简单聊一下,
这个很多原理是正确的,
也有不全面,也有过分夸张的理想化吸收系数曲线
低音吸收的过程个人总结
捕获低频后 1吸音材料吸收转化
2抵消
3导出
导出这一种方式为个人实践总结,尤其在很多要求高的小空间很有效,
需要合理利用空间,综合考虑隔音和吸音需求,
抵消的方式很常见,很多腔体结构能够吸音主要是靠抵消
大多数坛友的低音陷阱,还是靠的吸音材料摩擦转化空气震动为热能消耗掉,
因为大多数所谓的低音陷阱都做的太小了,
包括这个资料上很多图片看起来尺寸不大,实际上小了没有什么效果
还有很多施工细节并没有说的很明白
比如有个一面谐振的吸音体,这个要做的很大,其他五个面要很稳固,谐振面和共鸣腔体组成的谐振器的固有频率F0为精确吸收的频率。
有源陷阱尽量不要考虑,原理也没多难,主动降噪耳机一样的原理,产生反向的声音来抵消问题
注意在室内不同于耳机,不同位置有比较严重问题的频率是不同的,同一频率不同位置也会有很多不同的叠加问题,再加入一个反向声波去抵消,因为声波传播特性,除非能用同一个单元,否则会有新的干涉、叠加问题出现。
相对声装来说,靠这个来调整只会带来更多的问题,甚至于还不如去直接调制信号端
没有说明的另外一种吸音结构,确实吸收能力很好,频率范围可控
就是成本较高,比较费空间,
之前的一些资料里有介绍
一定的空腔,一面容易被低频谐振,比如薄板
内部挂装很多贴了吸音材料的薄板,薄板尺寸和吸收频率有关
还有一种是空腔先封穿孔板,再封吸音材料,最后上薄板,
忘了是哪本书了,有详细介绍,等有空时候整理一下
另外赫姆霍兹谐振体,有人问顺便说一下
赫姆霍兹谐振体没有多么高深,
比如常见的倒相音箱就是插管赫姆霍兹谐振体的应用
这个结构有利于音箱的低频
反过来,吸收时候的方式,
首先需要非常稳固的空间,能用混凝土最好,多层石膏板类的只是凑合,没办法的办法。
容积可以通过公式计算获得,不过也不要拘泥于公式,没有几个小伙伴有那么足够的空间做谐振体。
开孔,尺寸,位置都会影响吸收效率,根据需要吸收频率,根据实际形状来选择,
长一些的可以开在两端或中间,方一些的尽量开在中间。
插管可以让吸收频带变宽,容积不足时候管子细点长点,吸收频率范围会比较宽,不过吸音量会有所下降
需要综合整体需求考虑和设计