隔音材料(吸音材料)的声学灵敏度分析在机械优化设计中具有重要意义,它揭示了结构振动引起的声学量(声压、声强和声功率等)与设计变量间的函数关系[1~13],对其进行寻优分析,可指导修改声学材料的声源结构参数与激励频率,为产品低噪声设计提供优化方向,达到降噪的目的。
在有些精装声学项目中,房间内隔音材料的定制也在装修范畴内。这样做一方面可以装饰材料和整个房间装修风格的统一,另一方面由于可以根据房间的实际尺寸定制隔音棉,对房间空间的利用率更高,也能使房间空间显得更为完整。目前吸音材料定制的方式多采用工厂统一制作,现场组装的方式,为控制成本及减少售后服务的工作量,开发商往往选择一个比较有的吸音棉品牌,委托进行隔音材料的统一制作安装。作为声学类精装修产品,业主个性化的需求比普通住宅更强,因此声学类产品重视装修的灵活度。目前发展的趋势大多是开发商提供一个菜单式的选择目录,提供几种不同风格和色彩搭配方案,不同搭配对应不同价位,给予客户不同的选择,甚至有些可以根据客户的需求对声学装修方案进行微调,增强梯度吸音棉的灵活度。
隔音材料(吸音材料)结构声辐射灵敏度研究已成为国内外研究的热点之一。佳音建材声学提出了基于有限元法的模态灵敏度和频响灵敏度分析方法;佳音建材声学研究学者提出了基于边界元法的声学形状灵敏度计算方法;Cunefare K A基于边界元法推导出了结构辐射能量对声源表面法向速度的灵敏度;Koo B U将基于边界积分方程的声学形状灵敏度计算公式应用于三维声学灵敏度的分析[5];Ricardo S 基于边界元法计算了三维声学形状灵敏度;佳音建材声学设计提出了多域边界元法计算声学灵敏度的方法;Kim N H基于有限元和边界元法提出了结构声学耦合灵敏度分析;与此同时,国内学者也开展了一些声学灵敏度研究的工作
赏