控制風機噪聲的方法合理選型 技術(shù)規(guī)劃完成后,在風量和全壓方面能滿意出產(chǎn)需要的運轉(zhuǎn)計劃有許多,可供挑選。這時,應(yīng)選用在該工況點具有功率和噪聲的風機,以保證運轉(zhuǎn)噪音。 優(yōu)化布局 增強葉柵的氣動力載荷,下降圓周速度。關(guān)于風機選用強前向葉片,且多葉片葉輪有利于增大葉柵的氣動力載荷,在得到相同風量風壓情況下,葉輪葉片外圓上圓周速度u小可使風機噪聲顯著下降。 斷定合理的蝸舌空隙和蝸舌半徑。添加風舌與葉輪之間的空隙δt可下降基頻和諧波。氣流與葉片作相對運動時,葉片后緣的氣流尾跡中,速度及壓力均小于干流區(qū),使葉柵后的氣流速度與壓力散布皆不 均勻。這種不均勻的流譜在旋轉(zhuǎn),若是在動葉之后有靜葉或風舌,則這種非安穩(wěn)活動與靜葉或風舌相互作用將發(fā)作噪聲。間隔愈近,噪聲愈大。但依據(jù)有關(guān)資料介紹進行實驗,當δt大到必定程度后,噪 聲不再下降,卻使風機氣動功能變壞,如風量、風壓都有所下降。實驗標明:在風舌空隙δtR=0.25和風舌半徑rR=0.2時,具有風機功率和噪聲(R為葉輪半徑)。 歪斜蝸舌。風機葉輪葉柵氣流的周期性脈動速度所發(fā)作的周期性脈動氣動力也使蝸舌相互作用發(fā)作旋轉(zhuǎn)噪聲,此噪聲巨細與脈動氣動力的劇烈程度及蝸舌的頂風面積有關(guān),把蝸舌做成歪斜式,則同相位 的脈動氣動力的作用面積小了,輻射的噪聲也就減小了,蝸舌的歪斜角α可按tanα=(t-2r)b核算,其間,r為蝸舌半徑,t為葉輪出口柵距,b為葉片寬度。
隔聲屏障降噪的方法
一、吸聲
當聲波入射到物體表面時,部分聲能要被物體吸收轉(zhuǎn)化為其他形式的能量,稱為吸聲。材料的吸聲性能用吸收系數(shù)來表示,吸聲系數(shù)越大,則表示材料的吸聲性能越好。材料的吸聲性能與材料的性質(zhì)、結(jié)構(gòu)和聲波的入射角度及聲波的頻率有關(guān)。
多孔吸聲材料的吸聲機理是:材料內(nèi)部有無數(shù)細小的相互貫通的孔洞,當聲波入射到這些材料的表面,進而入射到這些細小的孔隙內(nèi)時,要引起孔隙內(nèi)的空氣運動,緊靠孔壁和纖維表面的空氣,因摩擦和粘滯運動阻力而不易運動,使聲能轉(zhuǎn)化為熱能而消耗掉。故性能良好的吸聲材料要多孔,孔與孔之間互相貫通,并且貫通的孔洞要與外界連通,使聲波能進入材料內(nèi)部。
隔聲屏障工程中常用的吸聲材料
隔聲屏障常見吸聲材料有哪些?隔聲屏障的吸聲機理是什么?
聲音進入多孔材料或引起可彎曲變形的板振動后,聲能轉(zhuǎn)化為熱能的效應(yīng),吸聲是聲波撞擊到材料表面后能量損失的現(xiàn)象。吸聲可以降低室內(nèi)聲壓級,描述吸聲的指標是吸聲系數(shù)a,代表被吸收的聲能與入射聲能的比值。
理論上如果某種材料完全反射聲音,那么它的a=0;如果某種材料將入射聲能全部吸收,那么它的a=1。事實上,所有材料的a介于0和1之間,也就是不可能全部反射,也不可能全部吸收聲波。在空氣中傳播與空氣質(zhì)點因振動摩擦使聲能轉(zhuǎn)化為熱能,引起的聲波隨傳播距離增加逐漸衰減的現(xiàn)象,稱為空氣吸聲;當聲波入射多孔吸聲材料時由于空氣的粘滯阻力,空氣與孔壁的振動摩擦,使相當一部分聲能轉(zhuǎn)化成熱能而被吸收,稱為材料吸聲。任何材料對入射聲能或多或少都有一些吸聲能力,平均吸聲系數(shù)超過0.4的材料才稱為吸聲材料。多孔吸聲材料吸聲頻率的特性是:中高頻吸聲系數(shù)較大,低頻吸聲系數(shù)較小。
在高速公路聲屏障、鐵路聲屏障、軌道交通聲屏障、高架橋聲屏障等交通噪聲防治聲屏障工程中,比較常用的吸聲材料有金屬類(如金屬圓孔鍍鋅吸聲板、泡沫鋁、百葉窗鋁板等金屬吸聲屏體)、水泥基(高強水泥復合吸聲板、珍珠巖復合式吸聲板、水泥木屑吸聲板、輕質(zhì)高強水泥吸隔音板等水泥基吸聲屏體),還有玻璃鋼吸聲屏體等。
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