建筑降噪是從建筑物的布局、構造和內部設計等方面采取措施,來降低傳至建筑物內的噪聲的技術和方法。如增加房屋外墻厚度以提高其隔聲,在講演廳內鋪設吸聲材料以降低其中的混響聲,和沿公路建造隔聲屏障阻斷交通噪聲的傳播以減小其干擾等,都是建筑降噪的實例。
噪聲是聲音的一種。從物理角度看,是由聲源作無規則和非周期性振動產生的聲音。從環境保護角度看,是指那些人們不需要的、令人厭惡的或對人類生活和工作有防礙的聲音。噪聲不僅有其客觀的物理特性,還依賴主觀感覺的評定。如在聽音樂時,悅耳的歌聲不是噪聲,而在老師講課的課堂上,高音播放的音樂只能算是噪聲。
結構因數,材料中間隙的排列是雜亂無章的,體育館吸音裝修,但在理論上往往采用毛細管沿厚度方向縱向排列的模型,所以,對具體的多孔材料必須引進結構因數加以修正。多孔材料結構因數,一般在2~10之間,也有---20~25的。在低頻范圍內,結構因數基本不起作用,馬鞍山體育館,這是因為在這個金字塔型吸聲材料范圍內,空氣慣性的影響很小,體育館噪音消除,而彈性起主要作用。當材料流阻比較小時,若增大結構因數,在高、中頻范圍內,可以看到吸聲系數的周期性變化。
材料的厚度多孔材料對高頻率聲音吸聲效果明顯,即在高頻區吸聲系數較大;多孔材料對低頻率聲音吸聲效果差,即在低頻區吸聲系數較;隨著材料厚度的增加,體育館隔音材料,吸聲z佳頻率向低頻方向移動;厚度每增加1倍,z大吸收頻率向低頻方向移動一個倍頻程;材料厚度z佳吸收頻率下的波長為λ/4為z佳;當聲音頻率大于500hz時,吸聲系數與厚度無關。材料的密度隨著材料密度的增大,z大吸收系數向低頻方向移動.