이봐! 금속 공급 업체로서, 나는 오랫동안 금속의 세계에 깊이 빠져 나왔습니다. 종종 간과되지만 매우 매력적인 한 가지 측면은 금속의 음향 특성입니다. 그래서, 음향 영역에서 금속을 독특하게 만드는 이유를 자세히 살펴 보겠습니다.
우선 어쨌든 음향 특성은 무엇입니까? 글쎄, 그들은 소리가 들릴 때 재료가 어떻게 행동하는지에 관한 것입니다. 여기에는 사운드를 얼마나 잘 전달할 수 있는지, 사운드 파를 반사하는 방법, 사운드를 약화 시키거나 흡수하는 방법이 포함됩니다. 금속은이 영역에서 정말 흥미로운 특성을 가지고 있습니다.
사운드 전송부터 시작합시다. 금속은 일반적으로 소리의 훌륭한 도체입니다. 이는 금속의 원자가 서로 밀접하게 포장되어 있고 강한 금속 결합에 의해 유지되기 때문입니다. 이 본드는 음파가 금속을 통해 빠르게 이동할 수있게합니다. 예를 들어, 금속 막대의 한쪽 끝을 누르면 소리가 막대를 따라 이동하여 다른 쪽 끝에서 명확하게들을 수 있습니다. 이 속성은 악기와 같이 효율적인 사운드 전송이 필요한 많은 응용 분야에서 금속을 유용하게 만듭니다.
예를 들어 심벌즈를 살펴보십시오. 심벌즈는 금속, 일반적으로 청동 합금으로 만들어졌습니다. 심벌즈를 치면 금속이 진동하고 이러한 진동은 심벌즈 전체에 빠르게 전달되어 크고 깨끗하며 공명 소리를냅니다. 금속의 빠른 사운드 전송으로 심벌즈는 우리 모두가 음악에 익숙한 날카 롭고 충돌하는 소음을 만듭니다.
또 다른 중요한 음향 속성은 소리 반사입니다. 금속은 음파의 우수한 반사기입니다. 음파가 금속 표면에 닿으면 파도의 많은 부분이 뒤로 반사됩니다. 그렇기 때문에 금속 물체가 많은 방에서 에코를들을 수 있습니다. 금속의 부드럽고 조밀 한 표면은 음파가 흡수되지 않고 튀어 나옵니다.


건축 음향 에서이 재산은 축복과 저주가 될 수 있습니다. 한편으로는 금속 패널을 사용하여 콘서트 홀이나 강당에서 소리를 지시 할 수 있습니다. 전략적으로 금속 반사기를 배치함으로써 사운드 엔지니어는 사운드가 공연장의 모든 부분에 균등하게 도달 할 수 있습니다. 반면에, 작은 공간에 너무 많은 금속이 과도한 잔향과 흐릿한 소리로 이어질 수 있습니다.
이제 소리 감쇠에 대해 이야기합시다. 금속은 소리를 전송하고 반사하는 데 능숙하지만, 그들은 그것을 약화시키는 데 최고는 아닙니다. 댐핑은 음파의 진폭을 줄이는 재료의 능력을 말해서 사운드의 소리가 줄어 듭니다. 금속은 내부 감쇠가 비교적 낮으므로 진동을 시작하면 한동안 진동을 유지하는 경향이 있습니다.
그러나 금속의 약화 특성을 개선하는 방법이 있습니다. 일반적인 방법 중 하나는 금속과 함께 댐핑 재료를 사용하는 것입니다. 예를 들어, 자동차 응용 분야에서 금속 부품은 종종 소음과 진동을 줄이기 위해 댐핑 폴리머로 코팅됩니다. 이 중합체는 진동 금속의 일부 에너지를 흡수하여 차량을 조용히하는 데 도움이됩니다.
일부 금속 합금은 또한 더 나은 댐핑 특성을 갖도록 설계되었습니다. 예를 들어, 특정 마그네슘 합금은 향상된 감쇠 특성으로 개발되었습니다. 이 합금은 전자 장치 및 항공 우주 구성 요소와 같이 노이즈 감소가 중요한 응용 분야에서 사용됩니다.
치과 산업에서는 다양한 유형의 금속이 사용되며 음향 특성은 최종 제품에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어,완전한 의치 홀더건설에 금속의 사용이 포함될 수 있습니다. 이 금속의 음향 특성은 착용자가 말하거나 먹을 때 의치가 어떻게 느끼고 소리를 낼 수 있는지에 영향을 줄 수 있습니다. 비슷하게,Hawley retainer그리고E.max 베니어또한 금속 성분을 가질 수 있으며,이 금속의 음향 특성을 이해하는 것은 편안하고 기능적인 치과 용 장치를 보장하는 데 중요합니다.
금속 공급 업체로서, 나는 특정 음향 목표를 달성하기 위해 다른 금속을 사용하는 방법을 직접 보았습니다. 악기 제조업체가 특정 공명이있는 금속을 찾고 있든 기계 시스템에서 소음을 줄이려는 엔지니어를 찾는 경우에도 금속의 올바른 선택은 모든 차이를 만들 수 있습니다.
고품질 금속 시장에 있고 그들의 음향 속성에 관심이 있다면, 나는 당신과 대화를 나누고 싶습니다. 연구 프로젝트를 위해 소량이 필요하거나 제조업 운영을위한 대량 주문에 관계없이 귀하의 요구에 맞는 완벽한 금속을 찾도록 도와 드릴 수 있습니다. 금속 요구 사항에 대한 토론을 시작하기 위해 주저하지 마십시오.
참조
- Kinsler, LE, Frey, AR, Coppens, AB 및 Sanders, JV (2000). 음향의 기초. 와일리.
- Beranek, LL (1954). 음향학. 맥그로 - 힐.
- Cremer, L., & Müller, HA (1982). 방 음향의 원리. 응용 과학 출판사.