噪声与振动污染控制设备
机械设计中的振动与噪声控制

机械设计中的振动与噪声控制在机械设计领域,振动与噪声控制是一项非常重要的技术,它直接关系到机械设备的稳定性、安全性和工作效率。
本文将介绍振动与噪声的来源、影响以及常用的控制方法,并讨论其在机械设计中的应用。
一、振动的来源和影响1.1 振动的来源振动是指物体在运动过程中产生的周期性变化。
在机械设备中,振动的来源主要包括以下几个方面:(1)不平衡:由于工艺、材料或制造的原因,机械设备的质量分布不均匀,导致转子在高速旋转时产生不平衡力,引起振动。
(2)谐振:当机械设备运行频率接近其固有频率时,会产生共振现象,导致振动加剧。
(3)传动系统:传动系统中的齿轮、皮带等元件存在间隙和不匀称等问题,引起振动。
1.2 振动的影响振动对机械设备会产生以下几方面的影响:(1)降低工作效率:振动会导致机械设备的部件磨损加剧,进而引起零部件间的间隙变大,降低了机械设备的工作效率。
(2)加大能耗:振动会使机械设备的摩擦阻力增大,使能耗增加。
(3)噪声污染:振动引起的共振和机械碰撞会产生较大的噪声,对操作人员和周围环境造成干扰和污染。
二、振动与噪声控制方法2.1 被动控制方法被动控制方法是通过改变结构和材料来减小振动和噪声。
(1)结构优化:在机械设计中,可以通过优化结构设计来减小振动。
例如,在转子的设计中,采用加强结构的方法可以改善转子的刚度分布,减小振动幅度。
(2)材料选择:合理选择材料对振动和噪声的控制也起到重要作用。
例如,采用高强度、低密度的材料可以减小结构的质量,降低振动和噪声。
2.2 主动控制方法主动控制方法通过控制系统对振动和噪声进行实时监测和调整。
(1)振动传感器:通过安装振动传感器在关键位置,实时监测机械设备的振动情况。
(2)控制系统:通过控制系统对振动进行实时调整,可以采取适当的措施减小振动幅度。
例如,可以通过调整电机的转速、改变结构的固有频率等方式来实现振动控制。
2.3 被动与主动结合的混合控制方法被动控制和主动控制方法的结合可以更好地控制振动和噪声。
噪声和振动污染控制工程讲义

噪声和振动污染控制工程讲义噪声和振动有着专门紧密的关系。
许多噪声是由振动引起的,这种振动以弹性波的形式在空气、液体和固体介质中进行传播,分不称为气体声、液体声和固体声,通常将固体声称为振动。
噪声和振动污染的操纵原理十分相似:隔振的同时也起到降噪作用。
噪声和噪声污染噪声定义正如水、空气和土壤等是我们生存必要的条件那样,我们必须生活在一个有声的环境之中,声音能够关心人们交流信息、认识事物等,成为人们一切生产和生活活动的前提基础。
但有些声音对人体有害或者是余外的,便称为噪声,由噪声造成的环境污染称为噪声污染。
广义上讲来,一切可听的声音都有可能成为噪声。
我们所听到的各种声音是否成为噪声与许多条件和因素有关:除与声音本身的差不多特性(波长、频率和声级)有关外,还与人的心理和生理状态有关,因此噪声和非噪声的区不不仅在于其本身特性(频率和强弱),更在于同意对象的感受性和条件性。
噪声污染的特性噪声属于物理性污染:这种污染是局部性的,可不能造成区域、全球性污染。
噪声污染一样没有残余污染物:噪声一旦排除污染咨询题就得到完全解决。
3,噪声污染往往易被人们所忽视:尽管有阻碍,但我们需要生活在适度的声响环境中。
噪声的危害听力损害(1)临时性听域迁移:当人耳短时刻暴露于噪声时,会引起人们的听觉疲劳,但现在的听觉器官尚未发生器质性病变。
一旦噪声排除,听觉疲劳也就逐步消逝,直至听觉复原到正常状态。
(2)永久性听域迁移:又称为噪声性耳聋,是指人耳长期暴露于强噪声环境之中,听觉反复受到噪声的持续刺激,听域迁移由临时性逐步成为永久性,听觉复原越来越难,死亡的听觉细胞无法再生,造成永久性耳聋。
耳聋有轻重之分,一样以听力缺失进行衡量,如表1所示。
表1 听力缺失与耳聋程度诱发疾病诱发疾病是噪声污染的一个重要体现。
噪声作用于人的中枢神经系统,使得大脑皮层的兴奋和抑制平稳失调、条件反射专门,导致头昏脑胀、疲劳和经历力衰退以及肠胃功能紊乱等症状,严峻时诱发胃溃疡、冠心病和动脉硬化等疾病。
噪声污染控制技术与设备

噪声污染控制技术与设备噪声污染是指在环境中引起不适或有害影响的声音,它可能会对人类健康、野生动物和生态系统产生负面影响。
因此,控制噪声污染是保护环境和人类健康的重要任务之一。
噪声污染控制技术与设备是一种重要的手段,可以有效减少噪声污染,改善环境质量。
噪声污染控制技术主要包括 pass-by 声学、声学隔离、吸声材料和结构振动控制等。
Pass-by 声学是一种通过改变机械结构或设计来减少噪音传播的技术。
声学隔离是利用隔离材料或结构来阻止声音传播的技术。
吸声材料是一种能够吸收声波能量的材料,可以有效减少噪音传播。
结构振动控制是通过改变结构的振动特性来减少噪音传播的技术。
这些技术可以在工业设备、建筑物、交通工具等方面得到广泛应用,有效减少噪音对周围环境的影响。
除了噪声污染控制技术,相关的设备也是控制噪声污染的重要手段。
例如,噪声控制设备包括隔音墙、隔音窗、隔音门、隔音板等,它们可以有效地隔离噪音,减少其对周围环境的影响。
此外,噪声控制设备还包括吸声材料、隔音材料、振动控制设备等,它们可以有效地减少噪音传播,改善环境质量。
在工业生产中,噪声污染控制技术与设备也是至关重要的。
例如,工业设备通常会产生很高的噪音,如果不加以控制,将会对周围环境和工人健康产生严重影响。
因此,采用噪声污染控制技术与设备是工业生产中的一项重要任务。
例如,可以通过安装隔音罩、使用吸声材料、改变设备结构等方式来减少工业设备产生的噪音。
此外,还可以采用振动控制技术来减少设备振动产生的噪音。
这些措施可以有效减少工业生产中的噪音污染,改善工作环境,保护工人健康。
在城市建设中,噪声污染控制技术与设备也是至关重要的。
城市中交通工具、建筑物、工业设备等都会产生大量噪音,如果不加以控制,将会对城市居民的生活质量产生负面影响。
因此,采用噪声污染控制技术与设备是城市建设中的一项重要任务。
例如,可以通过设置隔音墙、使用吸声材料、改变建筑结构等方式来减少城市噪音。
风力发电机组振动与噪声控制

风力发电机组振动与噪声控制风力发电机组是目前广泛应用于可再生能源领域的一种重要设备,其能够有效转化风能为电能,为解决环境污染和能源稀缺问题提供了一种可持续发展的解决方案。
然而,随着风力发电机组的快速发展,其振动和噪声问题也逐渐引起了人们的关注。
这不仅会影响设备的寿命和性能,还会给附近居民带来噪声污染。
因此,控制风力发电机组的振动和噪声成为了必要的技术需求。
首先,我们来探讨风力发电机组振动控制的方法。
振动是机械设备中常见的问题,对于风力发电机组来说也不例外。
振动不仅会导致设备零部件的疲劳破坏,还会影响发电效率和电力品质。
为了控制振动,一种常见的方法是采用减振器。
减振器可以通过吸收或抑制机械系统的振动能量,减少振动对设备的不利影响。
目前,常见的减振器包括液压减振器、弹簧减振器和阻尼器等。
这些减振器可以根据不同的振动频率和振幅来设计和选择,以达到最佳的减振效果。
其次,我们来讨论风力发电机组噪声控制的方法。
噪声是风力发电机组振动所产生的另一个问题。
实际上,风力发电机组的噪声主要来自于机械运动产生的空气动力噪声和机械振动所产生的结构噪声。
为了控制噪声,可以采取一系列措施。
首先,可以通过优化发电机组的结构设计来降低噪声产生的概率。
例如,采用合理的结构材料和减振措施,可以有效地减少噪声的辐射和传播。
其次,可以采用隔音材料对发电机组进行隔音处理。
隔音材料具有吸音、隔音和减震的特性,可以有效地降低噪声的传播和辐射。
最后,可以控制发电机组的工作状态和运行参数来减少噪声的产生。
例如,调整叶片的角度和转速,优化整个系统的工作模式,都可以减少噪声的输出。
除了通过技术手段控制振动和噪声外,提高设备检测和维护的能力也是重要的。
风力发电机组的运行状态和故障检测不仅可以及早发现设备的问题,还可以提前采取相应的措施进行维护和修复。
例如,可以通过安装振动传感器和噪声检测设备来实时监测风力发电机组的振动和噪声水平。
一旦发现异常,可以立即采取措施,以避免设备故障和性能下降。
噪音和振动控制措施

云桂铁路(云南段)站前工程xxxxxx那坡隧道进口噪音和振动控制措施编制:审核:审批:xxxxxx公司xxxxx项目经理部二0xxx年八月十五日1.目标指标1.1目标深入贯彻云桂公司“六位一体”管理文件,杜绝重大危险环境事故发生。
1.2指标1.2.1施工噪音和振动达标率100%。
1.2.2其他环境因素控制在国家和行业标准允许范围内。
2.使用范围本方案使用于xxxxxxxxxxxxxxxxxxx管辖区域。
3.术语和定义3.1环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。
3.2重要环境因素:指具有或能够产生重大影响的环境因素。
3.3四新技术:指新工艺、新技术、新材料、新设备。
4.组织机构4.1领导小组成员:组长:xxx(xxxxx架子队队长)副组长:xxx(技术员)、xxxx(技术负责人)、曹承超(技术员)、刘立强(质检员)、陈鹏(质检员)、林宁宁(安全员)。
组员:何祖珠、丁达云、宁森、郭彦启、林伟伟、黄伟、4.2.环境管理领导小组职责范围4.3.1贯彻执行党和国家环境保护方针、政策、法律、法规,执行集团公司、业主、项目部和公司的环境管理有关文件要求,研究、决策、部署本项目环境保护的重大事项。
4.3.2分析、布置、督促、检查各班组的工作或活动,听取环境保护日常管理部门的环保检查汇报,对破坏环境的单位及其相关个人实施处罚;对生产过程中保护环境工作典型和有突出贡献的单位及其个人,实行精神、物质表彰和奖励。
4.3.3任命环境管理人员,并对其进行必要的培训,并配备相应的使其具备相应的工作能力和技术保障。
被任命的管理人员须具备与本项目施工相适应的环保管理能力和资质,且保持环境管理人员(专职、兼职)的相对稳定。
4.3.4加大必要的经济投入,保障生产环境保护条件;就本项目环境管理情况,与业主、项目部、监理单位、环境监督单位等上级主管部门进行联系。
4.3.5对本项目相应等级的环境事故按“四不放过”(事故原因未查清不放过,防范措施未落实不放过,职工群众未受到教育不放过,事故责任人未受到处理不放过)的原则做出处理建议或意见。
噪声污染防治设施有哪些

噪声污染防治设施有哪些噪声污染是指由于工业、交通、建筑、社会娱乐以及生活产生的过高声音引起的环境污染问题。
噪声可能对人们的健康、工作效率和居住环境产生负面影响。
为了减少噪声污染对人们的影响,可以采取以下噪声污染防治设施或措施:1.隔声结构:隔声结构是一种减少噪声传播的关键手段。
可以在建筑物或车辆外部添加隔声材料,如隔声墙、隔声窗、隔声门等,来阻止噪声传播到室内或车内。
2.声学绝缘:声学绝缘是通过使用吸音材料来减少噪声的传播和反射。
在室内或车内使用吸音板、吸音瓷砖等材料可以有效地减少噪声的反射并提高室内或车内的声学环境。
3.声屏障:对于噪声源位于室外的场景,可以设置声屏障来减少噪声传播。
声屏障可以是固定的,如隔音墙、隔音屏等,也可以是可移动的,如隔音帘。
4.噪音减振:对于噪声振动引起的噪声污染,可以使用减振设备来减少振动传播,从而减少噪声的产生。
常见的减振设备包括减振器、减振垫等。
5.设备维护与改进:对于产生噪声的设备,及时进行维护或改进,可以减少噪声污染。
例如,通过使用噪声较低的发动机、安装隔音罩等方式来改进机动车辆的噪声污染。
6.限制噪声源活动:在特定场合或时间限制噪声源的活动,例如限制施工噪声的时间段,限制社会娱乐场所的噪声产生等。
7.智能化控制:利用现代科技手段,如声音监测系统、噪声警报系统等,对噪声污染进行智能化控制和管理。
8.噪声污染监测与评估:进行噪声污染监测和评估可以及时发现噪声污染问题并采取相应的措施进行防治。
9.教育和意识提高:通过教育和宣传来提高公众对噪声污染的认识和意识,鼓励公众采取正确的行为来减少噪声污染。
10.法律法规的制定和执行:制定和执行噪声污染的相关法律法规,加强对噪声污染违法行为的监管和处罚,以起到规范和约束作用。
综上所述,噪声污染的防治设施和措施包括隔声结构、声学绝缘、声屏障、噪音减振、设备维护与改进、限制噪声源活动、智能化控制、噪声污染监测与评估、教育和意识提高以及法律法规的制定和执行等。
噪声与振动的危害与控制

噪声与振动的危害与控制在工业化进程的推动下,噪声和振动作为两大环境污染因素广泛存在于我们的生活和工作中。
长期暴露于噪声和振动环境中,对人体健康和环境稳定造成了严重的影响。
因此,本文将探讨噪声和振动的危害以及相应的控制方法。
一、噪声的危害噪声是一种不规则波动的声音,其强度的大小决定了对人体和环境的危害程度。
长期暴露于高强度噪声下,会引发一系列健康问题。
首先,噪声会增加人体患上心血管疾病和高血压的风险;其次,长期处于噪声环境中会导致人体产生压力反应,影响睡眠质量,引发失眠和焦虑等问题;此外,噪声还会干扰人们的专注和思考,降低工作和学习效果,对整个社会造成经济损失。
二、振动的危害振动是物体颤动时产生的机械运动,同样会对人体和环境造成危害。
人体暴露于强烈振动下,容易引发肌肉疲劳、骨骼变形等疾病。
特别是在一些冶金、采矿等工作场所,工人长期暴露于振动环境下,容易导致手臂震颤综合征、颈椎病等职业病。
此外,振动还会损坏建筑物和设备,对基础设施和工业设备的稳定性造成威胁。
三、噪声与振动的控制方法为了减轻噪声和振动对人体和环境的危害,我们可以采取以下控制措施:1. 减少噪声和振动源要从源头上减少噪声和振动的产生。
例如,在工业生产过程中,可以优化生产工艺、采用静音技术和减振器等装置,降低机器设备的噪声和振动水平;在建筑过程中,可以使用隔音材料和减震装置,控制噪声和振动的传播。
2. 隔离噪声和振动传播路径通过隔离噪声和振动传播路径,减少其对周围环境的扩散。
隔离措施可以包括在建筑物中增加隔音墙、隔音窗等设施,降低噪声的传播;对于机械设备,可以采用减振装置,减少振动的传导。
3. 个人防护在噪声和振动环境中,个人可以通过佩戴防噪耳塞、防振手套等个人防护装备,减少对噪声和振动的暴露,保障自身的健康。
4. 加强监测和管理各个领域需要建立严格的噪声和振动监测体系,并采取相应的管理措施。
通过持续监测,及时发现噪声和振动超标情况,并采取正确的控制措施,减少危害。
HJ 20342013 环境噪声与振动控制工程技术导则.pdf

指机动车辆、铁路机车、城市轨道交通、机动船舶、航空器等交通运输工具在运行时所产生的干 扰周围生活环境的声音。 3.3 工业噪声 industrial noise
指在工业生产活动中使用固定设备等产生的干扰周围生活环境的声音。 3.4 建筑施工噪声 construction noise
指在建筑施工过程中产生的干扰周围生活环境的声音。 3.5 社会生活噪声 community noise
指营业性文化娱乐场所和商业经营活动中产生的干扰周围生活环境的声音。 3.6 环境振动 environmental vibration
2013—09—26 发布
2013—12—1 实施
环 境 保 护 部 发布
目次
前 言.................................................................................................................................................. I 1 适用范围..............................................................................................................................................1 2 规范性引用文件 ..................................................................................................................................1 3 术语和定义..........................................................................................................................................3 4 污染要素与强度 ..................................................................................................................................4 5 总体要求..............................................................................................................................................5 6 工艺设计..............................................................................................................................................6 7 常用工程措施 ......................................................................................................................................7 8 施工与验收........................................................................................................................................17 9 运行和维护........................................................................................................................................20 附录 A (资料性附录) 常见噪声污染源及其源强...............................................................................22
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通道有效尺寸减少。工程中一般不采取加大厚度来
提高其吸声性能。 材料背后的空气层 材料背后留有一定厚度的空气层,可改善低频 吸声性能。当厚度近似等于1/4波长时,吸声系数最
大,等于1/2波长的整数倍时,吸声系数最小。通常
厚度取70~100mm。
(3)吸收材料及其种类 目前常用的有: 无机纤维材料 主要有超细玻璃棉、玻璃丝、矿渣棉、岩棉及 其制品。 泡沫塑料 主要有聚氨酯、聚醚乙烯、聚氯乙烯、酚醛等。 有机纤维材料 如棉麻、甘蔗、木丝、稻草等。 建筑吸声材料 有加气混凝土、微孔吸声砖、膨胀珍珠岩等。
p 2 3 气体密度,kg/m ; 消声器通道内气体平均流速,m / s; 阻力系数。
2
2.气流噪声
消声器内通过的气流受到阻碍,将产生比普通 管道较大的噪声,称消声器气流噪声。
组成
包括两部分:一部分是再生噪声,以中高频为 主,且近似与气流速度的六次方成正比;另一部分 辐射噪声,以低频为主,且近似与气流速度的四次 方成正比。 一般压缩机、鼓风机的消声器,流速控制 在20~30m/s;内燃机消声器,流速不超过50m/s。
§7.1
一、多孔吸收结构
(一)多孔性吸声材料
噪声控制概述
利用材料内部松软多孔的特性来吸收一部分声能。
声波进入孔隙后,由于空气与孔壁的摩擦阻力、空
气的黏滞阻力和热传导作用,一部分声能转变为热 能而耗散掉,从而起吸收声能的作用。 可用于室内吸声降噪,也可用于消声器。
(1)多孔吸收材料的吸声性能 一般对高频声吸声效果好,对低频声吸声效果 差,原因是吸收材料的空隙尺寸与高频声波波长相 近。 (2)吸声性能的影响因素 主要与空隙率、结构因子、密度、敷设厚度等 因素有关。 空隙率 材料内部的孔洞容积占材料总容积的百分率。 一般在70%以上,一定程度上吸声性能随其增大而提 高。
p 穿孔率,即孔面积与板的总面积的百分比;
3.薄膜共振吸声结构
由刚度很小的弹性材料与其后设置空气层 组成。 其吸声机理、固有频率计算同薄板结构。
通常共振频率为200~1000Hz,最大吸声系 数为0.3~0.4。 常用的薄膜结构的吸声系数见表7-1。
4.微孔板吸声结构
由具有一定穿孔率、孔径小于1mm的金属薄板与板
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。
4.衰减量LA
又称轴向衰减,指消声器通道内沿轴向两点间 的差值。适用于直管式消声器消声性能的平价。
涉及到消声器的消声性能时,必须注明选 用什么评价量,在何种环境或条件下测定的。
(二)消声器的气体动力性能
1.压力损失p 又称阻力损失,指消声器两端气流的静压差。 对于管道式消声器,压力损失的理论计算式为
1.消声原理
R 10 lg
1
(7-4)
2.单层密实均匀构件的隔声性能
隔声墙:板状或墙状的隔声构件。 单层隔声墙:仅有一层墙板。
隔声性能与 材料的刚性、阻 尼、面密度有关。 按频率分为 三个区域,劲度 和阻尼控制区、 质量控制区、吻 合效应和质量控 制延续区。 单层隔墙的隔声量-频率特性曲线
劲度和阻尼控制区
2.空间吸声体
由框架、吸声材料和护面结构做成具有各种形 状的单元体。常用的几何形状有平面性、圆柱形、 菱形、球形、圆锥形等,球形吸声效果最好。 空间吸声体吸声系数较高、而且省料、装卸灵
活。
常用的吸声材料为超细玻璃棉。
常用的护面结构有金属网、塑料窗纱、玻璃布、
纱布及各类金属穿孔板等。
工程实践表明,悬挂的吸声体面积与室内 所需噪声治理面积之比为25%左右,吸声效率 最高。 分散悬挂优于集中悬挂,特别对中高频吸 声效果可提高40%~50%。 适用于大而噪声源分散的车间,降噪效果 可达10dB左右。
结构因子
表示多孔材料中孔的形状及其方向性分布的不
规则情况,数值介于2~10之间。决定气流通过多孔
材料层的难易程度。结构因子越大,吸声性能越好。
密度
增加材料的密度对低频声的吸收有利,但对高 频声的吸收性能下降。实验证明,多孔吸声材料的 密度有最佳值。
敷设厚度
指敷设在消声器管道内壁上的多孔吸收材料的 厚度。厚度太小,吸声性能下降;厚度太大,气流
(二)多孔性吸声结构 1.有护面的多孔材料吸声结构 主要由骨架、护面层、吸声层等组成。
刚性壁
木框 轻织物 穿孔板
多孔材料
骨架 一般用木筋、角铁或薄壁型钢制成。 吸声层 常用超细玻璃棉、矿渣棉等多孔材料,厚5~ 10cm,外包玻璃布、细布等织物,以防松散的纤维 脱落。 护面板 护面板可以穿孔钢板、穿孔塑料板、钢板拉网、 金属丝等。穿孔率一般不小于20%。为防止多孔材料 表面堵塞,可用涤纶、聚乙烯塑料等薄膜、人造革 等柔软的薄膜包覆吸声材料。常见吸声体,用于要求吸声层 吸声系数尽可能接近1的声学实验室-消声室里。 消声原理 利用特性阻抗逐渐变化,由尖劈端面特性阻抗 接近于空气的特性阻抗,逐渐过渡到吸声材料的特 性阻抗,这样吸声系数最高。 形状 有等腰梯形、直角劈状、阶梯状、无规状等。
a
L
共振腔
b
玻璃棉
金属板
①必须与生产工艺的要求相吻合,不能影响机械设 备正常工作及不能妨碍操作及维护。 ②尽量选择隔声性能好的轻质复合材料,最好在板 的内表面涂敷阻尼材料;隔声罩内表面应进行隔声 处理。 ③罩板面尽量不与设备表面平行。
④避免声罩与声源间的刚性连接,隔声罩与地面间 应设隔振措施。
⑤隔声罩应尽量密封和避免开孔,否则会使隔声量
第七章
噪声与污染控制设备
教学目的和要求:
熟悉多孔吸声材料的吸声性能、影响因素及常见的 多孔吸声材料及种类。掌握常见的多孔吸声材料吸声 结构、共振吸声结构及其吸声原理、隔声装置的隔声 原理、隔声性能、结构组成及设计等相关知识。 掌握消声器的原理、种类、声学性能、阻性及抗性 消声器的消声原理、特点、设计与应用及消声器的选 用原则。 掌握隔振器的隔振原理、设计的基本原则及选用与 安装。
穿孔金属板
吸声尖劈构造示意图
二、共振吸声结构
利用共振原理做成的各种吸声结构,用于对低
频声波的吸收。最常用的吸声结构可分为:
单个共振式吸声结构
包括薄膜、薄板共振吸声结构
穿孔吸声结构 微穿孔吸声结构
1.薄板共振吸声结构
把薄的金属板、胶合板、塑料板甚至纸质版材 的周边固定在框架上,背后设置一定深度的空气 层,就构成了薄板共振吸声结构。 吸声原理
降低高强度噪声
节流减压消声器、小孔喷注消声器等。
(一)消声器的声学性能
1.传递损失
LTL
LW 1 与出口处的声功率
消声器入口处声功率级
级 LW 2 之差,又称传声损失。
LR LW 1 LW 2
W1 10 lg W2
(7-6)
• 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。
角度透声系数的平均值。
(7-3)
又称透射系数。通常所指的是无规则入射时各入射
隔声量(R)
透声系数倒数的对数来表示透声损失的大小,又称 传声损失或透声损失。即
透声系数 值愈小, R 值越大,隔声性能愈好。 R值的大小与入射声波的频率有关。工程中常用各 倍频程中心频率处隔声量的算术平均值来表示某一构 件的隔声性能,称平均透声损失或平均隔声量用 R 表 示。通常取500Hz的隔声量作为平均值,记作R500 。
当频率低于隔声件最低共振频率时,隔声量由 劲度决定,劲度越大,隔声量越大;频率增加进入 共振频率及谐波控制的频域,在共振频率处隔声量 最小,主要由阻尼控制。
质量控制区
此区域是隔墙的质量(面密度)起主要控制作 用。质量越大,频率越高,隔声量越大。 单层匀质隔声构件的隔声性能主要取决于构 件的面密度和声波的频率,即质量定律。
吻合效应和质量控制延续区
某一频率的声波以一定的角度入射到构件表 面,当入射声波的波长在构件表面上的投影恰好等 于板的弯曲波波长时,墙板振动最大,透声最多, 隔声量显著下降,不再遵守质量定律的现象。
吻合效应的条件
b
sin
入射角
图2-27 吻合的成立条件
临界频率 f c 产生吻合效应的最低频率称临界频率。其大 小与隔墙材料的面密度、厚度和弹性模量有关。 质量定律延伸区 在高于吻合频率的高频段,隔墙的隔声量仍 遵循质量定律,固称为“质量定律延伸区”。 隔声设计中,必须使隔绝的声波频段避开低 频共振频率与吻合频率,利用质量定律来提高隔 声量。
后空气层组成。
金属板厚一般0.2~1mm,孔径取0.2~1mm,穿孔 率取1%~4%,1%~2%时效果最佳。 适合于高温、高速、潮湿以及要求清洁卫生的环 境下使用等优点。
实际应用中,为使吸声频带向低频方向扩展,可
采用双层或多层微孔板吸声结构。
三、隔声装置
利用墙体、各种板材及构 件作为屏蔽物或利用围护 结构把噪声控制在一定范 围之内,使噪声在空气中 的传播受阻而不能顺利通 过,从而达到降低噪声的 目的。
600 f0 md f 0 共振频率,Hz;
(7-1)
m 薄板面密度,kg / m ;
2
d 板后空气层厚度,cm。
改善薄板吸声结构的吸声带宽较窄的性能措施
可在薄板结构的边缘上放置些能增加结构阻尼
特性的软材料;
在空腔中适当挂些多孔的吸声材料;
采用不同单元大小的薄板及不同腔深的吸声结构。
2.穿孔板共振吸声结构
在钢板、铝板、塑板、草纸板等薄板上穿以一 定孔径和穿孔率的小孔,在板后设置一定厚度空腔 构成,如图所示。
穿孔板
穿孔率小 于20%。
吸声材料
空气
L
当入射声波的频率和系统的共振频率一致 时,吸声系数最高。共振频率可由下式计算: c f0 2 c 声速,m / s; h 空腔深度,m; Lk 小孔的有效孔径长度,Lk t 0.8d,t为板厚, d 为孔径。 p hLk