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噪声控制技术的计算机---
计算机技术和数字处理技术的发展给噪声控制技术的发展带来重大的促进作用,声强技术和有源控制技术在近些年来所取得的新进展,应该说主要是依靠计算机技术和数字处理技术做支撑。声强的现场和便携声强仪器已应用在现场,并在声功率测量和声源识别中得到广泛应用。近些年,声强技术在噪声控制设备的测量和评价中也取得较大进展,如隔声结构的传递损失、声学材料的吸声特性、消声器的传递损失等。很多复杂的噪声和振动问题通过数值计算方法得以解决,例如用于低频范围的ema、fem、bem等方法,用于高频范围的sea方法。另一重要的领域是噪声控制技术的计算机---。以计算机软件为的这些计算机---包括:噪声源的分析和识别、特定声学环境下噪声评价量的模拟测量、开阔空间和封闭空间的声场预测、有限元和边界元的计算、噪声控制设备的计算机辅助设计、空气声和固体声声发射预测、声场-结构系统的偶合响应计算等(4)。一些有影响的软件系统有sysnoise、soundplan等。在实际噪声控制领域中,取得实际应用效果的有:
室内吸声处理降噪效果预测和声场分布预测;
道路、铁路、航空噪声的预测;
汽车、火车、飞机客舱内部声级的预测和优化设计;
内燃机、燃油泵、传动装置的声发射预测和优化设计;
汽车排气消声器及排气系统声衰减计算和计算机辅助设计;
气流噪声发射声功率预测;
板振动的声辐射预测;
家用电器噪声发射预测等。
应该看到,这些计算机软件预测结果的准确性决定于计算模型的正确性,一些实际参数的选择也有很大随机性,但它毕竟可以节省大量计算工作和试验工作。
变压器噪声治理有效治理是关键
变压器噪声治理是由变压器通过空气向四周发射的噪声是由两部分噪声合成的,一部分是由于箱壁振动而产生的本体噪声;另一部分是由于冷却风扇和油泵振动产生的冷却装置噪声。
变压器本体噪声完全取决于铁心的磁致伸缩振动。铁心的磁致伸缩振动是通过两条路径传递给油箱的,一条是固体传递路径——铁心的振动通过其垫脚传至油箱;另一条是液体传递路径——铁心的振动通过绝缘油传至油箱。而这两条路径传递过来的振动能量,使箱壁振动而产生本体噪声。通过空气,本体噪声以声波的形式均匀地向四周发射。同样,冷却风扇和油泵振动产生的噪声,也是通过空气以声波的形式向四周发射。在变压器噪声的发射过程中,噪声会随发射距离的增加而逐渐减弱。另外,发电机噪声处理,在噪声发射过程中,往往会遇到障碍物,当障碍物的尺寸小于噪声的波长时,噪声会绕过障碍物;当障碍物的尺寸大于噪声的波长时,一部分噪声将被障碍物吸收,一部分噪声将被障碍物反射回去,其余部分才穿过障碍物发射出去。
武汉市宏森技术工程有限责任公司——从事噪声治理与振动控制技术研究,产品开发与工程应用。1996年成立以来,公司一直致力于噪声治理与振动控制的研究、开发及应用。
微孔吸音板
根据各泵房的噪声频谱曲线,一定孔径和冲孔率为的穿孔板,使其共振频率与85 dba以上噪声的频率相近,增强吸声效果。为增大穿孔板的吸声频带宽度和吸声系数,在安装穿孔板之前先填充纤维直径4μm、密度为20kg/m3的吸音棉。经过反复吸收将大幅度降低。穿孔板烤漆为白色,通过镀锌卡槽固定在墙体上,美观大方。
微孔吸声吊顶
微孔吸声吊顶是采用一定密度和吸声吸数的吸音板,用镀锌龙骨固定。板后留有一定空气层,一般为200mm厚,声音穿过吸音板后在空气层内做弹性运动,能量不断消耗,达到吸声目的。
窗的密封处理
现场检测时,发现由于单层窗的隔声效果差,致使泵房内的噪声外传,影响到泵站周围的声环境,应采取合理有效的措施进行治理,主要措施为采用双层窗隔声。
热泵机组综合噪声治理效果:
噪声治理后,不会因降噪而影响机组各种设备的使用性能,对机组的操作、检修、观察机械声音判断等要求没有影响。
使---后的噪声值符合gb12348-90《工业企业厂界噪声标准》、gb12349-90《工业企业厂界噪声测量标准》、及劳动---颁布的《工业企业噪声卫生标准》。
职工工作环境得到进一步的---,使换热站噪声达到65 dba以下。
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