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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
为了提高铁路声屏障降噪效果预测的准确程度,在现有高速铁路声屏障声学计算公式的基础上,考虑声波在声屏障与列车车体之间的声波反射现象,推导出考虑一次反射声的高速铁路声屏障插入损失计算公式。结果表明,在单声源模式下,考虑一次声波反射后,声屏障插入损失比不考虑反射声的情况降低了0. 9~2. 6 d B。因此,在高速铁路声屏障设计中宜考虑噪声在声屏障与车体间的反射作用对降噪效果的影响。  相似文献   

2.
通过分析铁路噪声频谱特点,结合国家对环境噪声的要求和铁道行业对铁路声屏障的设计要求,对降噪环保产品铁路声屏障的降噪声学性能、机械强度力学性能、抗疲劳性能、防腐性能与防火性能进行了研究并提出相应要求,为铁路声屏障标准制修订和产品设计、制造、检验提供参考依据。  相似文献   

3.
本文回顾了我国铁路声屏障发展历程。通过对既有铁路声屏障材料分类及声学性能测试,得到金属声屏障材料的计权隔声量Rw在19~44d B间,非金属声屏障材料Rw在26~45 d B间,金属声屏障降噪系数NRC在0.3~1.1间,非金属声屏障材料NRC在0.7~0.9间,其隔、吸声性能对应于频率为315~3150 Hz范围内具有较好的隔、吸声性能。现场测试结果表明:我国高速铁路大量采用的金属声屏障插入损失值频率高于500 Hz时应用效果较好,各频率的插入损失值可达5d B以上,该测试结果与实验室声屏障材料的声学性能测试结果具有一定的相关性,即目前所采用的金属声屏障材料对高频声降噪效果应用较好。  相似文献   

4.
基于矿井中低频噪声突出,存在时间长、危害大,尤其周期性噪声比重较大,而传统降噪技术对其降噪效果并不明显,提出了基于fxlms 算法的自适应有源降噪耳罩降低矿井中的低频周期性信号,并采用离线建模方法建立了次级通道模型,利用MATLAB8.0拟合了64阶的滤波器,对 矿井中具有代表性的1kHz低频周期噪声和伴有随机噪声的1kHz低频周期性噪声进行了降噪仿真研究。结果表明:1kHz低频周期性噪声的降噪量 达到了30dB。而且在本模型下,随机噪声对低频周期性噪声的降噪效果几乎没有影响。  相似文献   

5.
城市轨道交通高架线路声屏障降噪技术的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文在大量研究分析了国内外技术资料的基础上,对声屏障的声学行性和非声学特性进行了系统的归纳,简明地叙述了声屏障的降噪原理和降噪的计算公式;概况性地总结了声屏障的设计步骤和设计参数的确定方法,对北京地铁车辆噪声的等效频率进行了推导与计算。  相似文献   

6.
本文在大量研究分析了国内外技术资料的基础上,对声屏障的声学特性和非声学特性进行了系统的归纳;简明地叙述了声屏障的降噪原理和降噪量的计算公式;概况性地总结了声屏障的设计步骤和设计参数的确定方法;对北京地铁车辆噪声的等效频率进行了推导与计算。  相似文献   

7.
随着城市轻轨建设的发展,交通噪声污染逐渐引起人们重视。在轻轨桥架两侧设置声屏障是控制轨道噪声的重要措施之一。声屏障的高昂成本往往是由不合理的设计参数造成的,通过对目前声屏障设计方法进行分析,提出了轻轨桥架声屏障优化设计方法。该方法以声屏障建造成本为目标函数,以降噪要求为声学约束,综合考虑设置位置、高度和长度等设计变量的影响;由列车噪声1/3倍频程频谱计算插入损失,提高了优化过程中插入损失的计算精度。该优化设计法与目前设计方法对比,验证了声屏障优化设计在改善降噪性能和经济性能方面的优越性。讨论了设计参数对成本和降噪性能的影响,并且对轨边矮墙的降噪性能进行了分析,所获的结论对声屏障和轨边矮墙设计参数与形状的选择具有指导意义。  相似文献   

8.
采用主动降噪技术提高传统直立式高速铁路声屏障对中低频段噪声的降噪效果,需要研究主动降噪系统中次级声源的合理位置。根据波动声学的声绕射理论,结合对不同高度声源的声绕射仿真结果,确定绕射声的"虚拟声源"范围,并将次级声源设置在该范围内开展主动降噪仿真分析。结果表明,在频率低于800 Hz时,次级声源对声影区的较大范围内可以取得明显的降噪效果。  相似文献   

9.
高速铁路经过城市建成区两侧分布有高层住宅建筑,普通直立式、折角式声屏障对于较高楼层难以有效阻隔噪声,框架式声屏障具有更好的降噪效果,对其降噪效果的研究越来越成为工程设计中噪声治理选取的重要依据。在阐述框架式结构声屏障插入损失确定方法的基础上,分别采用边界元法、统计能量法预测框架式声屏障的降噪效果,通过实际案例加以类比验证,得出京沈客运专线框架式声屏障降噪效果。  相似文献   

10.
对声屏障降噪理论研究、声屏障技术措施应用现状以及我国高速铁路声屏障存在的主要问题及发展趋势进行了分析总结,可为我国高速铁路声屏障技术措施的深化研究和发展提供技术参考。  相似文献   

11.
噪声损害工人的健康,干扰人们的工作。在工业环境中,普遍存在着象风扇、发动机和其他电动机驱动设备产生的低频噪声。 传统解决低频声的方法是声衰减法。它效果差,效率低。因为低频声的声波长,传送距离远,即使是很厚的声衰减材料制成的声衰减层或混凝土墙也不能有效的控制低频噪声。  相似文献   

12.
通过Soundplan软件建模,分析比较了户内式变电站的主变室设计中,不同通风散热设计方式和吸声材料的隔声降噪效果。研究结果表明,采用通风方式三效果最好,可降低噪声10.5~16.6 dB(A),采用声学材料(50 mm)效果最好,可降低噪声9.8~10.4 dB(A)。  相似文献   

13.
高速列车气动噪声主要由结构诱导涡旋及结构表面的流体压力梯度变化形成,针对这2种噪声产生机制,结合DES分离涡模拟方法及Lighthill声比拟理论,计算了受电弓变截面弓杆及仿生表面织构2种气动降噪方式的声学特性,计算结果表明:通过本体结构及表面优化均可有效降低高速列车气动噪声;弓杆截面型式的改变会影响周边压力场的分布特性,进而改变结构自身表面声功率特性,实现降噪的效果;仿生表面织构通过在结构阵列面上形成二次涡群来降低结构表面气动噪声;倒角式横杆、椭圆形臂杆及菱形凹坑表面声学特性优于其他结构型式。  相似文献   

14.
钟表、仪表行业广泛使用的单轴纵切自动车床,在生产加工中往往产生较高噪声,给操作工人造成较大的危害。为了控制车床噪声危害,我们进行了降噪试验研究,取得单机降噪10分贝的效果。 根据噪声特性及声源分析、常用的C1107型车床降噪的关键在于控制主声源──送料管噪声。因而,设计低噪声送料管代替原送料管是控制车床噪声的根本途径。低噪声送料管的研制主要包括以下方面: 二.以复合阻尼钢板替代钢材作为送料管的材质。因为钢质送料管内耗性能差,在激励下易产生振动,辐射噪声。而复合阻尼钢板则不同,其动态结构损耗因子在0.1至0.3之间,并且…  相似文献   

15.
健康住宅的降噪问题与技术措施   总被引:2,自引:1,他引:2  
健康住宅的噪声控制,包括对噪声源的认识、进行降噪的方法设计、技术措施实施效果的分析等内容。笔者在研究健康住宅噪声种类和控制标准、分析控制噪声基本措施的基础上,认为健康住宅噪声控制的难点在于设计方法和技术措施两方面,解决问题的思路是将降噪手段视为系统工程,包括住区户外和住宅室内两大系统;综合设计降噪控制技术,才能达到健康住宅声环境的控制标准。  相似文献   

16.
高速铁路车站内环境噪声振动问题将直接影响铁路站区综合开发的可持续发展。本文通过试验研究和理论分析,针对高速铁路典型高架中间站噪声振动影响特性,提出相应的减振降噪综合技术方案,为高速铁路高架车站内环境噪声振动控制技术提供理论基础。  相似文献   

17.
我院于1989年接受北京市石油勘探开发科学研究院委托,在该院新建锅炉房的设计中采取了综合降噪措施,收到了较好效果。 为了达到噪声标准(白昼60分贝,夜间50分贝),我们采取了以下几项措施: 一、鼓风机房降噪 鼓风机房内设计有三台G4—73—11N09D型鼓风机,噪声级为95~105分贝。运行中,高强度的空气动力性噪声从鼓风机的进、排气口辐射出来,又激励鼓风机的机壳和输气管壁振动,使机壳、管壁辐射噪声。根据数据资料分析,鼓风机进气口噪声要比机体辐射的噪声高10分贝左右。因此,我们在设计时采用了隔声室和消声道以控制噪声。 对消声道的设计,…  相似文献   

18.
我厂主厂房内共有22台φ2,700×3,600毫米湿式格子型球磨机,单机噪声均在100分贝(A)左右。为了解决这一问题、我们于1981年12月开始对球磨机进行噪声治理试验。首先对该机噪声的声压级及频率特性进行了测定,从测定结果分析,需要治理的是低中频噪声。但是无论是隔声材料还是吸声材料,低频降噪效果都较差。为此,我们决定采用隔声罩,将声源控制在一个较小的空间范围内,选用3毫米钢板作隔声材料,用120毫米槽钢作龙骨,顶盖做成半圆形。隔声罩长为7,800毫米,宽为6,800毫米,高为3,500毫米。同时在隔声罩内表面衬上吸声材料。吸声材料采用北京新型…  相似文献   

19.
, 《安全》2013,(8):76
美国声与振动研究所是美国的声学与振动研究开发机构,拥有声学与振动领域较强的信息和技术背景以及开拓美国和国际声学与振动市场的能力,拥有一批声学与振动领域的一流技术专家和美国声与振动学术领域和工程产业界的同盟单位。国家环境保护噪声与振动控制工程技术中心是我国环境保护部批准建立  相似文献   

20.
随着高速铁路发展,声屏障作为最为有效的降噪设施,已经被广泛应用。同时,对于其自身的安全性能(抗风压性能、抗冲击性能、抗弯曲断裂荷载、抗疲劳性能)必须受到高度的重视。通过对金属与非金属声屏障力学性能的实验室检测,分析出不同类别声屏障的性能差异,以利于不同环境条件下对声屏障的选择。  相似文献   

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