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文档简介

1、o 消声器:是让消声器:是让气流通过气流通过使使噪声衰减噪声衰减的装置,安的装置,安 装在气流通过的管道中或进排气口上,有效地装在气流通过的管道中或进排气口上,有效地 降低空气动力性噪声。降低空气动力性噪声。 第六节 消声技术 6.1 消声器性能评价 6.1.1 声学性能 1、插入损失 LIL:系统中插入消声器前后在系统 外某点测得的声功率级之差。 12RWW LLL 2、传递损失 LR:消声器进口端声功率级与出口端 声功率级之差。 12pp NR LLL 3、减噪量LNR:消声器进口端面测得的平均声压 级与出口端测得的平均声压级差。 4. 衰减量 :消声器内部两点之间声压级的差值 A L 插

2、入损失 减噪量 传递损失 衰减量 不只是消声器 本身性能 消声器本身性能 6.1.2 消声器综合性能要求:消声器综合性能要求: o 消声:消声:在正常工作状况下,要求在较宽的频带在正常工作状况下,要求在较宽的频带 范围有较大的消声量,特别是对突出频带的噪范围有较大的消声量,特别是对突出频带的噪 声必须保证其消声量。声必须保证其消声量。 o 空气动力性能:空气动力性能:对气流的压力损失要小,压力对气流的压力损失要小,压力 和功率损失在允许范围内,基本不影响设备的和功率损失在允许范围内,基本不影响设备的 动力性能。动力性能。 o 空间位置及构造:空间位置及构造:位置合理,构造尽量简单、位置合理,构

3、造尽量简单、 便于装卸。所用结构和材料要坚固耐用,满足便于装卸。所用结构和材料要坚固耐用,满足 各种使用环境下的声学性能稳定。各种使用环境下的声学性能稳定。 6.2 消声器的分类 消 声 器 阻性消声器 抗性消声器 阻抗复合式消声器 微穿孔板消声器 扩散性消声器 扩张室消声器 共振腔消声器 干涉式消声器 无源消声器 有源消声器 小孔消声器 多孔扩散消声器 节流减压消声器 6.2.1 阻性消声器 1、阻性消声原理: 利用吸声材料消声的吸收型消声器。吸声材料 固定在气流通道内,利用声波在多孔吸声材料 中传播时,因摩擦阻力和粘性阻力将声能转化 为热能,达到消声目的。与电学类比,吸声材 料相当于电阻,

4、故称阻性消声器。 优点:在较宽的中、高频范围内消声,特别对刺耳 的高频声消声效果明显。 缺点:在高温、高速、含水蒸汽、含尘、含油以及 对吸声材料有腐蚀性的气体中寿命短,消声 效果差;对低频噪声消声效果不理想。 (1)直管式消声器 o 优点:加工简单,空气动力性能好,适用于气 体流量较小的情况。 o 缺点:不适于气体流量较大的情况。 2、常用阻性消声器的类型 (2) 片式消声器 优点:增加声波接触面积,结构不复杂,中、 高频消声效果好,阻力系数较小。 (3) 折板式消声器 o 增加声波反射次数,更多地与吸声材料接触, 提高了高频消声效果。 o 优点:适用于压力和噪声较高的设备。 o 缺点:大大增

5、加了阻力损失。 (4)声流式消声器 o 增加反射次数,并对某些频率产生吻合振动。 o 优点:高消声、低阻损,阻力系数介于片式和折 板式消声器之间,适用大断面流通管道。 o 缺点:加工复杂,造价较高。 (5) 蜂窝式消声器 o优点:中、高频消声效果好,可根据不同的适应 范围,设计单元结构。 o缺点:阻力损失较大,阻力系数一般在1-1.5之 间,用于风量较大、流速较低的情况。 (6)室式消声器 o优点:消声频带较宽,消声量较大。 o缺点:阻力损失较大,占用空间也大,一般适用 于低速进排风消声。 (7)迷宫式消声器 o 优点:可用于流量大、流速低,要求消声量高 的情况。 o 缺点:气流速度不能过大,

6、否则产生的阻力损 失较大。 (8) 盘式消声器 o优点:阻损小,体积小,重量轻、安装简便 o用于锅炉鼓风机进风口消声、各类风机进风口或 管道开口端。隔声罩、室顶部的散热消声器风口。 (9)弯头式 结构简单、体积小,占地少,在通风空调工程中 应用普遍 3阻性消声器性能的影响因素 (1)频率的影响(高频失效):气流通道的截面积 一定时,当入射声波频率高至一定限度时,由于方 向性很强而形成“光束状”传播,很少接触帖附的 吸声材料,消声量明显下降。产生高频失效对应的 频率称为上限失效频率f上。对于直管式消声器: C:声速,m/s D:消声器通道的当量直径,m;对矩形管道 取边长平均值,圆形管道取直径,

7、其他可取面积的平方根值。 3阻性消声器性能的影响因素 当频率高于失效频率时,每增高一个倍频带,消声 量约下降1/3。按下式计算: 高于失效频率的某倍频带的消声量,dB 失效频率处的消声量,dB 高于失效频率的 倍频程频带数。 3阻性消声器性能的影响因素 (2)结构因素的影响 直管式-用于小风量的细管道; 多通道-用于大风量的粗管道,防止高频失效; (在通道内加装消声片,或采用片式、折板式、蜂窝 式、或弯头式消声片,减弱高频失效;但也会增加阻 力损失) (3)气流的影响 气流速度增加,使消声量减少,而气流再生噪声增 加。当气流速度高到一定,消声量为负值; 气流再生噪声:气流速度过大时,在消声器内

8、产生的 附加噪声。 6.2.2 抗性消声器 o 抗性消声器,利用声波的反射或干涉进行消声,借抗性消声器,利用声波的反射或干涉进行消声,借 助管道截面的突变或旁设共振腔。助管道截面的突变或旁设共振腔。 o 优缺点: 不需要使用多孔吸声材料,耐高温、抗潮, 流速较大,洁净要求较高的条件有优势。 对低频噪声有较好的效果。 消声选择性强,消声范围窄(用于窄带噪声)。 o 常见的有扩张室式、共振腔式。常见的有扩张室式、共振腔式。 1. 扩张室式消声器 o 利用管道横断面的扩张和收缩引起的反射和干 涉现象进行消声。 o S2和S1比例决定消声量,比例越大,消声量越大。 o l决定消声频率和通过频率。 声强

9、透射系数:K: 波数(=2f/c) 22 21 111 10lg10lg 1() sin 4 /, : 2 , R I Lmkl m mSS l f kk C 称为抗性消声器的扩张比。 消声器的长度 波数, a.消声量的计算: 管道截面收缩m倍或扩张m倍,消声作用相同,工 程中为了减少对气流的阻力,常用扩张管。 1sin.)2 , 1 , 0(4/) 12( 2/12n klnnl kl 时,即 时,当 2 11 10lg 1() 4 R Lm m max (21) 4 c fn l 消声量达最大值时的相应频率 / 2(0,1,2.) sin0klnlnnkl 当时, 即时, 消声器的传声损失

10、:0 R L min 2 nc f l 消声量达最小值时的相应频率 为消除某一频率噪声,适当选择扩张室的长度 b. 改善消声特性的方法 o多节扩张室串联 o 在扩张室内插入内接管 2. 共振式消声器 o 利用共振吸声原理进行消声。 3. 干涉式消声器 o原理:借助相干波相互抵消作用,达到消声目的 o分类:无源(被动式)和有源(主动式)消声器两类 o特点:具有显著的频率选择性 (a)无源消声器: 将声波分成两路, 在并联的管道内分 别传播不同的距离 后,再汇合在一起。 2 ) 12( 21 nll (b)有源消声器 加相位相反的声波使它们产生干涉而抵消。 6.2.3 阻抗复合式消声器 6. 2.

11、4 微穿孔板消声器 消声原理:微穿孔板消声器是一种高声阻、低声质 量的吸声元件。微穿孔板孔小,声阻大,提高了结 构的吸声系数。低穿孔率降低了其声质量,使吸声 频带宽度得到展宽,同时微穿孔板后面的空腔能有 效控制共振吸收峰的位置。 1. 小孔消声器 消声原理:将一个大的喷口,在保持相同排气量前 提下,改为许多小孔来代替,而小孔将高频声移到 人耳不敏感的超声范围,达到降噪的目的。 6.2.5 扩散消声器 2. 多孔扩散消声器 3.节流减压消声器 6.3.1 消声设计原则 (1)根据所需噪声量、空气动力性能要求以及设备管道 中的防潮、耐蚀、防火、耐高温等要求,选择消声 器的类型。 噪声源具体采取措施

12、 低、中频为主(离心式通风机)阻性或阻抗复合式消声器 带宽噪声源(高速旋转鼓风机、燃气轮机)阻抗复合式消声器或微穿孔板消声器 脉动性低频噪声源(空气内燃机)抗性消声器或微穿孔板消声器 高压、高速排气放空噪声(排气噪声)小孔消声器 潮湿高温、油雾,有火焰空气动力设备抗性消声器或微穿孔板消声器 6.3 消声设计 消声措施的选择原则消声措施的选择原则 (2) 据声源空气动力性能的要求,考虑消声器的空 气动力性能,使消声器的阻力损失控制在机械 设备正常的工作范围内; (3) 设计消声器时,考虑到气流再生噪声的影响, 使气流再生噪声小于环境允许的噪声级; (4) 注意消声器和管道中的气流速度; (5)

13、还应该考虑到隔声及坚固耐用、体积大小与空 气机械设备匹配问题。 6.3.2 消声设计程序 噪声源现场调查 及特性分析 验算其消声效果(上下截止频率的检验、 消声器的压力损失、实际消声效果) 了解环境特点,选噪声控制标准 计算所需消声量 设计合适的消声器 确定受声点允许的噪声 级和各频带声压级 噪声源使用条件 设备空气动力特性 6.3.3 阻性消声器的设计 (1) 阻性消声器的设计程序 a. 选择消声器的结构形式 管道直径: 300mm 单通道直式消声器 300-500mm 片式消声器 500mm片式、蜂窝式或其它形式 b. 选择合适的吸声材料 c. 确定消声器的长度 d. 合理选择吸声材料的护

14、面结构 e. 验算消声效果: 高频失效频率、气流再生的影响。 压力损失 (2)阻性消声器的设计计算方法 a. 消声量的计算 (P77) l S L LA 0 l S L LA 4 . 1 )(03. 1 b.高频失效频率的计算(P80) D c fn85. 1R N R 3 3 6.3.4 共振式消声器的设计程序 a. 根据降噪要求,确定共振频率和频带的消声 量,而后求出相应的K值; (P85) 2 10lg(12) R LK倍频带: 1/3倍频带: 2 10lg(119) R LK 某一频率: 2 2 10lg 1 R rr K L ffff b. 确定K值后,按公式计算出V和G值; S GV K 2 VG c fr 2 c. 设计消声器的几何尺寸 对同一G:有多种孔径、板厚和穿孔数的组合; 对同一V:有多种不同几何形状和尺寸。

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