武汉市宏森环保技术工程有限责任公司
噪声与振动控制工程 , 消声器
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(1)音频 音频就是声音的频率。一个振动荡物体,每秒钟振动的次数为该物体的振动频率,频率的单位为赫兹。一般地说,振动频率在20赫兹到20000赫兹之间的的波 动人类是可以听到的,因此称为声波,声波的振源叫作声源。20赫兹以下和20000赫兹以上分别属于次声和超声的范围,人耳不能听到。在声波范围内,随着频率的增加音调由低变高,但是在不同频段,人耳的感受力并不一致。一般情况下,音频在1000赫兹以下,随频率降低,听觉会逐渐迟钝,因此,人耳对低频噪声较容易忍受,而对高频噪声则感觉较敏锐,耐受力差。若长期生活在偏高频率的巨响环境中,会引起耳朵部分或严重失聪。

(2)声压声音在空气中能够传播出去,是由于振动物体通过振动造成周围空气的局部压强变化,这个压强变化使周围空气产生局部的密度变化,局部密度变化又造成较远部分 空气压强的变化,如此下去,就把这个压强变化向更远的部分传递出去,这样就造成了声音的传播。在声音传播过程中,空气压强相对于大气压强的压强变化,称为声压,其单位为帕(Pa)。人类的听觉领域相当广阔,平均大约是从2×10-5-20帕左右。也就是说,我们能听到一个强盛源的音量,有可能是一个弱声源的20万倍。




噪声治理技术的发展方向是很大的


前面先容的噪声治理方法,固然可以使冰箱压缩机的噪声符合国家的划定,但是跟着数值计算和噪声控制新技术的不断发展,还可以进一步降低冰箱压缩机的噪声。

  目前电子计算机的高速发展,应用有限元/边界元工具可以有效的降低冰箱压缩机的噪声。传统的方法是靠经验或者通过简朴结构的数学模型来模拟实际情况,在这个过程往往需要良多的假设前提,这样得到的结果跟实际情况的差距往往比较大,然后再通过试验进行验证,研究开发周期长。利用现有噪声软件可以大大进步分析的正确度,特别是针对复杂的结构,采用虚拟样机技术,大大缩短分析时间。如对于复杂的扩张式抗性消声器,用经典的公式很难计算消声量,利用有限元软件对复杂的扩张式消声器进行分析和优化,发电机房噪声降噪,弄清晰其频率特性,就可以突破传统的消声器外形,设计独特的消声器外形,进一步进步消声量。在壳体优化方面,利用有限元计算其固有频率和模态,计算在激励下的振动响应,然后利用边界元技术,计算在该响应下的壳体辐射声场,进行敏捷度分析,从而可以的降低壳体辐射的噪声。同样,对于压缩机其他部件,也可以猜测其辐射声场。有限元和边界元工具今后在噪声控制方面的应用越来越广泛。有源噪声与振动控制技术——噪声主动控制(ActiveNoiseControl,简称ANC),是当前的噪声控制技术中提高前辈的研究方向,由德国物理学家PaulLeug于1933年提出的。其基本原理是在噪声的声波上叠加一个声波,该声波波形的振幅与噪声一致,而相位则正好与噪声相反,使两者相互抵消,达到消除噪声的目的。





低噪声工作场所设计指南之噪声控制规划的原则

噪声控制规划,无论是新建或是已有工作场所改造,都宜全盘考虑搞一个完整的规划设计。规划需结合原有设施,包括它们的生产工艺和建筑结构。这样方能取得较好的效果。当然,对新建工作场所,如果噪声控制又是主要目标,这种情况下噪声控制规划的自由度大,从生产工艺设备的布置到建筑结构上的各种隔声、减振措施都可以考虑采用。而对已有工作场所进行噪声控制规划时,要使生产过程或建筑结构上作出重大改变有时会遇到很多困难。


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