消声器

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消声器介绍

消声器介绍

消声器介绍消声器(Muffler),是阻止声音传播而允许气流通过的一种常见声学器件,是消除空气动力性噪声的重要措施。

消音器是安装在空气动力设备(如鼓风机、空压机、锅炉排气口、发电机、水泵等排气口噪音较大的设备)的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声的装置。

消音器的种类很多,但究其消声机理,又可以把它们分为六种主要的类型,即阻性消音器、抗性消音器、阻抗复合式消音器、微穿孔板消音器、小孔消音器和有源消音器。

常见消声器的声频谱特性如下:1. 阻性消声器将多孔吸声材料固定在气流通道内壁,或按一定排列方式固定在管道中,以降低气流噪声的装置。

适用于降低中高频的宽带噪声。

主要类型有直管式、片式、蜂窝式、折板式、弯头式、声流式和迷路式等消声器。

消声器使用的吸声材料与护面层材料,应根据气流管道中的使用条件(风速、温度、水分含量、腐蚀性等)进行选择。

阻性消声器具有设计简单、易于制做、压力降小、性能比较可靠等优点,一般多用在风机的进排风通道上。

消声量约为10~20dB/m。

直管式消声器的声衰减量可由下式计算:式中,△L 为声衰减量,dB;Φ(α0) 为消声系数,是多孔吸声材料的垂直入射吸声系数α0 的函数,换算关系见表1。

P 为气流通道上吸声材料的饰面周长,m;s 为气流通道的横截面积,m²;i 为消声器的有效长度(有吸声材料饰面部分),m。

表2 消声系数Φ(α0) 和吸声系数α0的函数关系(经验值)若消声器通道截面相对较大,高频声波呈束状直接通过,与吸声材料很少或不完全接触,消声量就会明显下降,称作高频失效。

消声量开始明显下降的频率称作上限失效频率,可按下面的经验式计算:式中,f上为上限失效频率,Hz;c 为管道中的声速,m/s;D 为通道直径(圆管)或管道截面边长平均值(矩形)。

2. 抗性消声器利用改变气流通道的截面积或旁接共振腔、支管,使声波产生反射、共振或干涉,达到消声目的装置。

适用于降低中低频噪声,主要类型有扩张室式、共振式与干涉式消声器,如下图。

消声器设备原理及结构

消声器设备原理及结构

消声器设备原理及结构一、原理1.隔音原理:消声器设备利用隔音材料的隔音效果来减弱和隔离声音的传播。

隔音材料通常是具有高密度和高吸声性能的材料,如矿棉、泡沫塑料、橡胶等。

当声音进入消声器内部时,隔音材料会吸收、反射和散射声波,从而减少声音的能量传递,降低声音的传播。

这种原理主要适用于低频噪音的处理。

2.消声原理:消声器设备利用内部特殊结构来消除噪声。

常见的消声原理包括消声吸音剂、消声腔、消声片等。

消声吸音剂是由吸音材料填充的密闭隔音室,通过吸音材料的吸声作用来降低噪声;消声腔是一种具有特殊形状的空腔结构,通过声波的反射和干扰来减弱声音的传播;消声片是一种具有特殊孔隙结构的板状材料,通过声波的分散和阻隔来消除噪声。

二、结构1.外壳:外壳是消声器设备的外部包装,通常由金属或塑料制成。

外壳具有一定的结构强度和抗腐蚀性能,可以保护内部的隔音材料和结构。

外壳还可以根据具体需求设计成不同形状和尺寸,以适应不同场合和应用。

2.隔音材料:隔音材料是消声器设备内部的主要组成部分,用于吸收、反射和散射声波。

常见的隔音材料包括矿棉、泡沫塑料、橡胶等。

这些材料具有高密度和高吸声性能,可以有效地阻挡噪声的传播。

3.内部结构:内部结构是消声器设备的关键组成部分,用于实现隔音和消声效果。

内部结构根据具体原理和要求的不同而有所区别,例如消声吸音剂、消声腔和消声片等。

内部结构的设计和布局需要经过科学的计算和实验,以确保消声器设备能够有效地减弱噪声。

综上所述,消声器设备通过采用隔音原理和消声原理来降低噪声。

它的主要结构包括外壳、隔音材料和内部结构。

消声器设备在工业、交通、建筑等领域被广泛应用,可以有效地保护人们的听力和生活环境。

静压箱和消声器的区别

静压箱和消声器的区别

静压箱和消声器的区别静压箱和消声器是两种常见的降噪设备,它们在不同的场景中用于消除噪音。

本文将探讨静压箱和消声器的区别,包括其原理、用途和性能特点等方面。

静压箱是一种通过静压原理来减少设备或管道中空气流动引起的噪声的设备。

它通过改变空气流动的速度和方向来消除噪音。

静压箱通常由金属和隔声材料构成,内部设置有一系列的换向板和吸音材料。

当空气从压力动能转化为静压之后,通过换向板和吸音材料的作用,噪音得以减少。

静压箱在减少噪音的同时,还能提供压力稳定的气流。

消声器是一种通过声学原理来降低噪音的装置,它通过吸收、反射和散射声波来达到降噪的效果。

消声器通常由金属或纤维材料构成,内部设置有吸音材料和孔隙结构。

当噪音经过消声器时,部分声波会被吸收或散射,从而减少噪音的传播。

消声器可以根据不同的噪音频率和强度进行设计,以达到最佳的降噪效果。

静压箱和消声器在使用目的上有所不同。

静压箱主要用于控制和减小设备或管道中的空气流动噪声。

它常应用于空调系统、风扇、工业设备等的风道出口,用于降低风机噪音和风道噪音。

静压箱通过改变空气流动的速度和方向,将噪音转化为不易传播的声能损失,从而实现降噪的效果。

消声器则主要用于降低环境中的噪音。

它常应用于建筑物、工厂、机房等公共场所中用于降低设备产生的噪音。

消声器可以将噪音吸收、反射和散射,有效减少噪音的传播。

消声器还可根据需要进行定制,以满足不同环境中的降噪要求。

除了使用目的上的差异,静压箱和消声器在性能特点上也有所区别。

静压箱具有良好的压力稳定性,能够保持空气流动的稳定性,同时实现噪音的降低。

它适用于对空气流动要求较高的场合,如空调系统等。

而消声器则具有较好的吸声性能,能够吸收、反射和散射多种频率的声波。

消声器适用于噪音频谱分布较为广泛的环境,如机房、工厂车间等。

此外,静压箱和消声器在安装和维护上也有差异。

静压箱需要根据具体场景的要求进行设计和制造,安装时需要与风道进行连接,并保证连接处的密封性。

《消声器设计》课件

《消声器设计》课件

未来展望
高效能化
未来消声器设计将更加注 重能效和性能的提升,以 满足更加严格的环保和性 能要求。
智能化控制
随着物联网和人工智能技 术的发展,消声器将与智 能控制系统结合,实现远 程监控和智能调节。
定制化设计
针对不同应用场景和需求 ,未来消声器设计将更加 注重定制化服务,满足客 户的个性化需求。
THANKS
频谱特性
消声器在不同频率下的消声性能,对于不同频率 的声音有不同的消声效果。
阻力损失
消声器对气流产生的阻力,阻力损失越小,说明 消声器的性能越好。
03
消声器设计流程
设计准备
需求分析
明确消声器的使用场景、性能要求和 限制条件,如噪音类型、频率范围、 环境温度、压力损失等。
技术调研
了解当前消声技术的最新发展,以及 各种材料的声学性能和机械性能。
详细描述
工业消声器设计需要根据不同设备和机械的 噪音特点,采用不同的降噪技术。例如,对 于风机、压缩机等设备,可以采用改变管道 结构、增加阻尼等方式来降低噪音;对于切 割机、打磨机等机械,可以采用隔音罩、吸 音材料等方式来降低噪音。在设计过程中, 还需要考虑消声器的耐用性、可维护性等因
素。
案例三:建筑消声器设计
消声器设计
contents
目录
• 消声器概述 • 消声器设计基础 • 消声器设计流程 • 消声器设计案例分析 • 消声器设计的挑战与未来发展
01
消声器概述
消声器的定义与作用
消声器的定义
消声器是一种用于降低或消除声 音的装置,通常用于控制和减少 各种机械、空气动力系统等产生 的噪音。
消声器的作用
详细描述
汽车消声器设计需要考虑汽车发动机的噪音 、排气噪音等因素,通过采用吸音材料、改 变管道结构等方式来降低噪音。在设计过程 中,需要考虑消声器的体积、重量、成本等 因素,以满足汽车厂商和消费者的需求。

第十章 消声器

第十章 消声器

管式消声器是一种最简单的消声器,它仅在管壁内周 贴上一层吸声材料,故又称“管衬”。特点是制作方便, 阻力小,但只适用于较小的风道,直径一般不大于400mm。 管式消声器仅对中、高频率吸声有一定的消声作用.对低 频性能很差。
19
单通道直管式阻性消声器 消声量的计算
• 经验公式
P L ( ) l S
22
3.折板式和声流式消声器
折板式
声流式
折板式消声器实际上是片式消声器的变种。为了提高其 高频消声性能,把直片做成折弯状,这样能增加声波在消声 器内反射次数,即增加吸声层与声波的接触机会,从而提高 消声效果。 声流式消声器是由折板式消声器改进的,这种消声器把 吸声层制成正弦波形。与折板式比较,它能使气流通畅流过, 减少阻损。其缺点是加工复杂,造价高。 23
15
16
四、消声器的分类
阻性消声器
按消声机理
抗性消声器
17
10.2
消声原理
阻性消声器
阻性消声器的消声原理与多孔性吸声材 料(玻璃纤维、泡沫塑料、烧结金属、烧结陶瓷 等)相似:在气流通道管壁衬以吸声材料, 利用声波在多孔性吸声材料中传播时通过 摩擦将声能转化为热能。
18
1.单通道直管式阻性消声器
45
扩散消声器: 适用于流速极高的放空排气 – 小孔喷注消声器:
原理:小喷口代替大喷口,提高喷气速度,使 噪声移到人耳不敏感的范围
气动马达消音器 多孔陶瓷
fp
v 0.2 D
46
微穿孔板消声器
一般是用厚度小于1mm的纯金属薄板 制作,在薄板上用孔径小于1mm的钻头穿 孔,穿孔率为1%一3%。其消声原理实 质上是一个共振式消声器,对低频消声 效果较显著。

消音器的工作原理

消音器的工作原理

消音器的工作原理消音器,又称为减震器或消声器,是一种用于减少机械设备噪音的装置。

它被广泛应用于汽车、摩托车、工业机械等领域,以降低发动机和机械设备产生的噪音。

消音器的工作原理主要是通过声学原理和流体力学原理来实现的。

本文将详细介绍消音器的工作原理,以及其在不同领域的应用。

消音器的声学原理。

消音器的声学原理主要是利用声波的反射、吸收和干涉来降低噪音。

当发动机或机械设备运转时,会产生大量的声波,这些声波会通过排气管或其他通道传播到外部环境中,导致噪音污染。

消音器内部通常包含多个隔音材料,如玻璃纤维、陶瓷纤维、金属纤维等,这些材料可以有效地吸收声波,减少声波的传播。

此外,消音器内部的结构设计也可以利用声波的反射和干涉来降低噪音。

通过合理设计消音器的内部结构,可以使声波发生干涉消除或减弱,从而达到降低噪音的效果。

消音器的流体力学原理。

除了声学原理,消音器的工作原理还涉及流体力学。

在汽车或工业机械中,排气气流是产生噪音的主要来源之一。

消音器通过改变排气气流的流动方式来降低噪音。

消音器内部通常包含多个隔板和膨胀腔,这些结构可以改变气流的流速和流向,从而减少气流产生的噪音。

此外,消音器内部还可以设置消声器,如消声棉、消声波纹等,这些结构可以有效地减少气流产生的噪音。

通过合理设计消音器的内部结构和选用合适的消声材料,可以实现对气流噪音的有效控制。

消音器在汽车领域的应用。

在汽车领域,消音器被广泛应用于汽车的排气系统中。

汽车发动机在运转时会产生大量的噪音,为了降低这些噪音对驾驶员和行人的影响,汽车排气系统通常会设置消音器。

消音器通过吸收和干涉声波,以及控制排气气流,来降低发动机产生的噪音。

除了降低噪音,消音器还可以改善排气系统的排放性能,减少有害气体的排放。

消音器在工业机械领域的应用。

在工业机械领域,消音器也扮演着重要的角色。

工业机械在运转时会产生各种噪音,影响生产现场的工作环境和员工的健康。

因此,工业机械通常会设置消音器来降低噪音。

消声器介绍

消声器介绍

△消声器介绍Muffler消声器是阻止声音传播而允许气流通过的一种器件,是消除空气动力性噪声的重要措施。

消声器是安装在空气动力设备(如鼓风机、空压机)的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声的装置。

消声器能够阻挡声波的传播,允许气流通过,是控制噪声的有效工具。

△消声器种类消声器的种类很多,但究其消声机理,又可以把它们分为六种主要的类型,即阻性消声器、抗性消声器、阻抗复合式消声器、微穿孔板消声器、小孔消声器和有源消声器。

阻性消声器主要是利用多孔吸声材料来降低噪声的。

把吸声材料固定在气流通道的内壁上或按照一定方式在管道中排列,就构成了阻性消声器。

当声波进入阻性消声器时,一部分声能在多孔材料的孔隙中摩擦而转化成热能耗散掉,使通过消声器的声波减弱。

阻性消声器就好象电学上的纯电阻电路,吸声材料类似于电阻。

因此,人们就把这种消声器称为阻性消声器。

阻性消声器对中高频消声效果好、对低频消声效果较差。

抗性消声器是由突变界面的管和室组合而成的,好象是一个声学滤波器,与电学滤波器相似,每一个带管的小室是滤波器的一个网孔,管中的空气质量相当于电学上的电感和电阻,称为声质量和声阻。

小室中的空气体积相当于电学上的电容,称为声顺。

与电学滤波器类似,每一个带管的小室都有自己的固有频率。

当包含有各种频率成分的声波进入第一个短管时,只有在第一个网孔固有频率附近的某些频率的声波才能通过网孔到达第二个短管口,而另外一些频率的声波则不可能通过网孔.只能在小室中来回反射,因此,我们称这种对声波有滤波功能的结构为声学滤波器。

选取适当的管和室进行组合.就可以滤掉某些频率成分的噪声,从而达到消声的目的。

抗性消声器适用于消除中、低频噪声。

把阻性结构和抗性结构按照一定的方式组合起来,就构成了阻抗复合式消声器。

微穿孔板消声器一般是用厚度小于1mm的纯金属薄板制作,在薄板上用孔径小于1mm的钻头穿孔,穿孔率为1%一3%。

选择不同的穿孔率和板厚不同的腔深,就可以控制消声器的频谱性能,使其在需要的频率范围内获得良好的消声效果。

摩托车消声器原理

摩托车消声器原理

摩托车消声器原理
摩托车消声器是用于降低发动机排气噪音的装置。

它的主要原理是通过吸音材料和反射原理来减少尾气噪音的传播。

消声器内部有一个密封的腔体,里面填充了吸音材料,如玻璃纤维棉或陶瓷棉。

当排气气流通过消声器时,吸音材料会吸收部分声音能量,使之减弱。

同时,消声器还利用了反射原理来阻挡噪音的传播。

消声器内部设计了一些导流板或消声片,它们能够改变气流的方向,并减缓气流速度。

这样一来,噪音的传播路径会变长,而且被多次反射,使噪音逐渐减弱。

除了吸音材料和反射原理外,消声器还可以通过调整排气管的长度和直径来改善声音的品质。

排气管的长度和直径会影响排气气流的速度和频率,从而影响到发出的声音。

总的来说,摩托车消声器通过吸音材料的吸声和气流的反射来减少噪音的传播,从而达到降低发动机排气噪音的目的。

第十章 消声器

第十章  消声器



m 4
D2 d2

4
,D d m
第四节阻抗复合式消声器
一、几种复合式消声器(构造示意图10-4-1):
(1) 扩张室与阻性组合 (2)扩张与阻抗组合 (3)共鸣型与阻抗组合 (4)共鸣型与阻性组合
二、优缺点
优点:综合了阻抗消声器的优点; 缺点:综合了阻抗消声器的缺点;
第五节
一、特性 (见下图)
三、小孔喷注消声器
孔越小,流速越高,噪声频率也会越高,当小孔小到一定数值,使f >20000HZ,喷射噪声移到人耳不敏感的特高频范围,人耳反听不到 声音。喷口的有效面积由以下式求得(如图10-6-3)
小孔的有效面积 Ae与几何面积 A 的关系为:
Ae 0.62 A
小孔直径可取1mm或2mm,定孔数,实际的比计算出来的多一倍, 单层1mm小孔可消20~28dB,单层2mm小孔可消16~21dB,节流 降压与小孔喷注相结合可消声35~40dB。
(1)计算式:
计算式有多个,设计中多用经验公式,即:
0 —— 正入射吸声系数;
L
P Lp 1.3 0 L S
—— 消声器的长度,m;
S —— 消声器的断面积,m2;
P
—— 消声器的周长,m;
(2)气流速度对 Lp 的影响:
当v=30~40m/s时,则对 Lp 有20%范围下影响, v<15~25m/s时,对 Lp 影响不大,所以设计时要限速,限速 的方法是用多通道并联,一般多用片式、蜂窝状等消声器进行 限速。
3.阻性消声器
-----借助内壁装设上的吸声材料消声
(1)阻性消声器的类别,如图10-2-1所示; (2)消声原理—声波激发多孔材料小孔中空气柱振动 1. 上限截止 f 上

第8章消声器

第8章消声器

第8章 消声器消声器是一种既能允许气流顺利通过,又能有效地阻止或减弱声能向外传播的装置。

一个合适的消声器,可以使气流声降低20~40dB ,相应响度降低75%~93%,因此在噪声控制工程中得到了广泛的应用。

值得指出的是,消声器只能用来降低空气动力性设备的进排气口噪声或沿管道传播的噪声,而不能降低空气动力设备的机壳、管壁、电机等辐射的噪声。

一、 阻性消声器 (一) 阻性消声器原理阻性消声器是一种吸收型消声器,利用声波在多孔性吸声材料中传播时,因摩擦将声能转化为热能而散发掉,从而达到消声的目的。

材料的消声性能类似于电路中的电阻耗损电功率,从而得名。

一般说来,阻性消声器具有良好的中高频消声性能,对低频消声性能较差。

1.声波在阻性管道中的衰减消声器的传声损失与吸声材料的声学性能、气流通道周长、断面面积以及管道长度等因素有关。

对同样大小截面的管道,L/S 比值以长方形为最大,方形次之,圆形最小。

A ·N ·别洛夫由一维理论推导出长度为l 的消声器的声衰减量LA 为:l SLL A ⋅=)(0αϕ9-1式中)(0αϕ函数与材料的吸声系数0α的换算关系。

(2)高频失效频率阻性消声器实际消声量的大小与噪声的频率有关。

声波的频率越高,传播的方向性越强。

对于一定截面积的气流通道,当入射声波的频率高到一定程度时,由于方向性很强而形成“声束”状传播,很少接触贴附在管壁的吸声材料,消声量明显下降。

产生这一现象对应声波频率称为上限失效频率f n ,f n 可用下列经验公式计算:Dcf n 85.19-2式中 c 为声速,m/s ;D 为消声器通道的当量直径,m 。

其中圆形管道取直径,矩形管道取边长平均值,其它可取面积的开方值。

(二)阻性消声器的种类阻性消声器按气流通道几何形状不同,除直管式消声器外,还有片式、蜂窝式、折板式、迷宫式、声流式、室式、盘式、弯头式消声器等,结构示意如图1所示。

图1 阻性消声器结构示意图1.片式消声器对于流量较大需要足够大通风面积的通道时,为使消声器周长与截面比增加,可在直管内插入板状吸声片,将大通道分隔成几个小通道。

消声器消音量计算

消声器消音量计算

消声器消音量计算消声器是一种用于降低噪声的装置,广泛应用于工业、交通和建筑等领域。

它通过吸收和散射声波的能量,减少噪声的传播和影响范围。

消声器的消音量是评估其降噪效果的指标之一、本文将介绍消声器消音量的计算方法。

消音量是指消声器在单位时间内消除的噪声能量,通常以分贝(dB)为单位表示。

分贝是一种对声音强度和响度的测量单位,它是基于对数尺度的。

对数尺度的特点是可以比较两个量的大小,而不会受到量级的绝对值差异的影响。

消声器的消音量取决于多个因素,包括消声器的结构、材料和形状等。

下面是一些常用的消声器的消音量计算方法。

1.隔声量法隔声量法是最常见也是最简单的消音量计算方法,它是通过比较消声器前后的噪声水平来计算消音量的。

首先,需要测量消声器前后的声压级,即消声器前后的噪声水平。

声压级一般以dB(A)为单位表示,可以通过声级计测量得到。

然后,通过计算消声器前后的声压级的差值,即可得到消声器的消音量。

消音量的计算公式如下:消音量=声压级前-声压级后2.壳体隔声量法壳体隔声量法是一种简化版的隔声量法,它假设消声器的壳体对噪声的消音效果可以忽略不计,只考虑消声器内部的吸声材料的影响。

在壳体隔声量法中,需要测量消声器内部的噪声水平和外部的噪声水平。

它们分别表示为内部声压级和外部声压级。

消音量的计算公式如下:消音量=内部声压级-外部声压级3.散射反射法散射反射法是一种通过对比消声器前后噪声的散射和反射水平来计算消音量的方法。

在散射反射法中,需要测量消声器前后的散射和反射水平。

它们分别表示为前散射和后散射,前反射和后反射。

消音量的计算公式如下:消音量=前散射+前反射-后散射-后反射4.传声指数法传声指数法是一种通过对比消声器前后的声阻抗来计算消音量的方法。

在传声指数法中,需要测量消声器前后的声阻抗。

声阻抗是指声波在材料中传播时遇到的阻力,它与材料的吸声和散射性能有关。

消音量的计算公式如下:消音量=前声阻抗-后声阻抗需要注意的是,以上介绍的方法都是比较简化的计算方法,实际应用中还需要考虑其他因素,例如消声器的厚度、尺寸和形状等。

消声器 工作原理

消声器 工作原理

消声器工作原理
消声器是一种用于减少噪音的装置,它可以通过消除声音的传播路径,降低声音的强度。

消声器的工作原理主要有以下几种:
1.反射型消声器:这种消声器利用材料表面的反射特性,将声
波反射回原始方向。

通过使用多层吸音材料,可以实现声波的反射、折射和散射,从而减少噪音的传播。

2.吸声型消声器:吸声型消声器主要利用吸音材料吸收声波的
能量来减少噪音。

吸声材料通常是多孔的材料,它能够将声音能量转化为微小的热能或机械振动,从而使声波能量得到耗散。

3.干扰型消声器:这种消声器利用二次噪声和原始噪声之间的
相消干涉来减少噪音。

它通常由两个或多个同频率的声源组成,它们的声波相位存在180°的差异,当它们叠加在一起时,会
发生相消干涉,从而减少噪音。

4.反相消声器:反相消声器是一种主动噪音控制技术,它通过
探测原始噪音并产生与之相位相反的声波,从而在特定区域内减少噪音。

它通常包括一个麦克风用于检测噪音、一个信号处理单元用于分析和处理信号,以及一个扬声器用于发射反相声波。

消声器可以应用于各种领域,例如汽车排气、工业设备、航空航天等,在减少噪音污染和改善工作环境方面起到了重要作用。

不同类型的消声器在不同的场合中具有不同的优缺点,因此在选择消声器时需要根据具体需求进行合理选择。

消声器的选型标准

消声器的选型标准

消声器的选型标准消声器作为噪声控制的重要设备,其选型标准的制定和实施对于确保设备性能、满足环保要求以及保障人类健康具有重要意义。

本文将从消声器的定义、分类、选型原则、标准及其实际应用等方面进行阐述。

一、消声器的定义与分类消声器是一种专门用于降低噪声传播的设备,广泛应用于各类工业、民用和军事领域。

根据其工作原理和结构特点,消声器可分为阻性消声器、抗性消声器、阻抗复合式消声器等类型。

不同类型的消声器具有不同的性能特点和适用范围,因此选型时需根据实际需求进行综合考虑。

二、消声器的选型原则噪声源特性:在选型时,首先需要了解噪声源的频率特性、声压级以及传播方向等参数,以便选择具有针对性消声效果的消声器。

环境因素:考虑环境因素如温度、湿度、气压等对消声器性能的影响,确保所选消声器在特定环境下能够保持良好的性能。

安装空间:根据安装空间的尺寸和形状,选择适合的消声器类型和尺寸,以确保安装顺利并达到预期的降噪效果。

经济性:在满足性能要求的前提下,尽量选择价格合理、维护成本低的消声器,以降低总体投资成本。

三、消声器的选型标准国家标准:各国针对消声器的设计、制造和检测等方面都制定了相应的国家标准,如中国的《环境噪声污染防治法》和相关行业标准等。

在选型时,应确保所选消声器符合国家相关法规和标准的要求。

国际标准:国际标准如ISO、IEC等对于消声器的性能评价和测试方法也有明确规定。

遵循国际标准有助于确保消声器的性能和质量具有国际通用性。

企业标准:一些大型企业和知名品牌会制定更为严格的企业标准,以确保其产品的品质和竞争力。

在选型时,可以参考这些企业标准,选择品质更可靠的产品。

四、实际应用与未来发展随着环保意识的提高和噪声控制技术的不断进步,消声器的选型和应用将越来越广泛。

未来,消声器的发展将朝着更高效、更环保、更智能化的方向迈进。

因此,在选型过程中,除了关注现有标准外,还应关注行业动态和技术发展趋势,以便选择具有创新性和前瞻性的消声器产品。

消声器的分类及消声机理常用阻性消声器

消声器的分类及消声机理常用阻性消声器

政策法规影响因素分析
环保政策
国家环保政策的日益严格将推动 阻性消声器行业的发展,促进产 品向更加环保、节能的方向升级。
行业标准
行业标准的制定和实施将规范阻 性消声器市场的竞争秩序,提高 行业整体技术水平。
出口政策
国家出口政策的调整将影响阻性 消声器的出口市场,企业需要密 切关注政策变化,及时调整出口 策略。
转化为热能耗散掉,从而达到消声的目的。
结构特点
02
通常由吸声材料、护面结构和固定装置等组成,吸声材料固定
在气流通道的内壁上或按一定方式在管道中排列。
应用范围
03
适用于消除中、高频噪声,对低频噪声的消声效果相对较差。
抗性消声器
消声原理
通过管道、隔板等构件组成扩张室、共振室等各种消声单元,声波 在其中传播时发生反射和干涉,降低声能并达到消声目的。
结构特点
主要由管道和消声单元组成,无吸声材料,结构简单,耐高温、耐 高速气流冲刷。
应用范围
适用于消除低、中频噪声,但对高频噪声的消声效果较差。
复合式消声器
消声原理
将阻性消声器和抗性消声器的消声原理结合在一起, 同时利用两种消声原理达到更全面的消声效果。
结构特点
通常由阻性消声段和抗性消声段组合而成,结合二者 的优点,提高消声性能。
创新设计
探索新型结构形式,如微穿孔板消声器、复合式消声器等。
制造工艺流程简介
材料准备
按照设计要求准备相应的阻性材料。
加工制造
采用模具成型、机械加工等工艺制造消声器外壳和内部结构。
装配调试
将各部件装配在一起,进行调试和测试,确保消声器性能符合要求。
质量检验
对成品进行质量检验,包括外观、尺寸、性能等方面的检查。

消声器分类及原理

消声器分类及原理

消声器分类及原理消声器是一种用于减少噪音的装置,被广泛应用于汽车发动机、工业设备、建筑物和机械设备等领域。

它的作用是通过减少噪音的传播和消耗噪音能量来降低噪音水平。

消声器的分类按照不同的原理可以分为几种不同类型。

1.反射消声器:反射消声器是利用材料的反射特性来减少噪音的传播。

它由若干孔隙度高的隔音材料组成,如岩棉、玻璃纤维等,通过将噪音反射回源头或以其他方式减少传播。

反射消声器通常用于大型机械设备和工业设备中,具有较高的隔音效果。

2.吸声消声器:吸声消声器是利用吸声材料吸收噪音能量来减少噪音的传播。

吸声材料通常是多孔材料或有机纤维材料,如泡沫橡胶、玻璃纤维、海绵等。

当噪音波通过吸声材料时,其能量被转化为热能或其他形式的能量。

吸声消声器常用于建筑物、办公室和工厂等环境中,能够有效吸收来自空调、机械设备等的噪音。

3.隔声消声器:隔声消声器是通过材料的隔音特性来阻止噪音的传播。

它采用高密度、易挠性的材料,如铅、橡胶等,通过在噪音传播路径上放置隔音材料来阻断噪音波的传播。

隔声消声器常用于汽车、飞机、火车等交通工具上,能够有效减少引擎和车轮的噪音。

4.直流消声器:直流消声器是一种利用流体动力学原理的消声器。

在噪音传输路径上的特殊设计可以导致噪音波的散射和干涉,从而减少噪音的传播。

直流消声器常用于空气或气体系统中,能够有效减少喷气式发动机、风扇和排气管等的噪音。

5.结构消声器:结构消声器是通过结构的特殊设计来减少噪音的传播。

它可以是机械结构中的一部分,如减震螺栓、隔振垫等,也可以是独立的装置,如消声罩、消声箱等。

结构消声器通常用于工业设备、建筑物和机械设备中,能够有效减少振动和噪音的传播。

以上是消声器的几种基本分类,它们根据不同的原理和应用领域有不同的特点和优势。

消声器的原理是通过吸声、反射、隔音、散射等方式来降低噪音水平。

它们可以减少噪音的能量传播和消耗,并通过改变噪音的传播路径和干扰噪音波的传播来实现减振和减噪的效果。

常用消声器种类及应用范围

常用消声器种类及应用范围

常用消声器种类及应用范围消声器是一种能够减少或消除噪音的装置,常常用于机械设备、工厂、车辆、建筑等场所中,以保障人们的生活和工作环境的安静。

消声器的种类繁多,根据其工作原理和应用范围的不同,可以分为以下几种:1. 吸声消声器:吸声消声器利用吸声材料吸收噪音,将声能转化成其他形式的能量,从而减少噪音。

常见的吸声消声器有海绵体消声器、玻璃纤维吸声板、吸声泡沫等。

吸声消声器广泛应用于音乐厅、会议室、录音棚等需要良好声学环境的场所。

2. 反射消声器:反射消声器利用声波的反射和声相干原理来消除噪音。

常见的反射消声器有多孔金属板反射消声器、混响腔消声器等。

这类消声器适用于声波频率较高的噪音,如风扇、风机等设备。

3. 换气消声器:换气消声器是一种利用通风和换气系统减少或消除噪音的装置。

这种消声器常用于工厂、车间、办公室等需要进行通风换气的场所,能够有效隔离噪音,并维持室内空气的流通。

4. 发动机消声器:发动机消声器用于汽车、船舶、飞机等发动机排气系统中,通过降低排气噪音来减少噪音的影响。

常见的发动机消声器有消声器腔、消波器、扩散管等。

发动机消声器能够有效减少发动机排气过程中产生的噪音,保障车辆运行时的安静。

5. 隔声包:隔声包是一种封闭式的装置,通过包裹起源噪音的设备或构件来减少噪音的传播。

常见的隔声包材料有橡胶、铅、聚脂纤维等,适用于包裹发电机、变压器、空调机组等噪音源设备。

以上仅为常见的几种消声器种类及应用范围,实际上,消声器的种类还有很多,如共振消声器、环形消声器、吸声管等。

选择合适的消声器需要考虑噪音源的频率特性、工作环境、成本等因素。

随着人们对环境噪音要求的提高,消声器的应用越来越广泛,未来必将有更多创新型消声器的涌现。

汽车排气管消声器原理

汽车排气管消声器原理

汽车排气管消声器原理
汽车排气管消声器原理:
汽车排气管消声器是用于减少发动机排气噪音的装置。

其工作原理主要是通过减震消声和消声器内部结构设计来实现。

1. 减震消声:消声器内部通常装有减震材料,如玻璃纤维棉、陶瓷纤维或金属纤维等,用于吸收和减少排气噪音的传播。

当排气气流通过消声器时,噪音能量会被这些减震材料吸收和分散,从而减少其传播。

2. 引导和分流:消声器内部结构会引导排气气流进行分流和扩散,使排气气流从高速高压状态逐渐减速和降压。

这种分流作用可以减少气流的噪声产生。

3. 反射和吸收:消声器内部的壁面通常具有一定的反射和吸收能力,通过反射和吸收噪音波的能量来减少噪音传播。

消声器的内部结构会根据噪音频率和振幅进行设计,以达到最佳的消声效果。

4. 过滤和化学反应:部分消声器还会装配过滤器和催化剂等装置,用于净化排气气流中的有害物质,如尾气中的碳氢化合物和氮氧化物。

这有助于保护环境并降低对人体的危害。

综上所述,汽车排气管消声器通过减震消声、引导和分流、反射和吸收以及过滤和化学反应等多种原理相结合,有效降低了发动机排气噪音,并净化了尾气排放。

消声器安全操作及保养规程

消声器安全操作及保养规程

消声器安全操作及保养规程消声器是一种用于减少机械设备或工具处理泄压,处理声音,防止喷嘴飞溅物等的设备。

消声器不仅仅能够保障设备的安全性能,还能够保证操作人员的健康和生命安全。

因此,正确使用和保养消声器显得非常重要。

本文将介绍消声器的安全操作和保养规程,以提高操作者的工作效率和工作质量。

安全操作规程1.操作前的检查在操作消声器之前,必须进行一次检查。

这里有几个需要关注的方面:•确认消声器与被控的设备或工具之间的连接是否紧固并稳定。

•检查消声器的内部是否有松动的部件或其他物质,这会对消声器的工作效率造成影响。

•检查消声器接管是否有泄漏现象,如果有泄漏现象会对消声器的处理效果产生影响。

2.操作时的注意事项在使用消声器的时候,需要注意以下几点:•注意安全防护措施,如佩戴防护眼镜、手套等,避免受到喷溅杂物的伤害。

•操作工具需要按照使用规程进行操作,不得擅自改装、拆卸或加工。

•在操作时,不能将消声器部件过度推动或拉拽,以免造成设备损坏。

3.操作后的处理完成使用消声器后,我们需要做一些处理工作:•从操作区域清除消声器的残留物和杂物,避免对下一个使用者造成危险。

•将消声器放置于干燥、通风的地方,以便更好的保存。

保养规程1.定期检查定期检查对于消声器的正常运行至关重要。

通常,我们需要每隔一段时间进行一次检查:•检查消声器的联接比较采用。

•检查消声器内部所有部件是否紧固。

•检查消声器接管是否正常。

2.清洁消声器当操作结束后,我们需要把消声器内部进行清洁,并进行适当的消毒。

这样可以避免细菌污染和长时间的使用损害消声器的内部部件。

3.保持消声器的正常工作状态消声器正常工作状态的维护不应忽视。

具体而言,有以下几个方面需要关注:•避免与其它设备碰撞或摔打,避免产生不必要的擦伤或损坏部件。

•避免存放潮湿的环境,保持环境干燥通风,避免机械部件生锈、腐蚀等情况的发生。

•避免在超负荷工作的情况下使用,保证设备的使用寿命和性能。

总结通过本文的介绍,我们了解了消声器的安全使用和保养规程,从而更好的使用消声器,保证设备长时间高效运作。

【2019年整理】第5章消声

【2019年整理】第5章消声
原理:喷射气流噪声频率与喷口直径成反比,将大直径喷 口改为多个小直接喷口,可提高喷流噪声频率,直至 人耳听不到的20000Hz以上.
二、节流降压消声器
原理:高压气流通过节流孔板时压力下降。而 通过多级 节流板逐渐扩散,将喷注的一次性降压改为多级降 压,降低了喷注速度,最终降低噪声
三、多孔扩散消声器
直管式微孔板消声器
声流式微孔板消声器
三、阻抗复合式消声器优缺点
优点:宽频带、高吸收的消声效果 缺点:由于阻性段有吸声材料,因此不 适于高温、含尘等环境
第五节 排气喷流消声器
与前述消声器不同,排气喷流消声器是从声源上降低噪 声,采用手段是扩散降速、变频或改变喷注气流参数。
一、小孔喷注消声器
“降低经由管道、导管或开口的声音传播, 并不阻止媒质传送的设备。”
——《声学 消声器噪声控制指南》(GB/T 20431-2006)
降噪能力:20~40dB
二、消声器按结构形式与机理分类
抗性消声器 阻性消声器 阻抗复合式消声器 微穿孔板消声器 排气喷流消声器 有源消声器
三、消声器对气流流速选择
一、结构与原理
将阻性消声器与抗性消声器结合起来,互取所 长,增加消声频率范围及消声效果。
二、主要类型
阻性-扩张室式
阻性-共振腔式 微孔板消声器 综合式
阻性-扩张室式
阻性-共振腔式
综合式
微孔板消声器采用微孔板吸声材料,微孔板的微 孔具有多孔吸声材料吸声特性,同时具备共振消 声特性,所以可看成是一种阻抗复合消声器。
选择消声器应注意其允许气流流速:
设 备 消声器允许气流流速 5~10 (m/s) 15~30 (m/s) 30~50 (m/s) 50~80 (m/s)

消声器的哪些指标应符合设计要求和产品技术文件的规定?

消声器的哪些指标应符合设计要求和产品技术文件的规定?

消声器是用于降低噪声的设备,其性能直接影响到降噪效果。

因此,消声器的设计和制造必须严格按照设计要求和产品技术文件的规定进行。

以下是消声器应符合的一些主要指标:
1. 降噪效果:这是消声器最重要的指标之一。

消声器的降噪效果通常用降噪量(dB)来表示,其值越大,说明消声器的降噪效果越好。

2. 频率响应:消声器的频率响应是指其对不同频率噪声的降噪效果。

理想的消声器应该对所有频率的噪声都有良好的降噪效果。

3. 压力损失:消声器在降低噪声的同时,也会增加气流的压力损失。

因此,消声器的设计必须考虑到压力损失的影响,以确保其在满足降噪效果的同时,不会对系统的性能产生过大的影响。

4. 耐温性:消声器在使用过程中,可能会遇到高温或低温的环境。

因此,消声器的材料和结构必须具有良好的耐温性,以确保其在各种环境下都能正常工作。

5. 耐腐蚀性:消声器在使用过程中,可能会接触到各种化学物质,因此,消声器的材料必须具有良好的耐腐蚀性,以防止其被腐蚀。

6. 寿命:消声器的寿命是指其在正常使用条件下,能够正常工作的时间。

一般来说,消声器的寿命越长,其性价比越高。

7. 安装和维护:消声器的安装和维护也是一个重要的考虑因素。

理想的消声器应该易于安装和维护,以减少使用成本。

以上就是消声器应符合的一些主要指标。

在设计和制造消声器时,必须充分考虑这些指标,以确保消声器的性能和质量。

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上海消声器-上海吹管消声器-上海风机消声器消声器是阻止声音传播而允许气流通过的一种器件,是消除空气动力性噪声的重要措施。

消声器是安装在空气动力设备或空调末端(如鼓风机、空压机)的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声的装置。

消声器能够阻挡声波的传播,允许气流通过,是控制噪声的有效工具。

微穿孔消声结构的理论:微穿孔消声器是一种能阻碍声音传播而让气流通过的、防治气流动力性噪声的专用设备。

它是由多段不同通体利用多孔扩散原理改变原气流的声频的排气放空消声器,消声器采用多空腔结构,不使用任何阻性吸声填料,使用寿命长,阻力损失小,消声频带宽。

耐高温、耐高速气流冲击。

工作时不起尘。

不怕油雾、水气。

无需维修保养。

主要用于降低锅炉、汽轮机、蒸汽发生器、蒸汽管网、压缩空气等蒸汽、空气、咽气及各种无毒性无害有压气体的排汽放空时产生的喷注噪声。

使环境噪声符合国家《工业企业噪声卫生标准》。

微穿孔放散消声器在结构上比较紧凑。

具有体积小、重量轻、强度高、安装放便等优点。

是一种效果显著的控制排气放空噪声的消声设备。

其消声量在25—35分贝(A)左右。

深受广大用户欢迎。

消声器按其工作原理可分为阻性消声器、抗性消声器和阻抗复合消声器。

阻性消声器主要是用吸声材料来消减噪声,把吸声材料固定在气流流通的管道内壁或按一定方式排列在管道中,当声波进入消声器时,大部分声能被吸收,起到消声作用,阻性消声器的优点是能在较宽的中高频范围内消声,特别对高频声波有突出的消声作用。

缺点是在高温水蒸气以及对吸声材料有侵蚀作用的气体中使用寿命较短。

通常用于家庭、办公室空调机;大型风洞,喷气发动机试车间等处。

抗性消声器又称声学滤波器,它又分为共振式、扩张室式和干涉式等几种。

最简单的扩张室式是在气流通道管上接一段截面较大的粗管,但其终端是细管,调节扩张室(大管)的截面扣长度以改变声波的反射和干涉性能,从而改变消声量和最大消声频率。

它与阻性消声器不同之处在于其中没有放置吸声材料,抗性消声器的优点是结构简单,耐高温耐气体侵蚀,有良好的低频消声性能.缺点是消声频带窄,主要用于汽车发动机及其它活塞发动机的进气和排气口。

阻抗复合消声器综合前两种优点制成。

在其内部既有阻性吸声材料,又有共振腔,扩张室等抗性滤波元件,因此在较宽频率范围内有良好消声效果。

消声器-种类消声器消声器消声器的种类很多,但究其消声机理,又可以把它们分为六种主要的类型,即阻性消声器、抗性消声器、阻抗复合式消声器、微穿孔板消声器、小孔消声器和有源消声器。

阻性消声器主要是利用多孔吸声材料来降低噪声的。

把吸声材料固定在气流通道的内壁上或按照一定方式在管道中排列,就构成了阻性消声器。

当声波进入阻性消声器时,一部分声能在多孔材料的孔隙中摩擦而转化成热能耗散掉,使通过消声器的声波减弱。

阻性消声器就好象电学上的纯电阻电路,吸声材料类似于电阻。

因此,人们就把这种消声器称为阻性消声器。

阻性消声器对中高频消声效果奸、对低频消声效果较差。

抗性消声器是由突变界面的管和室组合而成的,好象是一个声学滤波器,与电学滤波器相似,每一个带管的小室是滤波器的一个网孔,管中的空气质量相当于电学上的电感和电阻,称为声质量和声阻。

小室中的空气体积相当于电学上的电容,称为声顺。

与电学滤波器类似,每一个带管的小室都有自己的固有频率。

当包含有各种频率成分的声波进入第一个短管时,只有在第一个网孔固有频率附近的某些频率的声波才能通过网孔到达第二个短管口,而另外一些频率的声波则不可能通过网孔.只能在小室中来回反射,因此,我们称这种对声波有滤波功能的结构为声学滤波器。

选取适当的管和室进行组合.就可以滤掉某些频率成分的噪声,从而达到消声的目的。

抗性消声器适用于消除中、低频噪声。

把阻性结构和抗性结构按照一定的方式组合起来,就构成了阻抗复合式消声器。

微穿孔板消声器一般是用厚度小于1mm的纯金属薄板制作,在薄板上用孔径小于1mm的钻头穿孔,穿孔率为1%一3%。

选择不同的穿孔率和板厚不同的腔深,就可以控制消声器的频谱性能,使其在需要的频率范围内获得良好的消声效果。

小孔消声器的结构是一根末端封闭的直管,管壁上钻有很多小孔。

小孔消声器的原理是以喷气噪声的频谱为依据的,如果保持喷口的总面积不变而用很多小喷口来代替,当气流经过小孔时、喷气噪声的频谱就会移向高频或超高频,使频谱中的可听声成分明显降低,从而减少对人的干扰和伤害。

有源消声器的基本原理是在原来的声场中,利用电子设备再产生一个与原来的声压大小相等、相位相反的声波,使其在一定范围内与原来的声场相抵消。

这种消声器是一套仪器装置,主要由传声器、放大器、相移装置、功率放大器和扬声器等组成。

消声器-原理微孔板吸声一、微孔板吸声结构的理论在板厚小于1.0mm的薄板上穿以孔径小于等于1.0mm的微孔,穿孔率为1~5%,后部留有一定的厚度(5-20cm)空气层,该层不填任何吸声材料,这样即构成了微穿孔板吸声结构。

它是一种低声质量,高声阻的共振吸声结构,其研究表明,表征微穿孔板吸声特性的吸声系数和频带宽度,主要由微穿孔板的声质量m和声阻r来决定,而这两个因素又与微孔直径d及穿孔率p有关。

微穿孔板吸声结构的相对声阻抗Z(以空气的特性阻抗ρC为单位)用式(1)计算:Z=r+jwm=jctg(WD/C)(1)式中:ρ--空气密度(kg/cm3);C--空气中声速(m/s);D--腔深(mm);m--相对声质量;r--相对声阻;w--角频率,W=2πf(f为频率);而r和m分别由式(2)(3)表达:r=atkr/dzp(2)m=(0.294)×10-3tkm/p(3)式中:t--板厚(毫米)d--孔径(毫米)p--穿孔率(%)kr--声阻系数kr=(1+x2/32)1/2+(2x)1/2/8×d/tkm--声质量系数km=1+{1+[1/(9+(x2/2))]}+0.85d/t其中x=abf,a和b为常数,对于绝热板a=0.147,b=0.32;对于导热板a=0.235,b=0.21。

声吸收的角频带宽度,近似地由r/m决定,此值越大,吸声的频带越宽。

r/m=(l/d2)×(kr/km)(4)式中l--常数,对于金属板l=1140,而隔热板l=500。

上式也可以用式(5)表达:r/m=50f((kr/km)/x2)(5)而kr/km的近似计算式为:kr/km=0.5+0.1x+0.005x2(6)利用以上各式就可以从要求的r、m、f求出微穿孔板吸声结构的x、d、t、p等参量。

由于微穿孔板的孔径很小且稀,基声阻r值比普通穿孔板大得多,而声质量m又很小,故吸声频带比普通穿孔板共振吸声结构大得多,一般性能较好的单层或双层微穿孔板吸声结构的吸声频带宽度可以达到6~10个1/3信频程以上。

这就是微穿孔板吸声结构最大的特点。

共振时的最大吸声系数α0为α0=4r/(1+r)2(7)具体设计微穿孔板吸声结构时,可通过计算,也可查图表,计算结果与实测结果相近。

在实际工程中为了扩大吸声频带的宽度,往往采用不同孔径、不同穿孔率的双层或多层微穿孔板复合结构。

二、微穿孔板理论在抗喷阻消声器设计中的应用利用微穿孔板声学结构设计制造的消声器种类很多,主要型为抗喷阻型消声器。

该型式消声器是用不锈钢穿孔薄板制成,因该九台消声器是用于石化单位,空气腐蚀性比较大,故穿孔板后的空气层内填装的吸声材料为耐腐蚀金属软丝布。

利用吸声材料的阻性吸声原理,进一步达到降噪消声的作用,其吸声系数高,吸收频带宽,压力损失小,气流再生噪声低,且易于控制。

为获得宽频带高吸收效果,一般用三级微穿孔板结构。

微穿孔板与外壳体之间以及微穿板之间的空腔尺寸大小按需要吸收的频带不同而异,低频腔大(150~200mm),中频小些(80~120mm),高频更小些(30~50mm),双层结构的前腔深度一般应小于后腔,前后腔深度之比不大于1:3,前部接近气流的一层微穿孔板穿孔率应高于后层,为减小轴向声传播的影响,可在微穿孔板消声器的空腔内每隔500mm左右加一块横向隔板。

试验证明,微穿孔板消声器不论是低频、中频、高频消声性能实测值比理论估算值要好。

且消声量与流速有关,与消声器温升无关,当流速达到70米/秒时,一般其它型式消声器已无法解决噪声问题,而微孔型消声器可承受70m/s气流速度的冲击,仍有15dBA以上的消声器。

这也是微孔消声器优于一般消声器一个重要特点。

抗喷阻型消声器三、抗喷阻型消声器特点本型式消声器综合了微穿孔板最合理的消声原理设计而成,使高压蒸汽在消声器内经一次控流后进入降压腔扩容后,从而形成低压蒸汽从小孔喷出,最后经过降压体外的阻声罩使降压体发出的剩余噪声得到有效的吸收,最终消声器达35dB(A)以上(一级至三级消声之间比例为35%,50%,15%)。

消声器-声学术语消声器驻波(Standingwave):由于频率机同的同类声波互相干涉而形成空间分布固定的周期波。

混响(Reverberation):室内声源停止发声后,由于房间边界面或其中障碍物使声波多次反射或散射而产生声音延续的现象。

声桥:双层或多层隔声结构中两层间的连接物。

声能以振动形式通过它而在两层间传播。

吸声(Soundabsorption):声音进入多孔材料或引起可弯曲变形的板振动后,声能转化为热能的效应。

声波在空气中传播与空气质点因振动摩擦使声能转化为热能,引起的声波随传播距离增加逐渐衰减的现象,称为空气吸收;当声波入射多孔吸声材料时,由于空气的粘滞阻力,空气与孔壁的振动摩擦,使相当一部分声能转化成热能而被吸收,称为材料吸声。

任何材料对入射声能或多或少都有一些吸声能力,平均吸声系数超过0.2的材料才称为吸声材料。

多孔吸声材料吸声频率的特性是:中高频吸声系数较大,低频吸声系数较小。

噪声有两种意义:①在物理上指不规则的、间歇的或随机的声振动。

②在心理上指任何人们不希望听到的声音声音的产生是物理现象,而噪声是人们对声音的一种主观感受和心理感受。

因此,凡是人们不希望听到的任何声音,即对生活、工作和学习有干扰的声音,统称"噪声"。

隔声(Soundinsulation):材料降低传声的能力。

建筑物受到外部声场的作用或受撞击而发生振动时,声音就会透过围护结构传进来,这叫做"传声"。

由于围护结构的作用,传进来的声能总是有所减少,作用的大小取决于围护结构的隔声性能。

隔绝外部空间声场的声能,称为"空气声隔绝";使撞击能量辐射的声能有所减少,称为"固体声或撞击声隔绝"。

这和"隔振"的概念不同,前者是指到达接受者的空气声,后者是指接受者感受到的固体振动。

采取隔振措施可减少振动源或撞击源对围护结构(如楼板)的影响,降低撞击声本身的声级。

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