、不规则的、相互连通的微小空隙。吸声性能优越,稳定性能好,具有优异的**性,耐潮湿,抗变形,轻质的**特性、安装简单(可钉),为施工节省大量人力。特别适合用于室内建筑天花、墙面使用。聚晶砂吸声板产品结构:质量超纤板为基材,表面为砂粒聚晶砂吸声板饰面选择:超细砂粒聚晶砂吸声板防火等级:A级(GB8624-2012)聚晶砂吸声板**等级:GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准E1级聚晶砂吸声板规格参数:1200*2500/600*1200或按现场规格喷砂聚晶砂吸声板厚度(mm):7/9-52mm厚均可定制聚晶砂吸声板轻质砂基层密度*有200kg左右/m³聚晶砂吸声板功能特点:基板拼贴无缝工艺,任意造型模压聚晶砂吸声板适用场所:适用于剧院、音乐厅、**、教堂、体育馆、礼堂、多功能厅堂、会议室、报告厅、录音室等声学要求高的场所均可。目前工厂生产销售的特色吸音音板、蜜胺吸声泡棉、超纤吸音板、红色玻镁吸音板、WGF吸音板、聚晶砂吸声板等。体育馆吸声系统解决方案。

体育馆其高度刚好会在房间净高的1/5至1/7左右,达到吸声及装饰的要求;若条件允许,可挂得更低些,离声源近些。为了提高悬挂空间吸声体的建筑装修效果,应对空间吸声体的形式、色彩、悬挂方式等进行综合考虑。若使空间吸声体悬挂成一定的艺术图案,并与采光、照明、通风和建筑装修等互相配合,则整体效果更好。应用***适用于室内体育馆、噪音过大的工厂,也适用于广播电台、电视台录音室、演播室、学校、大剧院、图书馆、文化中心、礼堂、多功能厅、会议室及音乐厅等对音质要求较高的场所。体育馆墙面吸声一般做多少厚度的材料?湖南体育馆声学测试
体育馆建筑的隔声降噪设计要点。江西羽毛球馆体育馆声学装饰公司
至多次反射到达的。图2.3-2表示在房间内可能出现的四种声音反射的典型例子。图中A与B均为平面反射,所不同的是离声源近者A,由于入射角变化较大,反射声线发散大;离声源远者B,各入射线近于平行,反射声线的方向也接近一致。C与D是两种反射效果截然不同的曲面,凸曲面C使声线束扩散,凹曲面D则使声音集中于一个区域,形成声音的聚焦。图2.3-1室内声音传播示意图图2.3-2室内声音反射的几种典型情况A,B—平面反射;C--凸曲面的发散作用;D--凹曲面的聚焦作用据研究,在室内各接收点上,直达声以及反射声的分布,即反射声在空间的分布与时间上的分布,对音质有着极大的影响。利用几何作图方法,可以将各个界面对声音反射的情况进行一定程度的分析,但由于经过多次反射以后,声音的反射情况已经相当复杂,甚至接近无规则分布。所以,通常只着重研究一、二次反射声,并控制它们的分布情况,改善室内音质。江西羽毛球馆体育馆声学装饰公司