风机通风管道消声器及鼓引风机消声器均为阻抗声流型,采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构,同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区,用以比较大限度的增宽消声频带,以实现良好的消声降噪效果。当因机房面积狭小或需对原有建筑改善消声效果时,可采用消声弯头...
吸声材料通常对低频噪声的吸收能力很低,单靠增加吸声材料的厚度来提高吸声效果并不经济,为了改善低频噪声的吸声效果,通常采用共振型消声器。共振型消声器的形式是利用管道开孔与共振腔相连接,利用小孔处的空气柱和空腔内的空气构成了弹性共振系统,当外界噪声频率和此共振系统的固有频率相同时,小孔中的空气柱发生共振并与孔壁发生剧烈摩擦,摩擦可以消耗声能,从而达到消声的目的。这种消声器具有较强的频率选择性,即有效的频率范围很窄,一般对于低频消声可以产生较大的衰减。其气流阻力小,但因有共振腔而使结构偏大。消声器综合性能除了消声性能外,其空气动力性能和机械结构性能也十分重要。镇江专业消声弯头
我们所期待的声屏障的减噪效果就在“声影区”的范围内。与光影区相比较,由于声波波长比光波波长大的多,因此,这种“声影区”的边界并不明显,经过屏障边缘之外,声源发出来的声波可以直接到达的范围,叫做“亮区”。从亮区到声影区之间还有一小段“过渡区”。位于“声影区”内的噪声级低于未设置声屏障时的噪声级,这就是声屏障降噪的基本原理。声屏障的作用就是阻挡直达声的传播,隔离透射声,并使绕射声有足够的衰减。当声波撞击到声屏障的壁面上时,会在声屏障边缘产生绕射现象,而在屏障背后形成“声影区”。扬州专业消声降噪消声器、消声弯头等在安装时应单独设支、吊架,使风管不承受其重量。
空气动力性能消声器对气流的阻力要小,阻力系数要低,即安装要求消声器后增加的压力损失或功率损耗要控制在实际允许的范围内。气流通过消声器时所产生的气流再生噪声要低,又不影响空气动力设备的正常运行。消声器的空气动力性能通常用阻力(压力)损失来表示,它管壁的摩擦阻力损失和结构上的局部阻力损失两部分组成。结构强度性能消声器的材料和结构坚固耐用,耐高温、耐腐蚀、耐潮湿、耐粉尘;对于耐高压的消声器(如高压排气消声器),应由取得压力容器生产许可证的单位生产制作。另外,消声器要体积小,重量轻,结构简单,便于加工、安装和维修。此外,消声器的外形应美观大方,表面装饰与环境协调,使用寿命长,性价比高。
风机通风管道消声器及鼓引风机消声器均为阻抗声流型,采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构,同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区,用以比较大限度的增宽消声频带,以实现良好的消声降噪效果。当因机房面积狭小或需对原有建筑改善消声效果时,可采用消声弯头。消声弯头有两种。普通消声弯头是利用贴在内侧的吸声材料消声。通常是把弯头内缘做成圆弧,外缘粘贴吸声材料,吸声材料的长度应不小于弯头宽度的4倍。另一种消声弯头称为共振型消声弯头,其外缘采用穿孔板、吸声材料和空腔,利用共振吸声结构来改善普通消声弯头对低频噪声消声效果较差的问题。通风空调系统中的动力设备,如风机等会产生空气动力噪声。
利用节流降压原理制成的消声器。一般用于喷气噪声的治理。根据喷气量的大小,设计通流面积,使高压气体通过节流孔板时,压力降低。因喷气噪声的声功率级与气体压力降的高次方成正比(见工业噪声),若用多级节流孔板串联,使原来的一次降压变为逐步降压,便可使辐射的噪声降低。节流降压消声器的消声量约为15~25dB(A)。具有结构简单、降噪效果好的优点,但耗用钢材较多。利用喷气口直径变小、喷气噪声峰值频率移向超声频(见表2)的原理制成的消声器。适用于降低各种空气动力设备或高压容器的排气噪声。抗性消声器的消声原理是借助管道截面的突出扩张或收缩。常州管道消声设计规范
只有当入射声波的频率与板振动系统的固有频率相同时。镇江专业消声弯头
风机消声器片间平均流速可认为与风机管道流速相等。用于民用建筑,消声器片间流速通常取3-12m/s;工业方面,消声器片间流速通常取12-25m/s,比较大不得超过30m/s。流速不同,消声器护面结构应不同。平均流速小于10m/s时,多孔吸声材料的护面可用防火布或金属丝网罩起来;平均流速为10-23m/s时,可选用金属穿孔板护面;当平均流速为23-45m/s时,可选用玻璃丝布和金属穿孔板护面;当平均流速为45-120m/s时,可采用双层金属穿孔板和钢丝棉护面,穿孔率应大于20%。镇江专业消声弯头
风机通风管道消声器及鼓引风机消声器均为阻抗声流型,采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构,同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区,用以比较大限度的增宽消声频带,以实现良好的消声降噪效果。当因机房面积狭小或需对原有建筑改善消声效果时,可采用消声弯头...
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