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时间:2019-07-14
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1、第二章噪声污染及其控制第一节概述第二节声学基础第三节噪声的评价和标准第四节噪声控制技术——吸声第五节噪声控制技术——隔声第六节噪声控制技术——消声第七节噪声控制技术——有源噪声控制简介第二章噪声污染及其控制第六节噪声控制技术——消声概述一阻性消声器二抗性消声器三阻抗复合式消声器四五六微穿孔板消声器消声器的设计(一)消声原理(二)消声器的性能评价概述一1.对消声器的要求2.消声器的评价量消声器:允许气流通过,又能有效阻止或减弱噪声向外传播的装置。性能:优良的消声器可使气流噪声降低20~40dB(A)种类:按其消声机理和结构大致可分为阻性消声器抗性消声器阻抗复合式消声器微穿孔板消声器扩
2、散消声器(一)消声原理各自具有不同的消声频谱特性,可根据设备的空气动力性及噪声频谱选用适当的消声器。(一)消声原理(二)消声器的性能评价概述一1.对消声器的要求2.消声器的评价量(1)消声量大(2)压力损失小(3)适应性广(4)外形美观1.对消声器的要求正常工况下,在所要求的频带范围内应有足够大的消声量对气流阻力小,压力损失要控制在允许的范围内,不影响设备的正常工作。材质耐用,耐高温、耐腐蚀、耐潮湿、耐粉尘,结构简单、体积小、重量轻,便于制作安装和维修。外形美观大方,表面装饰应与设备总体相协调。2.消声器的评价量衡量消声器性能优劣的主要评价量(1)插入损失(2)传递损失(3)减噪量
3、系统中插入消声器前、后在系统外某定点分别测得的声压级Lp1与Lp2之差。(1)插入损失优点:直观实用,测量简单;适于在现场测量中用来评价安装消声器前后的综合效果。消声器进口端入射声的声功率级与出口端透射声的声功率级之差。(2-167)传递损失反映消声器自身的特性,与声源等因素无关;适用于理论计算和在实验室检验消声器自身的消声特性。(2)传递损失消声器进口端平均声压级()与出口端平均声压级()之差。(2-168)这种测量方法易受气象条件、背景噪声等影响,误差较大,较少采用。(3)减噪量第二章噪声污染及其控制第六节噪声控制技术——消声概述一阻性消声器二抗性消声器三阻抗复合式消声器四五六
4、微穿孔板消声器消声器的设计(一)阻性消声原理(二)阻性消声器的结构形式阻性消声器二(三)阻性消声器性能的影响因素阻性消声器:利用吸声材料消声的吸收型消声器。吸声材料相当于电阻,故称阻性消声器。(一)阻性消声原理原理:将吸声材料固定在气流通道内,利用声波在多孔吸声材料中传播时,因摩擦阻力和粘滞阻力将声能转化为热能,达到消声的目的。(一)阻性消声原理(二)阻性消声器的结构形式阻性消声器二(三)阻性消声器性能的影响因素图2-38阻性消声器结构示意图(二)阻性消声器的结构形式e.蜂窝式a.直管式b.片式f.消声弯头c.折板式d.声流式结构形式:如图2-38(a)所示;1.单通道直管式消声器
5、式中,——消声量,dB;——消声器通道断面的有效周长,m;——消声器通道的有效截面积,m2;——消声器有效长度,m;——垂直入射吸声系数;——消声系数,与材料的垂直入射吸声系数有关,由表2-19查得(2-169)消声衰减量计算(1)A.N.别洛夫公式:低、中频特点:结构简单、气流直通、阻力损失小;适用:小流量管道消声。式(2-169)中的确定(表2-19)1.单通道直管式消声器由表2-19确定,即可用式(2-169)计算消声量。式(2-169)未考虑气流条件,在低、中频时,计算值与实测值基本相等,但在高频时,计算值往往高于实测值。设计阻性消声器时,尽可能选用吸声性能好的多孔材料,并
6、详细计算通道的几何尺寸,对于相同截面积的通道,P/S值以矩形最大,圆形最小。表2-19与的关系1~1.50.860.750.640.550.470.390.310.240.170.110.050.60~10.550.500.450.400.350.300.250.200.150.100.05(2)H.J.赛宾经验计算式:高频(2-170)式中,——吸声材料无规则入射平均吸声系数,表2-20列出了与间的关系。式(2-169)和式(2-170)大致相同,仅仅是对吸声系数α的修正不同。1.单通道直管式消声器表2-20与的换算关系1.000.8630.7320.6070.4890.3290
7、.3271.000.900.800.700.600.500.450.2770.2300.1850.1440.1050.0700.0400.0150.400.350.300.250.200.150.100.05(2-169)消声衰减量与单通道直管式消声器计算公式相似。结构:相当于多个单通道直管式消声器组成。当片式消声器每个通道的构造尺寸相同时,只要计算单个通道的消声量。通常取吸声片厚度为50~100mm,片间距离(通道宽度)取100~250mm。2.片式消声器结构:将片
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