相似风机声功率级的直接估算

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绪论、噪声

绪论、噪声
频率,使辐射部件对激振力的响应减弱。
(2) 在传播路径上降低噪声
①在总图设计时应按照“闹静分开”的原则 对强噪声源的位置合理地布置。


将高噪声车间与办公室、宿舍分开。 在车间内部,把高噪声的机器与其他机器 设备隔离开来,尽可能集中布置,便于采 取局部隔离措施。 利用噪声在传播中的自然衰减作用,减少 噪声的污染面。
(2)声压级 声压级常用Lp表示,定义为:
p2 p L p 10 lg 2 20 lg p0 p0
式中:Lp——声压级,dB; p——声压,Pa; p0——基准声压。 在空气中规定p0为2×10-5Pa,该值是正常青 年人耳朵刚能听到的1000Hz纯音的声压值。
(3)声强级 声 强级常用 LI 表示,定义为:
环境物理学
环境热学 环境光学 环境电磁学 环境空气动力学
第1章 第2章 第3章
绪论 噪声污染控制 振动污染及其控制
第4章
第5章
电磁辐射污染及其控制措施
放射性污染及其控制
第6章
第7章
环境热污染及其控制
环境光污染及其控制
第8章
污染物的物理性传播
第1章 绪论 物理性污染控制与环境物理学
§1 物理环境与环境物理性污染
作业
1、已知鼓风机声功率级为140dB,视为点声 源,求离鼓风机分别为5m、10m、100m处 的声压级。
2、测得离点声源5m处的声压级LP=75dB,求 该点声源的声功率。
3、声压级计算原理和方法
(1)分贝相加 ①声强级与声功率级相加 声能量(声强、声功率)是可以代数相加的,设两个声 源的声功率分别为W1和W2,那么总声功率W总=W1+W2。而两个 声源在某点的声强为I1和I2时,叠加后的总声强I总=I1+I2。 I I W1 W2 LI 10 lg 1 2 Lw 10 lg I0 W0 ②声压级相加 声压不能直接相加: a.公式计算:

暖通空调专业案例模拟试题及答案解析(9)

暖通空调专业案例模拟试题及答案解析(9)

暖通空调专业案例模拟试题及答案解析(9)(1/30)单项选择题第1题一空调建筑空调水系统的供冷量为1000kW,冷水供回水温差为5℃,水的比热为4.18kJ/(kg·K),设计工程的水泵扬程为27m,对应的效率为70%。

在设计工况下,水泵的轴功率为下列何值?A.10~13kWB.13.1~15kWC.15.1~17kWD.17.1~19kW下一题(2/30)单项选择题第2题某成品库库房体积为75m3,对室温无特殊要求;其围护结构内表面散湿量与设备等散湿量之和为0.9kg/h,人员散湿量为0.1kg/h,自然渗透换气量为每小时1次。

采用风量为600m3/h 的除湿机进行除湿,试问除湿机出口空气的含湿量应为下列何值?已知:室外空气干球温度为32℃,湿球温度为28℃;室内空气温度约28℃,相对湿度不大于70%。

A.12~12.9g/kgB.13~13.9g/kgC.14~14.9g/kgD.15~15.9g/kg上一题下一题(3/30)单项选择题第3题某双速离心风机,转速由n1=960r/min转换为n2=1450r/min,试估算该风机声功率级的增加为下列何值?A.8.5~9.5dBB.9.6~10.5dBC.10.6~11.5dBD.11.6~12.5dB上一题下一题(4/30)单项选择题第4题某办公室的集中空调采用不带新风的风机盘管系统,负荷计算结果为:夏季冷负荷1000kW,冬季热负荷1200kW。

夏季冷水系统的设计供回水温度为7/12℃,冬季热水系统的设计供回水温度为60/50℃。

若夏季工况下用户侧管道的计算水流阻力为0.26MPa。

冬季用户侧管道的计算水流阻力等于(或最接近)下列哪一项?(计算时,冷水和热水的比热容视为相同)A.0.0936MPaB.0.156MPaC.0.312MPaD.0.374MPa上一题下一题(5/30)单项选择题某空调房间夏季总余热量∑q=3300W,总余湿量∑W=0.25g/s,室内空气全年保持温度t=22℃,φ=55%,含湿量d=9.3g/kg干空气。

地铁车辆空调系统降噪措施

地铁车辆空调系统降噪措施

地铁车辆空调系统降噪措施[摘要]我国早期修建的地铁车辆内未安装空调,主要依靠通风系统进行客室内通风换气,随着城市地铁的发展,多数地铁车辆都安装空调系统,为乘客提供更舒适的乘车环境,而空调系统噪声的大小是衡量空调系统设计质量高低的一个重要目标。

本文对地铁车辆的空调系统噪声源进行了分析,再进一步查找噪声源产生的原因,从而针对不同的噪声源采取有针对性的措施实施降噪控制方案,使地铁车辆客室内噪声满足乘客舒适度评估要求。

[关键词]空调系统;舒适性;噪声源;降噪;中图分类号:u231.5 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)11-0262-02一、引言随着人们生活水平的提高,乘客对乘车舒适性的要求越来越高,而地铁车辆空调系统的噪音直接影响着乘坐的舒适性,为进一步提高地铁的乘坐舒适性,对空调系统的结构和性能进行优化设计,减小空调系统产生的噪音,并对噪声源进行有效的控制,以满足乘客对舒适性的要求。

二、空调系统噪声源分析空调系统的噪声主要有空气动力噪声、机械噪声、电磁噪声等。

(如图1-1)轨道车辆空调系统的噪声主要来自空调机组和送风系统中设备的振动、空气的流动等,针对不同的噪声源采取有针对性的措施实施降噪控制方案,从而可以确保整车空调系统噪声满足使用要求[1]。

空调机组内部的噪声主要来源于压缩机、送风机、冷凝风机。

压缩机电机转动及吸排气引起的压力周期性波动产生的振动是其主要的噪声源,同时制冷剂在系统内以脉动的方式循环,从而以一定频率激励系统共振,也会产生一定的噪声。

送风机、冷凝风机运行时,产生电机本体的振动噪声和气流运动的气动噪声。

送风道、送风格栅、回风口等空气流速的控制也将直接影响空调系统总体噪声水平,而风量分配装置中气流的合理分配及消音方案的有效性实践证明也将对系统噪声产生一定的影响[2]。

三、空调机组降噪方案(一)、压缩机压缩机的降噪措施主要是为了减小压缩机运行的噪音,改善压缩机的减震措施,避免共振。

数据中心的噪声分析与应用计算

数据中心的噪声分析与应用计算

数据中心的噪声分析与应用计算傅烈虎;孙大康;徐荣吉【摘要】噪声、温度和气流是数据中心的三个主要环境问题,温度和气流的变化均会对噪声产生显著的影响.对以风扇散热的设备而言,送风温度的提高造成设备噪声功率值不同程度的增加;风量增加20%约造成噪声增加4dBA.对数据中心常见设备进行的噪声分析和经验数据的整理,以风机噪声的计算为例演示了设备噪声功率级的估算过程,并对确定距离的噪声衰减进行了计算,归纳了降噪的一般措施,为设计师评估数据中心的噪声环境提供理论计算参考与降噪指导.【期刊名称】《制冷》【年(卷),期】2019(038)001【总页数】8页(P19-26)【关键词】数据中心;噪声;温度;气流【作者】傅烈虎;孙大康;徐荣吉【作者单位】维谛技术有限公司, 广东深圳518071;维谛技术有限公司, 广东深圳518071;北京建筑大学, 北京102616【正文语种】中文【中图分类】TU831长期以来,数据中心的关注点主要围绕着可用性和绿色节能展开了许多的讨论与话题。

但对噪声很少有所提及和探讨。

目前数据中心的噪声问题特别是室外机的噪声问题越来越突出,已经引起环保部门的高度重视。

老旧的数据中心往往由于噪声扰民问题遭到附近居民投诉,新建数据中心也因为噪声问题很难在选址的地方获批。

因此,很有必要对数据中心的噪声作为专题进行深入研究。

噪声、温度和气流是数据中心工作人员面对的三个主要环境问题,这三个问题内部是有逻辑联系的。

随着IT设备功率密度的提高,它需要更多的冷量来冷却,导致冷却系统要么提供更低温度的冷源,要么提供更大的风量,而风量增加20%约造成噪声提高4dBA。

但不同的送风温度也会造成不同程度的设备噪声功率值的增加,如表1所示[1]。

长期工作在高噪声的场合,会导致人耳听力损伤,造成通讯不畅,也会影响人对工作的专注程度。

通常人耳能感受的声音频率在16~2kHz之间,人耳最敏感的频率在1000~3000Hz之间。

风机轴功率计算讲解

风机轴功率计算讲解

核心出品必属精品免费下载第四节通风机的实际特性曲线一、通风机的工作参数表示通风机性能的主要参数是风压H、风量Q、风机轴功率N、效率 和转速n等。

(一)风机(实际)流量Q风机的实际流量一般是指实际时间内通过风机入口空气的体积,亦称体积流量(无特殊说明时均指在标准状态下),单位为,或。

(二)风机(实际)全压H f与静压H s通风机的全压H t是通风机对空气作功,消耗于每1m3空气的能量(N·m/m3或Pa),其值为风机出口风流的全压与入口风流全压之差。

在忽略自然风压时,H t用以克服通风管网阻力h R和风机出口动能损失h v,即H t=h R+h V,4—4—1克服管网通风阻力的风压称为通风机的静压H S,PaH S=h R=RQ24-4-2因此H t=H S+h V4-4-3(三)通风机的功率通风机的输出功率(又称空气功率)以全压计算时称全压功率N t,用下式计算:N t=H t Q×10-3 4—5—4用风机静压计算输出功率,称为静压功率N S,即N S=H S Q×10—3 4-4-5因此,风机的轴功率,即通风机的输入功率N(kW),4—5—6或4-4-7式中ηt、ηS分别为风机折全压和静压效率。

设电动机的效率为ηm,传动效率为ηtr时,电动机的输入功率为N m,则4-4-8二、通风系统主要参数关系和风机房水柱计(压差计)示值含义掌握矿井主要通风机与通风系统参数之间关系,对于矿井通风的科学管理至关重要。

为了指示主要通风机运转以及通风系统的状况,在风硐中靠近风机入口、风流稳定断面上安装测静压探头,通过胶管与风机房中水柱计或压差计(仪)相连接,测得所在断面上风流的相对静压h。

在离心式通风机测压探头应安装在立闸门的外侧。

水柱计或压差计的示值与通风机压力和矿井阻力之间存在什么关系?它对于通风管理有什么实际意义?下面就此进行讨论。

1、抽出式通风1)水柱(压差)计示值与矿井通风阻力和风机静压之间关系如图4-4-1,水柱计示值为4断面相对静压h4,h4(负压)=P4-P04(P4为4断面绝对压力,P04为与4断面同标高的大气压力)。

空调风机基本和基础知识.

空调风机基本和基础知识.

3m/s 36003m /h 空调风机基本和基础知识通风机的作用原理与分类通风机的作用是实现气体介质的输送。

气体输送可以有多种形式,我们常见的是透平式气体输送机械,所谓“透平”是外来语,即Turbine 的读音。

共同特点是通过旋转叶片把机械能变成气体能量,因此也称叶片机械。

其他有用曲柄机构使活塞在气缸内往返运动使压力升高的容积式机械等。

目前我们接触的都是透平式通风机。

通风机按气体流动方向分:A 离心通风机B 轴流通风机C 混流通风机D 横流通风机等 其中最常用的是离心,轴流二种。

离心通风机是目前最常用和用量最大的一种形式。

从气流在叶轮流向角度看,气体径向气口水平轴向吸入,然后由于叶轮旋转的离心作用,气体在叶轮进口腔内约折转90º流经叶片间构成的流道,当气体通过叶轮的叶道间,由于叶片的作用,气体获得能量,在离心力的作用下,气体从叶片出口甩出,而蜗壳则把从叶轮中甩出的气体集中、导流,扩压后排出,当足以客服其阻力时,则可将气体输送到高处或远处。

轴流通风机是指气体沿轴向流动的通风机,其气流不改变流动方向。

这种风机通常在散热和管道增压上,它的压力不高,效力也不能与离心通风机相比。

今天我们着重介绍离心通风机。

离心通风机按其升压大小可分为:A 、高压离心通风机,升压为2940~14700Pa(300~500mmH2O)B 、中压离心通风机,升压为980~2940Pa(100~300mmH2O)C 、低压离心通风机,升压为980Pa 以下(100mmH2O 以下)通风机按用途分类:a 、锅炉通风机b 、一般通风换气用通风机c 、工业炉用通风机d 、矿井通风机e 、特殊用途通风机f 、防爆通风机g 、耐腐蚀通风机……等。

离心通风机的主要性能参数和计量单位及换算A 、风量(Q )计算单位常用容积表示,m 3/h(每小时流量),也可表示为m 3/min(每分钟流量),或m 3/s(每秒钟流量),换算方法很简单:3m /mm 603m /sB 、风速(U )计算单位是“m/s ”,意为每秒钟的风速,气象上用“km/h ”表示,意为每小时的风速是多少公里。

风机基本知识与选型的计算公式

风机基本知识与选型的计算公式本章风机是指通风机而言。

由于通风机的工作压力较低,其全压不大于1500mmH2O,因此可以忽略气体的压缩性。

这样,在通风机的理论分析和特性研究中,气体运动可以按不可压缩流动处理。

这一近似使得通风机与水泵在基本原理、部件结构、参数描述、性能变化和工况调节等方面有很多的相同之处,在水泵的各相关内容中已作了论述。

但是,由于流体物性的差异,使通风机和水泵在实际应用的某些方面有所不同,形成了通风机的一些特点。

第一节风机的分类与构造一、风机分类1、按风机工作原理分类按风机作用原理的不同,有叶片式风机与容机式风机两种类型。

叶片式是通过叶轮旋转将能量传递给气体;容积式是通过工作室容积周期性改变将能量传递给气体。

两种类型风机又分别具有不同型式。

离心式风机叶片式风机轴流式风机混流式风机往复式风机容积式风机回转式风机2、按风机工作压力(全压)大小分类p98Pa(10 mmH2O)。

此风机无机壳,(1)风扇标准状态下,风机额定压力范围为<又称自由风扇,常用于建筑物的通风换气。

p14710Pa(1500 mmH2O)。

(2)通风机设计条件下,风机额定压力范围为98Pa<<一般风机均指通风机而言,也是本章所论述的风机。

通风机是应用最为广泛的风机。

空气污染治理、通风、空调等工程大多采用此类风机。

p196120Pa。

压力较高,是污水处理曝(3)鼓风机工作压力范围为14710Pa<<气工艺中常用的设备。

p196120Pa,或气体压缩比大于3.5的风机,如常(4)压缩机工作压力范围为>用的空气压缩机。

二、通风机分类通风机通常也按工作压力进行分类。

p980Pa(100 mmH2O)低压风机≤<p2942Pa(300 mmH2O)离心式风机中压风机 980Pa≤<p14710Pa(1500 mmH2O)高压风机 2942Pa<通风机p490Pa(50 mmH2O)低压风机≤轴流式风机<p4900Pa(500 mmH2O)高压风机 490Pa<三、离心式风机主要部件离心风机的主要部件与离心泵类似。

IEC 风力发电机标准

风轮轴基本上平行于风向的风力机。 1.36 轮毂 hub
将叶片或叶片组固定到转轴上的装置。 1.37 轮毂高度 hub height
从地面到风轮扫掠面中心的高度,对垂直轴风力机是赤道平面高处。 1.38 空转 idling
风力机缓慢旋转但不发电的状态。 1.39 惯性负区 inertial sub-range
IEC61400
风力发电机标准
旋转风轮上某固定点经受的风矢量。注 :旋转采样风矢量湍流谱与正常湍流谱明显不 同。风轮旋转时,叶片切入气流,湍流谱产生空间变化。最终的湍流谱包括转动频率下的湍 流谱变化和由此产生的谐量。 1.74 风轮转速 rotor speed
风力机风轮绕其轴的旋转速度。
1.75 粗糙长度 z0 roughness length
在指定的叶片径向位置(通常为100%叶片半径处,即叶尖)叶片弦线与风轮旋转面间 的夹角。
IEC61400
风力发电机标准

1.60 电力汇集系统(风机) power collection system 指从一个或多个风机中汇集电能的电力系统。它包括了在电网联接点和风机终端之间相
连的所有的电力设备。用于汇集风力发电机组电能并输送给电网升压变压器或电负荷的电力 联接系统。 1.61 功率系数 power coefficient
t 秒内平均最高风速。它往往是特定周期(重现期)T 年一遇的。重现期 T=50 年和 T=1 年,相应的时间为 t=3s 和 t=10min。 1.30 故障安全 fail-safe
当系统出现故障时,其后果不危及系统的安全或者后果不引起严重故障。 1.31 气流畸变 flow distortion
由障碍物、地形变化或其它风力机引起的气流改变,其结果是相对自由流产生了偏离, 造成一定程度的风速测量误差。 1.32 自由流风速 free stream wind speed

暖通空调专业案例模拟试题及答案解析(7)

暖通空调专业案例模拟试题及答案解析(7)(1/30)单项选择题第1题某地一室内游泳池的夏季室内设计参数tn=32℃,φn=70%。

室外计算参数:干球温度35℃,湿球温度28.9℃[标准大气压,空气定压比热容为1.01kJ/(kg·K)。

空气密度为1.2kg/m3。

已知:室内总散湿量为160kg/h,夏季设计总送风量为50000m3/h,新风量为送风量的15%。

问:组合式空调机组表冷器的冷量应为下列何项(表冷器处理后的空气相对湿度为90%)?查h-d图计算,有关参数见下表。

室内dn(g/kg干空气) 室内hn(kJ/kg干空气) 室外dw(g/kg干空气) 室内hw(kJ/kg干空气)21.2 86.4 22.8 94A.170~185kWB.195~210kWC.215~230kWD.235~250kW下一题(2/30)单项选择题第2题某四星级宾馆的宴会厅,设计最大用餐人数为120人,平均用餐人数为50人,用餐时间为2h,宴会厅总排风量为1000m3/h,该宴会厅空调系统的新风量应是下列哪一项?A.1000m3/hB.1250m3/hC.1500m3/hD.2500m3/h上一题下一题(3/30)单项选择题第3题某体育馆有3000人,每人散热量为:显热65W,潜热69W,人员集群系数取0.92,试问该体育馆人员的空调冷负荷约为下列何值?A.约400kWB.约370kWC.约210kWD.约200kW上一题下一题(4/30)单项选择题第4题某净化室空调系统新风比为0.15,设置了粗、中、高效过滤器,对于粒径≥0.5微粒的计数效率分别为20%、65%、99.9%,回风含尘浓度为500000粒/m3,新风含尘浓度为1000000粒/m3,高效过滤器下游的空气含尘浓度(保留整数)为下列何项?A.43粒B.119粒C.161粒D.259粒上一题下一题(5/30)单项选择题第5题某圆形大厅,直径为10m,高度为5m,室内平均吸声系数αM=0.2,空调送风口位于四周、贴顶布置,指向性因素Q可取5;如果从送风口进入室内的声功率级为50db,试问该大厅中央就座的观众感受到的声压级db为下列何值?已知图片式中Lp——距送风口r处的声压级,db;Lw——从送风口进入室内的声功率级,dbS——房间总表面积,m2。

风机噪声计算

风机噪声计算
1.声功率级法:该方法是通过测量和评估风机的声功率级来确定其噪
声水平。

风机的声功率级是指其在单位时间内辐射到外部环境中的声功率。

这个方法适用于已经制造好的风机,可以通过标准的实验室测试来测量风
机的声功率级。

2.声压级法:该方法是通过测量和评估风机产生的声压级来确定其噪
声水平。

风机的声压级是指在特定位置和距离处的声压水平。

可以使用声
级计等仪器来测量风机产生的声压级,通过在不同位置和距离处进行测试,可以得出风机在各个方向上的声压级分布。

3.数值模拟法:这种方法是使用计算流体力学(CFD)模拟风机的流
场和声场,进而得到风机的噪声水平。

CFD模拟可以通过计算风机叶轮和
外形对气流的影响,从而得到风机的流场和气流噪声级分布。

同时,还可
以使用声学模拟软件来模拟风机的声场和噪声辐射效果。

4.经验公式法:该方法是通过已有的经验公式和数据来计算风机的噪
声水平。

这些经验公式可以根据风机的设计和特点,根据类似的风机的实
测数据和实验结果,进行噪声水平的估计和计算。

这种方法常用于风机的
初步设计和噪声预测。

在实际的风机噪声计算中,通常会综合考虑以上几种方法,以得到更
准确和可靠的结果。

需要注意的是,风机的噪声水平与其运行状态、环境
声音水平等因素也有关系,需要对这些因素进行充分的考虑和修正。

同时,在风机的设计阶段,也可以采取一些措施来减小风机的噪声水平,例如改
进叶片形状、降低振动和噪声辐射等。

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当测 定 了模 型 风机 额定 转 速下各 工 况点 的气 动
L =11[ 1 0g ∑ 0

)+ n + d (B ] 5 7 d )
性能和倍频带声功率级频谱 ( 简称声功率级频谱 ) 之后 , 由风机频谱相似性 , 可得 以此风机为母型的相 似风机任一相应工况点 ( 该全压效率 不变 ) 的倍 频带声功率级 , ¨ J 为
摘 要: 相似设计理论在风 机系列化 过程中起着越来越重要 的作用 , 为简化相 似风机 声学性 能预估 的方法 , 在 原有估算 的基础上对 相似声学 的机理做 了进一步 的研 究 , 出了相 似风机 与原型风机存 对应 工况点倍 频程声 功率 得 级之 间的直接关 系 , 从而实 现了相似风机各丁况点倍频程卢功率级 的快速计算方法 。 关键词 : 声学 ; 风机 ; 相似 理论 ; 声功 率级 中图分 类号 :H 3 . ;B 3 T 421T 53 文献标识码 : A
维普资讯
相似风机声功率级的直接估算
文章编号 :0 6—15 (0 6 0 0 6 10 3 5 2 0 )6— 0 7—0 2
6 7
相 似 风 机 声 功 率级 的 直 接估 算
罗建平 , 张燕莉 , 张重超
( 海 交通 大学 上风 高科 工程技 术 中心 , 海 20 3 ) 上 上 00 0

() 3
式中之 为模 型风机任一 工况 点 的总声 功率级 ,
由式( ) A计权后可得相似风机任一工况点 1经 的 A声功率级 L
斜率, , G =÷△ 三

LA =1 g 』 1 L 一 (B A ) ( ) 0 [ 0 w I d ( ) 4 1 (
Th r c lu a in f r Sm i r F n S u d Po r Le e e Die tCa c l t o i l a o n we v l o a
L in pn UO Ja -ig,ZH NG Y h l,ZH NC Zh n —h o A a —i A ogc a
同理可得相似风机 A声功率级 的直接估算式为
LA =LA+( 5+g n ) +7 ( B A) ( ) d d ( ) 5
^,
=ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1 1 v 0 g zc

N 与 分别为模型风机与相似

风机的额定转速(p ; r m)

式巾之 LA w为模型风机的 A声功率级 (B A ) d()。 由式( ) 3 和式( ) 5 可得
( hn h i ioT n nvr t,S a g n —ehR e t ,h n h i 0 0 0, hn ) S a ga J o gU ie i a s y h nf gHi c &D cne S a g a 2 0 3 C ia e T r
Ab t a t F rs lrt e r l yn n ic e sn l mp r n o e i x e so f a e is a e sr c : o i a h o y p a ig a n r a ig y i o t tr l n e t n in o n s r ,b s d mi a f e o h r i a s mae h u h ra o si i l r y p i c p e h s b e t d e . T e r l t n hp b — n t e o i n le t t ,t e f r e c u t s a i r i l a e n su i d g i t c mi t n h ea i s i e o t e h ca e b n o n o rl v l o i l ra d mo e a s a h o r s o d n u y p i t h s we n t e o t v a d s u d p we e e s fs a n d lf n tt e c re p n i g d t on s a mi b e 0 n rm h e e r h-fo w ih t e q i k c l u ai n o i l rf n o tv a d s u d p we e n fu d f o t e r s a c r m h c h u c ac lt fsmi ca e b n o n o r o a a lv la i e e td t on s i a alb e e e td f r n u y p it s v i l . a Ke r s c u t s fn; i lrt e r ; o n o r lv l y wo d :a o si ; c a smi h o y s u d p we e e a
L =L +( 5+g n ) +7 ( B) d d
d B。
式 中L, ~模型风机任 ~工况点 的实’ 倍频带声功 ? 贝 4
率级 , 下标 “ ” j 表示倍频程 中心频 率 从 6 H 至 3z
80 H 的序号 ,为 1 8 00 z j 至 ; G一任一_ 况点声功率级频谱 中相邻两 中心频 [ 率的倍频带声功率级连接直线 的斜率 , 或称倍频程
L =L +G L i ,。+5 +7 ( B) n d d () 1
对 于一个工况点的声功率级频谱 , G 随倍频带声功 率级的分布特点的不 同而变化 , Gn《L 若用 而 平均值 g 代替 G, 则每一 工况点声功率级频谱 的 g 值电为常数。故相似 风机的总声 功率级 L 可 由下 式直接估算
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