首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 640 毫秒
1.
设计了 3种具有代表性的抗性消声器 ,并进行了试验。试验结果表明 :消声器结构对气流再生噪声以及消声量有影响。并进行了气流再生噪声的估算  相似文献   

2.
曹勇  贺玲姣  翟国庆 《环境工程》2012,(Z1):120-122
本文结合某酒店通风系统噪声治理实例,根据进、排风口空间分布,气流噪声频谱特性等参数,采用Cadna/A软件对噪声源进行了建模,预测了不同楼层进、排风口安装具有不同消声量的消声器后关心点处降噪量。结果表明,酒店通风系统室外进、排风口消声器的消声量可根据各风口噪声对关心点的噪声贡献值大小合理确定消声量,在此基础上根据进、排风口气流噪声频谱等参数设计消声器;只要声学建模合理(特别是声源声功率级等参数取值),借助Cadna/A可较为有效地进行声源识别,确定各进、排风口对各关心点的噪声贡献值大小。  相似文献   

3.
研制了完全符合ISO7135-2003和GB/T 25516-2010新标准的管道消声器测试系统。为噪声控制、气动声学、声隐身、环境声学研究工作提供科研支撑和保障条件。解决目前国内管道消声器测试系统不标准、测量不确定度偏大,测试结果难以比对的问题。该测试系统可满足较大气流(≤16.5m3/s)、较大尺度消声器的以下测试功能:——有气流和无气流状态下,管道消声器的频带插入损失;——消声器的气流再生噪声的频带声功率级;——有气流通过时,管道消声器的全压损失;——风道末端单元的频带传声损失。  相似文献   

4.
近年来,重庆市石壕煤矿加大环保治理力度,重点对主扇风机、局部扇风机、压风机等大型机电设备的噪声治理,收到了显著的效果。具体方法措施如下:1 进气噪声治理 研制了阻抗复合型消声器,安装在压缩机进气口,并采用三级扩张室阻抗复合式和内插管加宽消声频带,还设置了橡胶软接头,对中低高频都有较好的消声效果,减少了压缩机的噪声外传。2 排气噪声治理 在压缩机出口要装外壁厚大于6mm的排气消声器,以利于压缩机在8kg/cm~2高压气流下工  相似文献   

5.
本文对煤矿风井噪声的产生机理及特性进行了分析。针对煤矿风井噪声高、风量大、频带宽的特性,结合阻性消声器消声频带宽、消声量大等特点,提出了用阻性片式消声器治理风井噪声的方法及该方法在煤矿中的实际应用效果。并阐述了阻性消声器消声量的计算方法。  相似文献   

6.
目前国内外汽车消声器有两种:一种是抗型消声器,另一种是微孔板消声器。为减轻尾气对环境的污染,国内外正在研制一种净化消声器。该消声器除了采用抗型共振腔消声结构原理外,还使用水夹套冷却,降低烟气温度,使声能转化为热能而被吸收,同时达到消声、节能、消烟等功能。 (1)消声:抗型结构,只能滤掉中低频噪声,四功能消声器因加装了水夹套,具有吸收中高频噪声的优点。又因烟气温度下降,  相似文献   

7.
消声器是一种允许气流通过而使声能衰减的装置,把它安装在气流通道上,能够有效地降低空气动力性噪声。消声器形式繁多,有阻性消声器,抗性消声器,阻抗复合式消声器,微穿孔板消声器等。阻性消声器主要用于吸收中高频噪声,抗性消声器用于吸收中低频噪声、阻抗复合式消声器吸收宽频带噪声,微穿孔板消声器  相似文献   

8.
日本清水建设公司开发的液体管道输送消声器;能解决建筑物内由于给排水、空调等泵关闭时产生的振动,由管道传到室内,在室内产生噪声。过去用橡软胶接头安装在泵出口的配管上,消声效果小。SHIZUKA是在管道本体钢管两端安装空气室,并用特殊材料制造空气进入孔,利用孔穴吸收水中的噪声,由于进入孔穴的空气膨胀和收缩,不  相似文献   

9.
目的降低某型飞机ECS系统空气散热器性能试验台管路产生的高温高速排气噪声。方法依据小孔喷注控制噪声理论,设计由4层穿孔板吸声结构组成的复合式小孔消声器。结果经试验测定,噪声声压级降低了35 dB(A)。结论设计的消声器消除了由临界孔板产生的刺耳的高频阻塞噪声,降低了噪声总声压级。降噪效果明显,可为类似管路气流噪声的消声设计提供参考。  相似文献   

10.
一种新型的消声器——L型螺旋消声器已研制成功。这种消声器首次采用螺旋形通道结构,增加了通道的周长面积比和有效消声长度,并以风道进出口交角的变化来改善消声器的频率特性。在螺旋形分隔板上粘贴泡沫塑料,既增加吸声面积又减少噪声辐射,进一步提高了消声效果。 L型螺旋消声器的研制,由上海市环保局下达任务,华东建筑设计院立题设计、研究,在金山消声器厂协作下完成的。记者在不久前由市环保局主持的该课题评审会上了解到,本市噪声科学工作者对于这种新  相似文献   

11.
文章就国内外常采用的消声技术的现状做了具体的阐述,并对噪声控制技术及其发展趋势进行了分析.国内外经常采用的消声技术主要是消声、隔振、吸声和阻尼抑振等.声源不同所采用的消声技术也不同.在掌握声源的基础上,要能正确选用和安装消声器,是保证达到最佳效果的前提,否则达不到消声的目的,还直接影响消声器的使用寿命.噪声控制技术,主要是发展吸声、隔声、阻尼、减振和消声和个人防护技术,研究高效、低能、廉价的噪声材料和元器件.  相似文献   

12.
本文通过对喷注噪声基本特性的研究,提出了一种新型消声器——引水射流消声器的基本设想,并对其性能进行了一系列的实验研究,讨论了引水降噪的消声机理,指出该消声器具有花费少,收效大的特点,对高频射流噪声具有良好的消声性能。  相似文献   

13.
一、前言我国的风机消声器虽然已经有不少定型产品,但大多数低频消声效果较差。一般250赫和500赫的插入损失,不到20~25分贝。而这2个频率却正是我国电机通常的运行频率(1450转/分和2900转/分),即风机的基频所在,噪声都比较高,因而大大地影响了消声器的实际使用效果。提高这2个频率的消声量,是改进消声器  相似文献   

14.
在工业噪声控制技术中,现实可行的有效技术仍是传统的隔声与消声技术,特别是使用消声器的消声技术广泛应用到风机进出口噪声控制中,取得了很好的效果。但是,在消声器设计上仍有一些问题有待解决,其中之一是在设计中难以寻求最佳壁面声阻抗率,充分发挥消声材料的高效吸声能力,从而造成所设计的消声器普遍存在重量大、体积大等缺陷。本文试据声波在非刚性圆管中的传播规律寻求最佳壁面声阻抗率,并依此时几种吸声结构的吸声特性进行分析比较,其结果可用于指导消声器的设计。l根据声波在非刚性圆管中传播规律寻求最佳壁向声阻抗率对于…  相似文献   

15.
X593 Xsl 9401016国家最新专利多功能汽车消声器一未来新一代消声器/王鸿(烟台大学)…l/污染防治技术/镇江市环保局一1993,6(3)一8一13环情X一11 列举了国际国内现有的五种类型汽车排气净化消声器的结构与性能。介绍了笔者发明的WHM型多功能消声器的构造与性能,其消声机理是:内插管加扩张腔加共振腔加催化剂吸声与整流加回流盘反射消声加耐高温吸声材料加渐缩管消声、}共有六种消声结构组合,所以消声大;排气热气流只是整流加切向旋转而出,所以阻力小。该消声器优点是:消声量大、尾气净化好、消烟、灭火星、阻力小、适用性广、可靠性好、…  相似文献   

16.
卞兆双 《环境工程》1997,15(2):39-40
阐述了大型锅炉排汽噪声治理的原理。通过对排汽噪声特征的分析以及消声效果试验,优选设计出一种效果良好的消声器———节流降压、小孔喷注复合消声器。  相似文献   

17.
排气噪声的有效降低   总被引:4,自引:0,他引:4  
排气噪声是噪声污染的重要祸源,用一般消声方法使它降低到对人无害的程度,常需要构造复杂的庞大装置.在近几年的研究工作中,我们发现用多数小喷口代替排气的大喷口可使其所产生的噪声中对人干扰的部分大大减少,并求得定量关系.根据这种关系而设计的小孔消声器,构造简单,价格低廉,在大型排气系统中可降低噪声到40分贝以上.不用小孔特性,而利用气流扩散原理所得的扩散消声器,在低压时也非常有效.本文也提出定量关系.  相似文献   

18.
我厂铸钢车间风力送砂工序有一台高压离心风机(型号8—18—11№8)。开始只给风机盖了隔声室,但排气噪声仍很大。工人在高噪声下工作,对面大声说话听不见,感到刺耳难受,心慌耳鸣,听力减退。并严重影响附近居民的身心健康,居民反映很大,强烈要求解决噪声危害。为此我厂曾经不得不停产治理。在北京市劳动保护研究所帮助下,我们把风机的排风管道引入消声坑,取得了良好的消声效果。另外,我厂精密铸造车间沸腾砂工序安装高压鼓风机时(型号8—18—11№7),我们采用了隔声室——消声器综合消声措施,消声  相似文献   

19.
X593么X)2()02肠共振腔消声器的设计与应用/符江涛(厦门市环境监测中心站)//环境工程/冶金部建筑研究总院.一2(X)1,19(3)一36一37环图X一26 共振腔消声器由一段开有若干小孔的管道和管外一个密闭的空腔所组成。它具有较强的频率选择性,适用于有明显低频峰值声源的消声降噪;穿孔率较低,可以在对气流阻力要求较严以及在高温、油烟、水气等场合使用;具有结构简单、制作容易等优点。工程设计中如根据噪声源的特点适当采取这种方法设计消声器,可有的放矢,取得事半功倍的效果。图2表2参1X593双盯刃眨67北京市早市的噪声污染特点分析/李本纲…(北…  相似文献   

20.
疏水阀排汽噪声控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
在分析了疏水阀排汽噪声产生机理及其特性的基础上,指出了疏水阀排汽噪声控制用水消声应具备的条件,进而根据噪声控制理论设计了控制该噪声用的消声器,这种消声器在实际应用中取得了良好的效果。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号