风机降噪装置地设计
风机隔音降噪技术方案
风机隔音降噪技术初设方案杭州汉克斯隔音技术工程有限公司Hangzhou Hanex Sound Insulation Co.,Ltd2020年02月风机的隔音降噪一般是使用隔声罩和消声器搭配来处理,能够将超标的风机噪声控制到环保标准要求的85分贝以下,降噪要求根据受影响区域噪声标准为准,隔声罩能够将风机的噪声控制在罩体内部,保证罩体外的噪声符合标准,下面就来看看风机隔音降噪方案。
一、风机噪声分析工厂风机噪声能够达到95分贝左右,超出了环保标准要求的85分贝。
风机噪声为空气噪声,是风机进出风引起的,也是风机主要的噪声问题。
除此之外,风机运转的摩擦声音、振动引起的噪声等也是需要注意的,而风机隔音房可以对风机的这些噪声进行综合治理,并采取相应的消声装置保证降噪效果。
二、风机隔音降噪方案风机隔音房要进过现场勘查、目标确定、板材材质选择、板材的设计与制作、其他设备的设计与制作、隔音房安装几个步骤来进行。
我们先确定了噪声情况,分析出需要使用隔音房、消声器,如果有问题还会使用减振装置,当然隔音门窗也是需要的。
这就形成了一个整体的风机隔音房。
1.择合适风机隔音房板材材质组合,能够实现最优的降噪效果,四层材料合一效果明显。
2.在隔音房上面安装隔音门窗供进出、在通风口安装消声器来避免漏声问题。
3.最后将所需设备按照设计要求安装起来,保证之间的紧密。
三、风机隔音降噪方案1.嘉善姚庄污水处理厂罗茨风机隔音降噪2.嘉兴富林化纤一次风机噪声治理3.富阳灵桥污水处理厂罗茨风机噪声治理4.宜兴清源污水处理厂罗茨风机降噪风机隔声罩、隔音房通过吸隔音板材和其他的消声设备、减震设备来屏蔽风机噪声对于周边厂房车间的影响,实测罩体旁边噪声低于85分贝,符合环保标准要求。
风机静音设计方案
风机静音设计方案1. 引言风机是广泛应用于工业和家庭环境中的重要设备,常见于空调、通风系统、电脑散热等领域。
然而,传统的风机设计存在噪音问题,对用户的舒适度和环境的安静度造成了不小的干扰。
因此,开发一种静音风机设计方案成为了一个迫切的需求。
本文将介绍一种风机静音设计方案,包括噪音来源分析、噪音控制措施及其实施方案。
该方案将通过降低风机的噪音水平,提高用户的使用体验和环境的安静度。
2. 噪音来源分析风机的噪音主要来自以下几个方面:2.1 气流噪音气流噪音是由于风机旋转产生的气流与空气发生摩擦而产生的噪音。
气流噪音的频率范围通常在500Hz到5000Hz之间。
2.2 机械噪音机械噪音是由于风机旋转部件之间的摩擦和振动产生的噪音。
机械噪音的频率范围通常在20Hz到1000Hz之间。
2.3 电机噪音电机噪音是由于电机运转产生的噪音。
电机噪音的频率范围通常在50Hz到3000Hz之间。
3. 噪音控制措施为了降低风机的噪音水平,以下是几种常见的噪音控制措施:3.1 隔音罩隔音罩是将风机包裹在一个封闭的外壳中,以减少噪音的传播。
隔音罩由吸音材料构建,可以吸收噪音并减少噪音的反射。
此外,隔音罩还可以提供一定的保护作用,防止外部物体对风机造成损坏。
3.2 涡轮叶片设计涡轮叶片的设计直接影响风机的噪音水平。
通过优化叶片的形状和角度,可以减少涡流的产生,从而降低噪音的产生。
另外,使用材料具有较低振动和噪音特性的叶片也是降低噪音的有效措施。
3.3 噪音吸收材料在风机的周围安装噪音吸收材料可以有效地减少噪音的传播和反射。
常见的噪音吸收材料包括吸音棉、吸音泡沫等。
这些材料具有良好的吸音性能和机械强度,可以有效地吸收噪音能量。
3.4 振动隔离风机在运行时会产生振动,进而产生噪音。
通过在风机底座和支撑部件上安装振动隔离垫可以减少振动的传递,从而减少噪音的产生。
4. 实施方案基于上述噪音控制措施,以下是一种风机静音设计的实施方案:1.在风机的外壳上安装隔音罩,使用吸音材料构建,有效减少噪音的传播。
鼓风机房降噪隔振设计
鼓风机房降噪隔振设计鼓风机房主要是用来供应空气给一些需要通风的设备或者工作区域。
然而,鼓风机房的运行过程中会产生较大的噪音,这对于附近的工作人员以及环境都会产生不利的影响。
因此,对于鼓风机房的降噪和隔振设计显得尤为重要。
1.鼓风机房的隔音设计为了减少鼓风机房运行时产生的噪声对周围环境的干扰,可以通过以下措施进行隔音设计:(1)选择合适的材料:在鼓风机房的墙壁、天花板和地板上选择高密度、吸音效果好的隔音材料,如岩棉板或橡胶隔音材料,能够有效地吸收噪音振动。
(2)密封设计:注意对鼓风机房的门窗进行严密的密封,避免噪音通过缝隙传递出去。
可以采用密封胶条或者橡胶垫片来进行密封。
(3)控制噪音源:针对鼓风机房内部产生噪音的设备,可以采取一些措施控制噪音源的产生。
例如,在机器上安装吸声降噪罩,或者对设备进行隔声罩的设计。
2.鼓风机房的隔振设计除了进行隔音设计,鼓风机房还需要进行隔振设计,以减少振动对周围设备和结构的影响。
(1)振动消除:可以通过在振动产生部位采取隔振措施,如在设备底部安装隔振垫来吸收振动。
还可以使用减振器进行振动消除。
(2)减少机器共振:针对鼓风机房内部设备产生的共振现象,可以通过改变结构设计或者增加刚性来减少共振现象的发生。
(3)振动隔离:可以通过在鼓风机房设备和周围结构之间增加中间介质,如橡胶垫片或隔振弹簧,来实现振动的隔离,减少振动传递。
3.综合设计考虑在进行鼓风机房的降噪隔振设计时,还应考虑以下综合因素:(1)空间布局:合理的空间布局能够降低噪音的传播路径,减少噪音的干扰。
如将噪音源尽量远离工作区域,或者在设备周围设置隔音墙。
(2)声音控制技术:可采用声学屏障、声音吸收材料、消音器等技术来进行声音控制,降低噪音的传播。
(3)定期维护:定期对鼓风机房内的设备进行维护和检修,保证设备正常运行,减少噪音的产生。
结论鼓风机房的降噪隔振设计是一个综合考量各种因素的工作,需要在保证设备正常运行的基础上,尽量减少对周围环境和工作人员的干扰。
风机静音设计方案
风机静音设计方案风机静音设计方案随着人们对生活质量要求的提高,风机静音设计成为风机行业的一个重要方面。
风机的噪音不仅会影响人们的睡眠和休息,还会影响到办公环境的安静和工作效率。
因此,如何设计出一款具有良好静音效果的风机成为了设计师需要解决的问题之一。
在风机静音设计中,可以从以下几个方面考虑:1. 减少风机叶片与风扇外壳的摩擦噪音:通过使用减震材料降低叶片与外壳的接触声音,减小风机运转时产生的噪音。
同时,设计师可以优化叶片的形状和结构,减小空气动力噪音。
2. 降低电机的噪音:可以通过选择低噪音的电机来减少风机运转时产生的电机声音。
同时,设计师可以采用隔音材料包裹电机,减少电机震动传递到外壳的噪音。
3. 加强外壳的隔音效果:设计师可以在风扇外壳内部添加隔音材料,如海绵、泡沫塑料等,来减少噪音的传递。
外壳的结构也需要考虑,可以采用多层结构或夹层结构,通过空气缓冲层隔断噪音的传递。
4. 优化风机的气流设计:设计师可以通过优化风机的叶片和进、出风口的结构,使空气流动更加顺畅,减少流体噪音。
例如,采用流线型的叶片和进、出风口,避免空气的剧烈冲击和涡流现象。
5. 控制风机的转速和风量:提高风机的效率和转速控制技术,使其在低转速下能够产生足够的风量,减少噪音的产生。
同时,可以根据不同使用场景的需求,采用可调速技术,调整风机的工作状态,进一步减小噪音。
总体来说,风机静音设计需要从多个方面综合考虑,包括减少风机内部摩擦噪音、降低电机声音、优化风机外壳的隔音效果、改善风机的气流设计以及控制风机的转速和风量等。
只有在各个方面都进行优化的基础上,才能设计出一款具有良好静音效果的风机,满足人们对生活质量的要求。
风机降噪方案
风机降噪方案引言随着现代工业的发展,风机在许多领域中起着重要作用。
然而,风机常常会产生噪音,对于工作环境和生活质量都带来了负面影响。
因此,降低风机噪音成为一个重要的研究领域。
本文将介绍一些常见的风机降噪方案,旨在提供一些有效的解决方案。
一、降低风机噪音的原因分析要想降低风机噪音,首先需要了解噪音产生的原因。
主要有以下两个原因:1. 气流噪音:当风机运行时,风叶与空气的摩擦会产生气流噪音。
这种噪音的主要特征是高频率和尖锐的声音。
2.结构噪音:风机的结构也会导致噪音产生。
例如,风机的支架和外壳在运行时可能会产生共振和机械震动,从而产生结构噪音。
这种噪音的主要特征是低频率和沉闷的声音。
二、常见的风机降噪方案1. 加装隔音材料一种常见的降噪方案是在风机周围加装隔音材料。
这些材料可以吸收噪音,并减少噪音的传播。
常用的隔音材料包括吸音海绵、橡胶隔振垫和隔音墙板等。
通过加装这些隔音材料,可以显著降低风机噪音。
2. 优化风机叶片设计风机叶片的设计对于降低噪音非常关键。
通过优化叶片的形状、角度和材料等参数,可以降低叶片与空气的摩擦,减少气流噪音的产生。
同时,优化叶片的结构也可以减少结构噪音的产生。
例如,利用复合材料制作叶片可以降低共振频率,减少结构噪音。
3. 定位和修复异音源风机运行时可能会出现异音现象,这些异音源需要被快速定位并修复。
常见的异音源包括轴承、电机和风叶等部件。
定期检查和维护风机的各个部件,及时修复可能出现的异音源,可以有效降低噪音水平。
4. 安装减速器在一些风机运行时,高转速可能会导致噪音增加。
安装减速器可以降低风机的转速,从而降低噪音。
减速器的安装需要根据具体的风机型号和工作环境进行选择和设计。
5. 精确调节风机运行参数合理调节风机的运行参数,如风速、风量和转速等,也可以降低噪音水平。
通过合理控制这些参数,可以在保证风机正常工作的同时,尽可能地降低噪音。
三、风机降噪方案的实施在实施风机降噪方案时,需要进行合理的规划和操作。
风机房隔音降噪怎么做风机房降噪方案
风机房隔音降噪怎么做风机房降噪方案1.结构隔音(1)墙体隔音:墙体是将风机房与周围环境隔开的主要隔离屏障,通过选择适当的材料和减振隔音措施可以有效降低噪音传递。
常用的隔音材料包括石膏板、矿棉板、玻璃钢板等,可以在墙体内加入空气缓冲层来提高隔音效果。
(2)天花板隔音:在风机房的天花板上采用隔音材料,如矿棉板、岩棉板等,可以有效减少噪音的传递。
(3)地板隔音:在风机房的地板上选择适当的隔音材料,如橡胶隔音垫、橡胶防震垫等,可以有效降低震动和噪音的传递。
2.设备隔音(1)风机隔音:对于风机本身产生的噪音,可以采用隔音罩、隔音箱等措施进行隔音。
隔音罩采用隔音板材制作,通过增加隔音层的厚度和密度,吸收和减少风机噪音的传播。
(2)减振措施:通过安装减振器、弹簧座、橡胶垫等减振装置,可以减少风机的振动和噪音。
3.管道隔音(1)风管隔音:在风机房的风管上采用隔音材料包覆,如岩棉、矿棉、泡沫塑料等,可以有效减少风管传递的噪音。
(2)消音器:对于噪音比较大的风管系统,可以在风管上安装消音器,通过消声原理减少噪音传递。
4.综合控制(1)声学设计:在风机房的建设和设计过程中,要进行科学的声学设计,合理安排风机、管道和设备的布局,减少噪音的传递路径。
(2)振动与噪声控制:在风机房的设备安装过程中,要进行合理的减振与隔音设计,选择适当的减振装置、隔音材料和降噪措施。
(3)定期维护:定期对风机房设备进行维护保养,及时更换老化噪音大的设备,保持设备正常运行,减少噪音。
(4)防火措施:在风机房的设计中,要考虑防火措施,采用阻燃材料和防火隔断结构,减少火灾对隔音材料的破坏。
综上所述,风机房隔音降噪需要结合墙体隔音、设备隔音、管道隔音等多种措施,进行综合控制。
在设计和建设过程中,要进行科学的声学设计和振动与噪声控制,定期维护设备,加强火灾防护等方面的工作,以实现风机房噪音的有效控制。
(完整word版)风机降噪装置的设计
科技学院课程设计报告(2011--2012年度第一学期)名称:物理性污染控制工程课程设计题目:风机降噪装置的设计院系:动力工程系班级: 环工09K1学号: 0919********学生姓名:徐悦心指导教师:苏金坡设计周数:1周成绩:目录一、课程设计的目的与意义 (3)二、课程设计的任务与要求 (3)三、课程设计正文 (3)四、整体工艺要求 (10)五、总结 (10)六、参考文献 (10)一、课程设计的目的与意义《物理性污染控制工程》是一门技术性、应用性很强的学科,课程设计是它的一个极为重要的专业实践教学环节,课程设计的目的就是在理论学习的基础上,通过完成一个简单的工程设计方案,使学生不但能够补充和深化课堂教学内容,而且能够引导学生理论联系实际、培养学生的“工程”思想,提高学生的综合素质.通过物理性污染控制工程课程设计,进一步消化和巩固本门课程所学内容,并使所学的知识系统化,培养学生运用所学理论知识进行噪声控制工程设计的初步能力。
通过设计,了解噪声控制工程设计的内容、方法和步骤,培养学生确定噪声控制系统的设计方案、设计计算、工程制图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。
为今后能够独立进行某些噪声控制工程的开发设计工作打下一定的基础。
二、课程设计的任务与要求物理性污染控制工程课程设计包括以下内容:1.噪声测量和频谱分析,确定声源性质、噪声污染程度及范围。
2.根据相应的噪声标准确定降噪量。
对主要噪声源及其传播途径的分析,结合噪声控制标准,确定降噪量。
3.根据噪声性质、现场实际情况的分析,确定噪声控制方案。
4。
编写设计说明书。
主要包括工程概况的说明、设计指导思想、设计依据、设计资料和噪声控制方案的说明。
5.编写设计计算书,要求有阻性消声器、抗性消声器的计算,列出所采用的全部计算公式和采用的计算数据,并附相应计算示意图;6.工程制图:(1)绘出平面布置图;(2)绘出降噪设备或设施的结构图。
7.文字要求:(1)字迹工整,文句通顺,可以打印也可手写;(2)图纸描绘规整,即按工程制图要求制图,有能力的同学采用计算机制图。
风机隔音降噪处理技术措施
风机隔音降噪处理技术措施风机是一种常见的机械设备,用于将空气或气体从一个区域输送到另一个区域。
然而,由于风机的工作原理以及其高速旋转的叶片,会产生较大的噪音。
为了降低风机噪音对环境和人员的影响,需要采取一些隔音降噪处理技术措施。
一、减少风机噪音的源头1.优化风机结构:改进风机的设计,采用低噪音的叶片、隔音屏、进气管等部件,降低风机的噪音产生。
2.减小风机运行轴承噪音:选用低噪音、高精度的轴承,并根据实际情况进行润滑和维修,减少轴承运行时的噪音。
3.优化风机的工作参数:通过调整风机的工作参数,如风量、转速等,减少噪音产生。
二、采取隔音措施1.隔音罩的设计:在风机上加装隔音罩,可以有效隔绝风机噪音的传播。
隔音罩应采用隔音效果较好的材料,如玻璃纤维吸声毡、聚酯纤维吸声板等。
2.隔音罩的结构:隔音罩的结构应设计合理,以减少噪音的传递和反射。
可以在隔音罩内部设置吸声材料,如吸声泡棉、吸声绒布等,以增加隔音效果。
3.隔音罩与风机之间的隔振:在隔音罩与风机之间设置隔振装置,如弹性隔振垫、隔振脚等,可以减少风机的振动噪音传递。
4.隔音窗的设计:如果需要对风机进行观察和维修,可以在隔音罩上设置隔音窗。
隔音窗应采用双层玻璃结构,同时应使用吸声玻璃或隔音膜,以降低窗户开启时的噪音传播。
5.设计合理的通风系统:对于需要长时间运行的风机,可以设计合理的通风系统,以保证风机良好的散热和通风效果,降低风机因过热而产生的噪音。
三、采取降噪措施1.降低风机振动噪音:采用减振措施,如在风机底座下加装隔振垫,并增加风机与导向装置间的软管连接,减少振动传递。
2.增加吸声材料:在风机周围墙壁、天花板等有反射噪音的表面上,使用吸声材料进行包覆,如吸声泡棉、吸声板等,降低噪音的反射和传播。
3.隔音门的设计:如果风机需要进出通道,可以在通道入口处设置隔音门。
隔音门应采用密封性能较好的材料,并配备隔音门缝、隔音门闭合装置等,以减少噪音的传播。
四、定期检修和维护1.定期检查风机运行情况,如轴承的运行状态、是否存在松动等,及时进行维修和更换。
风力发电机组降噪技术及叶片优化设计
风力发电机组降噪技术及叶片优化设计随着全球对可再生能源的需求不断增长,风力发电作为一种清洁、可持续的能源形式,受到了广泛的关注和推广。
然而,风力发电机组在发电过程中产生的噪音问题也逐渐引起人们的担忧。
为了解决这一问题,需要采取有效的降噪技术和优化设计方案。
一、风力发电机组噪音来源分析风力发电机组噪音主要来源于风机运转时的空气动力、机械振动以及发电机本身的噪声。
其中,风机运转时的空气动力和机械振动是噪音产生的主要原因。
为了降低噪音,可以从风机叶片结构、电机转子、变速器、基础等方面进行优化设计。
二、风机叶片优化设计1. 叶片材料选择叶片的材料选择对噪音水平有着重要影响。
传统的玻璃纤维材料会造成大量的噪音,而采用复合材料则可以有效减少噪音的产生。
例如,碳纤维复合材料具有较低的噪音发射特性,可以降低风力发电机组的噪音水平。
2. 叶片结构设计叶片的结构设计也是影响噪音水平的重要因素。
采用空穴式叶片结构可以减少噪音的辐射,降低风力发电机组的噪音水平。
同时,在叶片的表面加装符合流线型的凹槽、翼型颗粒等结构,可以改变气流的流动状态,减小气流的湍流程度,从而减少噪音的产生。
三、风力发电机组降噪技术1. 隔声措施通过采用隔声材料,可以有效地吸收、隔离和反射噪音,减少噪音的传播。
例如,在发电机外壳内部覆盖吸声材料,可以降低噪音的辐射。
此外,采用密封隔音罩等装置也可以有效减少噪音的传播。
2. 主动降噪技术主动降噪技术是利用电子设备对噪音进行控制和干扰,从而达到减少噪音的目的。
通过对发电机运行状态、工作频率等参数进行实时调整,可以减小噪音的产生。
3. 声音净化技术声音净化技术主要是针对噪音的频率和幅度进行调整,使之符合人耳的感知范围。
通过使用声学滤波器和数字信号处理技术,可以减小噪音的频率分量和幅度,使其更加柔和。
四、风力发电机组降噪技术应用前景风力发电机组降噪技术的应用前景广阔。
随着技术的不断进步和成本的降低,降噪技术将逐渐得到广泛应用。
风机降噪改造方案
风机降噪改造方案摘要本文介绍了一种风机降噪改造方案,通过采用可调速驱动器、噪声吸音材料、振动控制等技术手段,有效减少风机噪音对周围环境和人员造成的干扰和危害。
1. 引言随着工业生产的不断发展,大型风机在工况过程中产生的噪音问题越来越严重。
高噪音对人的身体健康、心理和工作效率产生负面影响,对于相关行业来说,解决风机噪音问题是一项迫切的任务。
2. 噪声来源与特点分析风机噪音主要来自以下几个方面: - 风叶噪声:风叶在高速旋转中与空气摩擦产生的噪音; - 驱动电机噪声:电机在工作时产生的震动和噪声; - 阻力噪声:风机在风管中产生的阻力噪声。
3. 改造方案3.1 可调速驱动器采用可调速驱动器可以有效降低风机工作时的噪音。
传统的风机往往采用定速驱动,导致风机转速无法根据实际需要灵活调整。
而采用可调速驱动器,可以根据负载需求调整风机的转速,减少工作噪音。
3.2 噪声吸音材料在风机周围安装噪声吸音材料,可以有效地减少风机噪音的传播。
噪声吸音材料可以是各种吸音棉、吸音板或隔音垫,其特点是具有较好的吸音性能,能够吸收风机噪音产生的能量,减少噪音的传播。
3.3 振动控制风机在运行过程中常常伴随有振动,而振动会产生额外的噪音。
因此,通过振动控制手段可以有效降低风机的噪音。
具体措施包括: - 在风机底座和风机基础之间增加减振垫; - 在风机叶片上增加减振螺栓; - 控制风机的转速和工况,减少产生振动的因素。
4. 效果评估与案例分析我们在某工厂的一台大型风机上进行了降噪改造方案的实施,并对改造结果进行了效果评估。
结果显示,通过采用可调速驱动器、噪声吸音材料和振动控制等技术手段,风机的噪音显著降低了。
此外,改造后的风机工作更加稳定,效率得到了提高。
5. 结论本文介绍了一种风机降噪改造方案,通过采用可调速驱动器、噪声吸音材料和振动控制等技术手段,有效降低了风机噪音。
该方案在实际工程中得到了应用,并取得了良好的效果。
在今后的工程实践中,可以根据具体情况对该方案进行适当的调整和改进。
风机降噪方案
风机降噪方案风机在现代工业生产中扮演着不可忽视的角色,然而随之而来的噪音问题却是无法回避的。
噪音不仅对工人的身心健康造成影响,也对周围环境和居民的生活质量造成困扰。
为了解决这一问题,很多企业开始研究和实施风机降噪方案。
首先,风机降噪方案可以通过改进风机设计来减少噪音产生。
传统的风机通常会引起较大的空气湍流和振动,进而产生噪音。
一种方法是通过采用先进的气动设计和减振技术来降低振动和湍流噪音。
例如,改善叶轮的设计和结构,减少切割湍流产生的噪音。
此外,利用噪音测量和声学仿真技术,可以对风机的噪音产生机理进行深入研究,从而有针对性地改进风机的设计。
其次,风机降噪方案还可以采用外部降噪措施。
例如,在工厂和生产车间设置专门的隔声墙,以隔离噪音源和周围环境。
这种隔声墙可以采用吸声材料制成,能够有效地吸收噪音并减少传播。
此外,还可以在风机的进气口和出气口设置吸声罩,以减少风机噪音的传播和扩散。
吸声罩可以利用吸声材料和密封结构,将噪音有效地吸收和隔离,减少对外界环境的干扰。
第三,风机降噪方案还可以通过控制风机运转参数来减少噪音产生。
例如,调整风机的转速和负载,减少风机叶片和壳体之间的摩擦振动,从而降低噪音水平。
此外,优化风机的工作状态和运行模式,可以减少噪音的频谱成分,使其更加平稳和低频,减少对人体听觉的影响。
同时,合理设置风机的使用时间,避免在夜间或低峰时段工作,进一步减少噪音对周围居民的干扰。
最后,风机降噪方案还需要注意与环境保护的兼顾。
降低噪音的同时,也要考虑对能源的消耗和环境排放的影响。
在设计降噪方案时,应尽量采用低噪音、高效能的风机设备,以减少对环境的负面影响。
此外,还可以结合风机的数据监测和智能控制技术,实时调整和优化风机的运行参数,使其在满足工业生产需求的同时,最大程度地减少噪音和能源消耗。
综上所述,风机降噪方案是当前工业生产中亟待解决的问题。
通过改进设计、采用外部降噪措施、控制运转参数和注重环境保护等手段,可以有效地降低风机噪音对工人和周围环境的影响,提高生产环境的舒适度和可持续性。
风机隔声隔音降噪方案
风机隔声隔音降噪方案一、引言随着建筑物和工业设施的增多,风机噪声成为一个日益严重的问题。
风机噪声不仅会对周围环境和生活造成干扰,还可能对工作人员的健康和安全产生负面影响。
因此,开发一套有效的风机隔声隔音降噪方案显得尤为重要。
二、噪声源分析我们需要对风机噪声的产生机理进行分析。
风机噪声主要来自以下几个方面:1. 风机内部机械部件的摩擦和振动;2. 风机叶片与空气的相互作用;3. 风机进风口和出风口的气流噪声。
三、隔声材料选择为了降低风机噪声,我们需要选择合适的隔声材料。
常见的隔声材料包括:1. 吸音材料:如吸音棉、吸音板等,可以吸收噪音并减少反射;2. 隔音材料:如隔音板、隔音膜等,可以阻挡噪音的传播;3. 隔震材料:如隔震垫、隔震脚等,可以减少机械振动传导。
四、隔声隔音方案设计基于以上分析,我们提出以下几点隔声隔音方案设计:1. 隔音罩设计:根据风机的尺寸和形状,设计一个合适的隔音罩来覆盖风机,将噪声源封闭在罩内,并利用隔音材料内部的吸音效果来减少噪声的传播。
同时,为了保证风机的正常运行和散热,隔音罩应设计合理的通风口和散热孔。
2. 隔音板安装:在风机的进风口和出风口处安装隔音板,利用隔音材料的隔音效果来阻挡噪音的传播。
同时,还可以在隔音板上设置吸音材料,进一步降低噪声的反射。
3. 隔震装置安装:在风机的底座和支架处安装隔震装置,如隔震垫、隔震脚等,可以减少风机机械振动的传导,从而降低噪声的产生。
4. 隔声门设计:如果风机需要定期维护和保养,可以设计一个隔声门,方便人员进入维护,同时保证隔声效果。
五、方案实施与效果评估在方案实施过程中,需要注意以下几点:1. 根据实际情况选择合适的隔声隔音材料和装置,保证其质量和效果;2. 在安装过程中,要注意隔声隔音装置的固定和密封,以确保其有效性;3. 在方案实施后,需要进行噪声测试和效果评估,以验证方案的有效性。
六、总结与展望通过以上的方案设计和实施,可以有效降低风机噪声,改善周围环境和生活质量。
风机降噪装置策划书3篇
风机降噪装置策划书3篇篇一《风机降噪装置策划书》一、引言随着工业的发展和城市化进程的加速,风机在各种领域中的应用越来越广泛。
然而,风机运行时产生的噪声却给周边环境和人们的生活带来了诸多困扰。
为了解决这一问题,提高风机运行的环境友好性,我们制定了本风机降噪装置策划书,旨在研发和推广高效、可行的风机降噪装置。
二、市场分析1. 需求现状目前,市场上对风机降噪装置的需求日益增长。
尤其是在工业厂房、居民区附近等噪声敏感区域,人们对降低风机噪声的要求迫切。
同时,随着环保意识的不断提高,越来越多的企业也开始注重风机运行的噪声控制。
2. 竞争情况目前,风机降噪装置市场竞争相对较小,但已有一些企业涉足该领域。
主要产品包括隔音罩、消声器等,但存在降噪效果不尽如人意、安装复杂、成本高等问题。
3. 市场前景随着环保法规的日益严格和人们对生活质量要求的提高,风机降噪装置市场具有广阔的发展前景。
预计未来几年,市场需求将持续增长,同时技术创新和产品升级也将推动市场的发展。
三、产品设计与研发1. 技术方案我们将采用多种降噪技术相结合的方式,如隔音材料、吸声材料、减振装置等,设计出高效、可靠的风机降噪装置。
具体技术方案包括:选用优质隔音材料,制作隔音罩,有效隔离风机噪声的传播。
在风机进出口安装消声器,降低气流噪声。
采用减振装置,减少风机振动产生的噪声。
优化风机结构设计,降低风机运行噪声。
2. 产品特点降噪效果显著,能够满足不同噪声排放标准。
安装方便,不影响风机的正常运行和维护。
结构紧凑,占用空间小。
3. 研发进度安排第一阶段:市场调研和技术分析,确定产品设计方案。
([具体时间区间 1])第二阶段:产品设计和模型制作。
([具体时间区间 2])第三阶段:样品制作和测试,优化产品性能。
([具体时间区间 3])第四阶段:批量生产和市场推广。
([具体时间区间 4])四、生产与制造1. 生产工艺我们将采用先进的生产工艺和设备,确保产品的质量和生产效率。
高线冷风机噪声治理方案设计 (8)
高线冷风机噪声治理方案设计1. 简介高线冷风机通常在工业环境中使用,但由于其工作原理和机械结构的特点,会产生较大的噪声。
为了保护工作人员的听力健康和提升工作环境的舒适性,需要对高线冷风机的噪声进行治理。
本文将重点介绍高线冷风机噪声治理的方案设计。
2. 噪声来源分析在设计治理方案之前,首先需要了解高线冷风机的噪声来源。
高线冷风机的噪声主要有以下几个方面:1.风机叶片和机壳的摩擦噪声:风机叶片高速旋转时与机壳之间会产生摩擦,导致噪声的产生。
2.风机电机的噪声:风机电机在运转时会产生震动和电磁噪声。
3.风机进出风口的噪声:风机进出风口产生的气流噪声也是噪声的主要来源之一。
通过对噪声来源的分析,可以有针对性地制定噪声治理方案,降低噪声的产生和传播。
3. 噪声治理方案设计基于对高线冷风机噪声来源的分析,下面根据不同的噪声来源,提出相应的噪声治理方案。
3.1 风机叶片和机壳的摩擦噪声治理方案3.1.1 优化风机叶片和机壳的结构设计通过对风机叶片和机壳的结构进行优化设计,减少叶片与机壳之间的摩擦。
可以考虑采用抗摩擦涂层、改善叶片和机壳的匹配度等方式来降低噪声产生。
3.1.2 加装隔音材料在风机叶片和机壳的接触部位,加装隔音材料,如橡胶垫片等,可以减少叶片与机壳之间的直接接触,降低摩擦噪声的传播。
3.2 风机电机的噪声治理方案3.2.1 选择低噪声电机在选购高线冷风机时,优先选择噪声较低的电机,降低电机本身产生的噪声。
3.2.2 电机减振措施在高线冷风机的安装过程中,可以采用减震支架、隔振垫等方式,减少电机的震动传递,从而降低机体的噪声。
3.3 风机进出风口的噪声治理方案3.3.1 进出风口的优化设计通过优化进出风口的设计,合理安装进风格栅和出风格栅,可以减少风流的湍流和噪声产生。
3.3.2 加装消声器在风机进出风口处加装消声器,可以有效降低气流噪声的传播。
4. 治理效果评估在实施噪声治理方案之后,需要对治理效果进行评估。
降低振动噪声的风力发电机组设计与优化
降低振动噪声的风力发电机组设计与优化一、引言随着环境保护意识的增强和可再生能源的广泛应用,风力发电成为了当今世界各国重要的能源选择之一。
然而,与其他能源发电方式相比,风力发电存在着一个不容忽视的问题,即振动噪声。
振动噪声不仅对周围居民的生活产生负面影响,还可能对风力发电机组的寿命和稳定性造成影响。
因此,对于降低振动噪声的风力发电机组设计与优化显得尤为重要。
二、振动噪声的产生机理风力发电机组的振动噪声主要由机械振动和气动噪声两部分组成。
机械振动是由发电机组内部各个部件的振动产生的,而气动噪声则是由旋转的风叶在空气中产生的噪声引起的。
为了降低振动噪声,我们需要从设计与优化两方面改进风力发电机组的结构和工艺。
三、结构优化在风力发电机组的结构设计中,可以采取一些措施来降低振动噪声的产生。
首先,我们可以通过合理的结构刚度设计减小机械振动。
合适的结构刚度可以减小发电机组在运转时因内部部件的振动而产生的噪声。
其次,通过使用先进材料和精确加工工艺可以减小结构本身的质量不均匀性,从而减小振动噪声的产生。
此外,还可以采用柔性吸振材料进行包覆和隔震,在一定程度上减小机械振动的传播。
四、气动优化除了结构优化外,气动优化也是降低振动噪声的重要手段。
风力发电机组的设计中,应当合理设计风叶的形状和尺寸,以减小风叶在运转时与空气产生的摩擦力,从而降低气动噪声的产生。
此外,优化风力发电机组的进出风口的设计,可以减小空气流动时产生的湍流和阻力,从而降低振动噪声的产生。
五、全系统优化除了单独对结构和气动进行优化外,全系统优化也是降低振动噪声的重要手段。
通过对发电机组整体振动特性的研究,可以确定减小振动噪声的关键节点以及相应的优化策略。
例如,在关键节点加强结构刚度、增加阻尼装置等,都可以改善整体振动特性,进而降低振动噪声的产生。
六、结语降低振动噪声的风力发电机组设计与优化是一个复杂的课题,需要综合考虑结构和气动两个方面因素。
在实践中,我们可以通过合理的结构和气动设计,以及全系统的优化,来减小振动噪声的产生。
风机噪声降噪装置课程设计_secret
课程设计(综合实验)报告( 2007 -- 2008 年度第 1 学期)名称:环境噪声控制工程题目:风机噪声降噪装置课程设计院系:环境科学与工程学院班级:0501班学号:200505010129学生姓名:XXX指导教师:XXX设计周数: 1成绩:日期:2008 年01 月09日一、课程设计(综合实验)的目的与要求 一、目的与意义《噪声控制工程》是一门技术性、应用性很强的的学科,课程设计是它的一个极为重要的专业实践教学环节,课程设计的目的就是在理论学习的基础上,通过完成一格简单的工程设计方案,使学生不但能够补充和深化课堂教学内容,而且能够一道学生理论联系实际、培养学生的“工程”思想,提高学生的综合素质,通过噪声控制工程课程设计,进一步消化和巩固贲门课程所学内容,并使所学的知识系统化,培养学生运用所学理论知识进行噪声控制工程系统的设计方案、设计计算、工程制图、实用技术资料、编写设计说明书的能力为今后能够独立进行某些噪声控制工程的开发建设及工作打下一定的基础。
二、课程设计的基本任务和要求噪声控制工程课程设计方案包括以下内容:1. 通过噪声测量和频谱分析,确定生源性质、噪声污染程度及范围。
2. 确定降噪量。
根据对主要噪声源及其传播途径的分析,结合噪声控制标准,确定降噪量。
3. 根据噪声性质、现场实际情况的分析,确定噪声控制方案。
4. 设计计算,编写设计说明书。
5. 工程制图:(1)绘出平面布置图 ; (2)绘出降噪设备和设施的结构图。
6. 编写设计说明书。
要求A4纸打印。
7. 噪声控制工程课程设计《报告》文字要求: (1)字迹工整,文字通顺; (2)图纸描绘工整,即按工程制图要求制图,有能力的同学采用计算机制图。
二、设计(实验)正文 1.施工现场实验室通风系统配风机一台(功率20KW ,转速2000r/min ),风机及电机重量4500N ,基础尺寸1000*800*300(mm ),风机进出口管径均为300mm ,根据我国卫生局和国家劳动总局1979年颁布的规定,工业企业的生产车间忽然实验室等的作业场所的噪声标准为80dB (A ),噪声车间办公室噪声标准为75 dB (A ),为了改善实验室噪声污染,对进行噪声控制。
高线冷风机噪声治理方案设计 (9)
高线冷风机噪声治理方案设计1. 背景介绍随着城市的发展和人口增长,高线冷风机在市区中的使用越来越普遍。
然而,由于高线冷风机的运行会产生噪音,给周边居民的生活带来了困扰。
因此,为了改善周边居民的生活质量,需要设计一种噪声治理方案,降低高线冷风机的噪声水平。
2. 噪声源分析在设计噪声治理方案之前,首先需要进行噪声源的分析。
高线冷风机的噪声主要来自以下几个方面:2.1 高速旋转的电机和风轮高线冷风机运行时,电机和风轮会产生噪声。
风轮的旋转速度越高,噪声水平越高。
2.2 风机外壳的振动高线冷风机的外壳通常由金属材料构成,外壳的振动也会导致噪声的产生。
2.3 风机与管道的共振风机与管道之间的连接处容易出现共振现象,使噪声得到放大。
3. 噪声治理方案设计为了降低高线冷风机的噪声水平,可以从以下几个方面着手进行治理:3.1 选择低噪声的电机和风轮采用低噪声的电机和风轮可以有效降低高线冷风机运行时的噪声。
在选购电机和风轮时,应该注重其噪声性能,选择噪声水平较低的产品。
3.2 加装隔音材料在高线冷风机的外壳内部加装隔音材料可以有效吸音,减小振动噪声的传导和外放。
常用的隔音材料有泡沫塑料、玻璃纤维等,可以根据实际情况选择合适的材料进行加装。
3.3 优化风机与管道的连接风机与管道之间的连接处容易出现共振现象,增加密封材料、改变连接方式等措施可以有效避免共振,降低噪声。
3.4 定期检修和维护高线冷风机的定期检修和维护对降低噪声也非常重要。
定期检查电机、风轮和其他关键部件的磨损程度,及时更换磨损严重的部件,可以减少噪声的产生。
4. 实施计划为了有效治理高线冷风机的噪声,可以按照以下步骤进行实施:•第一步:进行噪声源的调查和分析,确定主要的噪声源;•第二步:根据噪声源的特点,制定相应的治理方案;•第三步:选择合适的治理措施,例如选购低噪声电机和风轮、加装隔音材料等;•第四步:制定具体的实施计划,包括安排施工时间和人员、采购所需材料等;•第五步:实施治理方案,并进行效果评估;•第六步:定期检修和维护,确保治理效果的持久性。
风机降噪改造方案
风机降噪改造方案1. 简介风机噪声是指由于风机高速旋转时所产生的噪音,对生活和工作环境造成了不良影响。
为了降低风机噪声,提高工作环境的舒适度,需要进行风机降噪改造。
本文将介绍一种风机降噪改造方案,通过改进风机结构和采用降噪材料来降低噪声水平。
2. 方案内容2.1 改进风机结构在风机的设计中,可以采用一系列措施来改进其结构,从而减少噪音的产生。
具体包括: - 优化叶片形状:通过改变叶片的形状和倾角,减少风扇在高速旋转时的气流湍流,降低噪声产生。
- 加装吸声罩:在风机周围加装吸声罩,能够有效地吸收噪音,降低噪声传播。
2.2 采用降噪材料在风机的运转过程中,噪声通常会通过振动传导到周围环境。
因此,使用降噪材料来减少振动和噪声的传播是一种有效的方法。
以下是可采取的措施: - 在风机底座和支撑结构上使用隔振垫:隔振垫能有效地减少振动传播,从而降低噪声水平。
- 内部填充吸音材料:在风机内部使用吸音材料,如泡沫海绵等,可以有效地吸收噪音。
- 外部覆盖降噪材料:在风机外部使用降噪材料,如橡胶材料等,可以有效地减少噪声的传播。
3. 实施步骤3.1 评估风机性能和噪声水平在开始改造之前,首先需要评估风机的性能和噪声水平。
可以使用专业设备对风机进行测试,了解其噪声水平和工作效果。
3.2 设计改造方案根据评估结果,制定具体的改造方案。
包括优化叶片形状、加装吸声罩和选用合适的降噪材料等。
3.3 实施改造方案按照设计方案实施改造工作。
首先进行结构的改进,包括优化叶片形状和加装吸声罩等。
然后进行降噪材料的安装,包括使用隔振垫和填充吸声材料等。
3.4 进行测试和调整完成改造后,进行测试以验证改造效果。
根据测试结果,对改造方案进行调整和优化,直到达到预期的降噪效果。
4. 改造效果评估改造完成后,需要对改造效果进行评估。
可以重新测试风机的噪声水平,与改造前的数据进行比较,以验证改造方案的有效性。
5. 结论通过改进风机结构和采用降噪材料,可以有效地降低风机噪声水平,提高工作环境的舒适度。
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科技学院课程设计报告( 2011--2012年度第一学期)名称:物理性污染控制工程课程设计题目:风机降噪装置的设计院系:动力工程系班级:环工09K1 学号: ************ 学生姓名:***指导教师:***设计周数: 1周成绩:目录一、课程设计的目的与意义 (3)二、课程设计的任务与要求 (3)三、课程设计正文 (3)四、整体工艺要求 (10)五、总结 (10)六、参考文献 (10)一、课程设计的目的与意义《物理性污染控制工程》是一门技术性、应用性很强的学科,课程设计是它的一个极为重要的专业实践教学环节,课程设计的目的就是在理论学习的基础上,通过完成一个简单的工程设计方案,使学生不但能够补充和深化课堂教学内容,而且能够引导学生理论联系实际、培养学生的“工程”思想,提高学生的综合素质。
通过物理性污染控制工程课程设计,进一步消化和巩固本门课程所学内容,并使所学的知识系统化,培养学生运用所学理论知识进行噪声控制工程设计的初步能力。
通过设计,了解噪声控制工程设计的内容、方法和步骤,培养学生确定噪声控制系统的设计方案、设计计算、工程制图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。
为今后能够独立进行某些噪声控制工程的开发设计工作打下一定的基础。
二、课程设计的任务与要求物理性污染控制工程课程设计包括以下内容:1.噪声测量和频谱分析,确定声源性质、噪声污染程度及范围。
2.根据相应的噪声标准确定降噪量。
对主要噪声源及其传播途径的分析,结合噪声控制标准,确定降噪量。
3.根据噪声性质、现场实际情况的分析,确定噪声控制方案。
4.编写设计说明书。
主要包括工程概况的说明、设计指导思想、设计依据、设计资料和噪声控制方案的说明。
5.编写设计计算书,要求有阻性消声器、抗性消声器的计算,列出所采用的全部计算公式和采用的计算数据,并附相应计算示意图;6.工程制图:(1)绘出平面布置图;(2)绘出降噪设备或设施的结构图。
7.文字要求:(1)字迹工整,文句通顺,可以打印也可手写;(2)图纸描绘规整,即按工程制图要求制图,有能力的同学采用计算机制图。
三、课程设计正文⁄,压头302mmH2O,风机流量实验室通风系统有风机一台(13KW功率,转速2900r min3070~4300m3h⁄,风机叶片数为10,风机进气口和排气口尺寸均为∅190mm,风机外形尺寸为880×380×730mm),经实测,风机近声场噪声频谱,根据我国《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)的规定,工业企业的生产车间和实验室等作业场所的噪声标准为75dB(A),为了改善实验室噪声污染,对该风机进行噪声控制工程设计。
一、噪声的测量与分析1.1噪声频谱分析A计权的频谱相应与人耳对宽频带的声音的灵敏度相当,目前A计权已被所有机构和工业部门的管理条例所普遍采用,成为最为广泛应用的评价参量。
所有把测得的频带声压级转换成A计权声压级。
风机近声场噪声频谱测量结果和转换如下表:利用总声压级计算公式计算风机的总A 计权声压级:L Aeq =10lg (∑100.1(L Pi +∆L Ai )ni=1)所以,L Aeq =93.16dB 。
从图中可看出,风机的频谱峰值大致集中在250~4000Hz ,而在500Hz 出现频率峰值。
其原因是由于风机叶片在高速旋转时与空气产生的旋转噪声所致。
风机旋转噪声的主要峰值频率可由下式计算:f=n∙z60=483(Hz)式中,n—叶轮转数,2900r min⁄z—叶片数,该风机为10片因此可证实500Hz频率出现的峰值和叶轮机叶片的通过频率基本一致,即风机的主要噪声是旋转噪声。
1.2风机噪声特性分析从风机产生噪声的机理和机组向外辐射的噪声来分析,风机运转时主要产生以下几种不同类型的噪声:(1)由于风机运转而引起的振动所造成的固体噪声。
(2)风机运转时机壳轴承节等发出的机械噪声。
(3)由于气流通过风机尺寸不一致的进出口时发生压力变化引起气体脉动而造成的气流噪声。
在上述噪声中,其中以气流噪声占主导地位,是治理的重点,其次是基座传递的固体噪声,在对风机进行噪声控制时应主要考虑这两部分的影响。
二、降噪量的确定根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)中5.2.3.6生产性噪声传播至非噪声作业地点的噪声声级的卫生限制不得超过75(dB)的规定。
考虑到风机安装在实验室,根据上述噪声标准确定降噪量∆L P如下:∆L P=93.16−75=18.16dB(A)考虑到一定的安全额度,最终降噪量取19dB三、风机降噪设计3.1隔振设计由于加工、制造和安装上的原因,风机旋转不见高速旋转时,会产生振动发出噪声。
为了减小振动能量传递,降低因为振动而产生的噪声,在安装前应该对风机机座采取隔振措施。
(1)质量减振根据风机尺寸(mm):880×380×730,设计一个较大的混凝土基座,尺寸(mm):1200×1200×1200,将风机安装在基座上,以减少风机振动。
(2)隔振垫将风机与基座的接触面处安装20mm厚的橡胶垫,使风机与基座无刚性接触,以便消减振幅,从而达到消减固体声的目的。
(3)防振沟若要达到更好的消声效果,可以在基座四周挖出防振沟,其中可以填充木屑等低廉的吸声材料,如果经济允许,可以填充吸声效果更好的吸声棉。
这样就防止振动沿地面传播,从而达到更好的降噪效果。
风机基础土建具体结构可以见下图:橡胶垫电机3.2消声器设计设计消声器首先要满足以下几点要求:(1)声学上的要求:要有良好的消声效果,即具有良好的消声频率特性,在所在消声范围内有足够大的消声量。
(2)空气动力性能的要求:要具有良好的空气动力性能,对气流阻力要小,安装后增加的阻力损失要控制在实际允许的范围内。
(3)结构性能上的要求:消声器体积要小,重量轻,结构简单,便于加工,并且要坚固耐用。
(4)外形和装饰:除消声器几何尺寸和外形应符合实际安装空间的允许外,消声器的外形应美观大方,表面装饰应与设备的总体相协调。
(5)价格费用的要求:选材、加工等要考虑减少材料的损耗,在具有一定消声量的同时,消声器应价格便宜,使用寿命长。
针对风机噪声的特点,消声器设计为阻性-共振腔复合消声器。
3.2.1入口消声器的设计(1)消声器阻性部分的设计该消声器的阻性部分是填充的超细玻璃棉(其消声性能参数参考《噪声控制学》,马大猷主编,科学出版社,1987)。
该物质具有不燃烧,容重小,隔热,耐热和耐腐蚀等特点,且具有良好的吸声特性。
选用容重为15Kg m3⁄,厚度为10cm的超细玻璃棉,并且采用穿孔板的护面形式。
护面钢板的厚度为1mm,穿孔率为25%,孔径为6mm。
假设消声器外径为D=430mm。
则消声器的通道断面周长L=πD=1.351m,消声器的通道有效横截面积S=πD 24=0.145m2。
应用赛宾公式计算:L A=1.03(α̅)1.4L S l隔振沟L——消声器的通道断面周长,m;S——消声器的通道有效截面积,m2;l——消声器的有效部分长度,m。
l=L A S 1.03(α̅)1.4L经计算可得数据如下表:取最长的长度为消声器的有效部分长度,即1.870m,该长度下的消声量为:计算上限失效频率f上:f 上=1.85cDc——声速,m∙s−1。
此处取340m s⁄;D——消声器通道的当量直径,m。
此处为0.43m。
计算得f上=1462Hz,即该消声器在2000Hz和4000Hz的消声频带上会出现高频失效现象。
当频率高于失效频率时,每增加一个倍频带,消声量下降约13⁄,按下式估算:∆L′=3−n3∆L∆L′——高于失效频率的某倍频带的消声量,dB;∆L——失效频率处的消声量,dB;n——高于失效频率的倍频程频带数。
计算得,2000Hz处消声量为9.2dB,4000Hz处的消声量为4.6dB。
修正后,得到的该消声器有效长度下的消声量为:从中可以看出,修正后的失效频率处的消声量仍能够满足国家规定的要求。
该消声器阻性部分是以超细玻璃棉粘贴在消声器通道通道穿孔钢板后面,用以消除风机中的中、高频成分;共振穿孔板部分用以消除低频。
气流再生噪声的验算L W=72+60lgv−20lgfL W——倍频带的气流再生噪声,dB;f——倍频带的中心频率,Hz,此处即500Hz;v——气流速度,m s⁄。
v=QS=4QπD2Q——风机流量,m3h⁄,此处取最大流量4300m3h⁄;D——消声器通道的当量直径,m。
此处为0.43m。
计算得,气流再生噪声L W=72.8dB,符合国家标准。
(2)穿孔共振吸声结构的设计在工程设计中,通常把穿孔共振吸声结构的穿孔率P设计在1−10%的范围内,最高不能超过20%,因为当P在20%以上时,穿孔结构几乎没有共振吸声作用,仅仅为护面板而已。
选择孔径d0为5mm,厚度t为2mm的钢板,穿孔率P为8%。
另外,设计目的主要在中心频率f0= 250Hz频带上的∆L P=5.4dB。
①穿孔采用三角型排列,穿孔率公式:P=022√3B2则B=√022√3P,算得孔心距B=20.2mm。
②风机管道的内截面积S=π(D2−d2)4d——共振腔直径,m;D——消声器通道的当量直径,m。
此处为0.43m。
共振腔直径d取260mm,继而算得风机管道的内截面积s=0.092m2③由频带消声公式∆L P=10lg(1+2K2),算得K=1.12,取较大K=1.2。
由共振吸收频率公式:f r=c2π√GV和计算K值公式:K =√GV2s所以共振腔容积:V =cπf rKs 共振腔传导率:G =(2πf r c)2V所以,共振腔容积为V =0.048m 2,共振腔传导率为G =1.024。
又因为共振腔长度l =4Vπd 2,其中d 为共振腔直径为260mm ,算得共振腔长度为0.904m 。
④因选用厚度为t =2mm 的钢板,孔径d 0=6mm ,由G =ns 0t +0.8d 0开孔数为n =G (t +0.8d 0)s 0因此开孔数n =246。
⑤验算 共振吸收频率:f r =c 2π√G V 得f r =299.9Hz ,与主要消除噪声所在频率相符。
上限频率:f 上=1.22cdd ——共振腔直径,m ,此处为260mm 。
得f 上=1595Hz 。
可见,在所需消声范围内不会出现高频失效问题。
共振频率的波长λr =cf r,λr =1.36m ,λr 3=⁄453mm 。
所以符合设计要求。
综上所述,消声器的共振腔部分的长度为0.904mm ,开孔个数为246个,直径为260mm ,5mm ,孔心距为20.2mm ,开孔率为8%。
在共振腔两端添加消声尖劈,在消声尖劈上附着一层消声材料。
这样,既符合空气动力学的要求减少了气流阻力的损失,又进一步增强了消声器的消声效果。