物理性污染控制-第二章-第6节-噪声控制技术——消声
物理性污染控制各章节习题答案(供参考)
物理性污染控制习题答案第二章噪声污染及其控制1. 什么是噪声?噪声对人的健康有什么危害?答:从心理学出发,凡是人们不需要的声音,称为噪声。
噪声是声的一种;具有声波的一切特性;主要来源于固体、液体、气体的振动;产生噪声的物体或机械设备称为噪声源。
噪声的特点:局部性污染,不会造成区域或全球污染;噪声污染无残余污染物,不会积累。
噪声源停止运行后,污染即消失。
声能再利用价值不大,回收尚未被重视噪声对人的健康危害有:引起耳聋、诱发疾病、影响生活、影响工作。
2. 真空中能否传播声波?为什么?答:声音不能在真空中传播,因为真空中不存在能够产生振动的弹性介质。
3.可听声的频率范围为20~20000Hz ,试求出500 Hz 、5000 Hz 、10000 Hz 的声波波长。
解:4. 声压增大为原来的两倍时,声压级提高多少分贝?解:5.一声源放在刚性面上,若该声源向空间均匀辐射半球面波,计算该声源的指向性指数和指向性因数。
解:6.在一台机器半球辐射面上的5个测点,测得声压级如下表所示。
计算第5测点的指向0.18.58.78.68.48.91110lg(10)10lg (1010101010)86.6()510.110220.10.10.1(8986.6)01010 1.7420.1102010lg 10lg1.74 2.4L n pi L dB p n i L p L L I p p p p I L p p p DI Q θθθ==++++=∑=--=========. 7.已知某声源均匀辐射球面波,在距声源4m 处测得有效声压为2Pa ,空气密度1.23/kg m 。
使计算测点处的声强、质点振动速度有效值和声功率。
解:2222,,,000,0p p D V e e I Dc D W IS W S p u S p cu S e e e c c S t p u e u u e e c ρρρ=======∆==8.在半自由声场空间中离点声源2 m 处测得声压的平均值为88 dB ,(1)求其声功率级和声功率;(2)求距声源5m 处的声压级。
《物理性污染控制》噪声污染及其控制
总声压级:Lpt
n
0.1Lpi
Lp 10lg 10
i 1
Lpt 10lg[100.1Lps 100.1LpB ] Lps 10lg[100.1Lpt 100.1LpB ]
噪声的特性与计算
3.2 声波的叠加
3.2.2 声压级的叠加
(2)声压级相减(图表法):
背景噪声:L pB 机器: Lps 总声压级: Lpt
例如声音在大气中传播,白天由于太阳的照射,使地 面及地面附近的空气温度上升,比高处温度高,所以低层 声速大,高层声速低,这样声音声级向上弯曲。晚上则相 反,地面温度低,声速小,高层温度高,声速大。故向下 弯曲,折向地面,所以夏日晚上声音传播的距离比白天传 的距离远。
c 331 .4 0.61t (m / s)
D D1 D2 ... Dn
D
pe2
0c2
有效声压叠加: pt2 p12 p22 p32 ... pn2 瞬时声压的叠加: pt p1 p2 p3 pn
噪声的特性与计算
3.2 声波的叠加 13..32.噪2 声声的压传级播的特叠性加(不相干波)
声波的反射、折射定律
若c2 >c1,则 t i,即折射线偏离法线,
若 c2 c1 , 折向法线。
噪声的特性与计算
3.3 平面波的反射、透射和折射 3.3.1 声波的反射与透射
(1)声波的反射和折射
声波发生折射的原因是由于在不同介质中特性阻抗不同 引起的。若在同一种介质中声速不同则声线也会发生偏转。
F0
=
tan-1
[
( pA1 sin ( pA1 cos
F1 F1
+ +
物理性污染控制 期末复习知识点
物理性污染控制期末复习知识点物理性污染控制期末复习知识点第一章为绪论1.物理性污染特点:1.能源污染2.普遍为局部性污染,区域性和全球性较少见3.无残留材料。
一旦污染源消失,污染就会消失4.引起物理性污染的声、光、电磁场在环境永远存在,本身对人体无害,只是环境中含量过高或过低才造成污染或者异常。
2.环境污染:1化学污染2生物污染3物理污染(注:前两种为物质污染,后一种为能源污染)第二章噪声污染及其控制(一)概述1.噪声的定义:物理观点:不同频率和强度的声波不规则地组合在一起心理学观点:人们不需要的声音2.噪声特征:局部性2.无残余污染物,不积累3.噪声源停止,污染消失4.能量小,利用价值不大3.噪音控制方法:1.从声源上降低噪声(最根本有效):1.降噪材料2.改进设备结构3.改善传动装置4.改皮革加工生产2.从传播途径上降低噪声(最常用):1.闹静分离2.利用声源指向性降低噪声3.利用地形状4绿色3.在接收点进行防护(最无奈):隔声岗亭、耳塞等(二)声学基础1.声波的组成:空气介质中中声波为纵波,固体液体介质中声波既有横波也有纵波2.声波的基本物理量:频率、波长和声速(空气和固体中340m/s>液体>气体)3.声音的波动方程:.1.运动方程(牛顿第二定律)2.连续性方程(质量守恒定律)3.物态方程(绝热压缩定律)4.术语解释:频程:把频率变化范围划分为若干较小段落,称为频程波阵面:同一时刻相位相同的轨迹平面声波:波前垂直于传播方向的波称为平面声波声压:局部空气被压缩或膨胀,压缩处压力增大,膨胀处压力减小,这样在原来的大气压上产生了压强的变化,此压强变化由声波引起,称为声压瞬时声压:声场中某一瞬时声压值称为瞬时声压声能密度d:单位体积介质所含的声波能量声强I:单位时间内沿声传播方向垂直通过的单位面积平均声能W:单位时间内声源辐射的声能声压级:声强级:声功率级:5.计算题:6.随着温度的升高,声速增加,白天高度增加,温度降低,夜间高度增加,温度升高7.声影区:声线不能到达的地方8.温度和风速对声音传播的影响(图为关键)9.声源的指向性与频率有关:频率越高,指向性越强10.传播过程中噪声的衰减:1扩散引起的衰减2空气吸收引起的衰减3其他原因(植被、地表结构等)(三)噪声的评价和标准1.频率:20Hz-20KHz(次声、可听、超声波)声压:2*10^-5pa-20pa(可听阈值、痛阈)2.人耳对强度(声压级)相同而频率不相同的声音有不同的响度感觉3.响度:描述声音大小的主观感知。
《物理性污染控制》噪声污染控制 吸声
第2章 噪声污染控制 2.2 吸声
2.2.1 吸声系数与吸声量 (3)吸声系数的测量
接近于实际声场
入射角度: ① 无规入射吸声系数αT(混响室法); ② 垂直入射吸声系数α0 (驻波管法)。
为方便使用,一般将松散的多孔吸声材料加工为板、毡或砖等形状
32
第2章 噪声污染控制 2.2 吸声
2.2.2 多孔吸声材料 多孔吸声材料结构
33
第2章 噪声污染控制 2.2 吸声
2.2.2 多孔吸声材料 (3)吸声特性与影响因素
吸声特性:1)与入射角度和频率有关。
对高频声吸收效果好,对低频声吸收效果差。
抓拍系统通过声呐采集设备对鸣笛车辆声源 进行精准定位,再通过关联的相机抓拍取证,自 动识别车牌号码,并生成违法抓拍数据。
第2章 噪声污染控制 2.1 噪声控制技术概述
2.1.3 城市环境噪声控制
噪声管理 环境噪声功能区划
(1)1989年 《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》 (2)1996年 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
4
上一讲回顾:
噪声的测量:
(1) 声级计 (2) 频谱分析仪(滤波器+声级计)
5
第二章 噪声污染控制
2.1 噪声控制技术概述 2.2 吸声 2.3 消声 2.4 隔声
第2章 噪声污染控制 2.1 噪声控制技术概述
2.1.1 噪声控制基本原理与途径
声源
传播途径
受体
基本原理:
(1)在声源处抑制噪声.降低激发
在材料表面和内部有无数的微细孔隙,这些孔隙相互贯通并且 与外界相通的吸声材料称作多孔吸声材料 构造特征:固定部分在空间组成骨架,使材料具有一定的形状(筋 络),筋络间存在许多贯通的微小间隙,具有一定的通气性能。
物理性污染控制习题答案
物理性污染控制习题答案第二章噪声污染及其控制1. 什么是噪声?噪声对人的健康有什么危害?答:从心理学出发,凡是人们不需要的声音,称为噪声。
噪声是声的一种;具有声波的一切特性;主要来源于固体、液体、气体的振动;产生噪声的物体或机械设备称为噪声源。
噪声的特点:局部性污染,不会造成区域或全球污染;噪声污染无残余污染物,不会积累。
噪声源停止运行后,污染即消失。
声能再利用价值不大,回收尚未被重视噪声对人的健康危害有:引起耳聋、诱发疾病、影响生活、影响工作。
7.已知某声源均匀辐射球面波,在距声源4m 处测得有效声压为2Pa ,空气密度1.23/kg m 。
使计算测点处的声强、质点振动速度有效值和声功率。
解:2222,,,000,0p p D V e e I Dc D W IS W S p u S p cu S e e e c c S t p u e u u e e c ρρρ=======∆==8.在半自由声场空间中离点声源2 m 处测得声压的平均值为88 dB ,(1)求其声功率级和声功率;(2)求距声源5m 处的声压级。
解:(1) 按球面波考虑9.已知空气密度0ρ=1.213/kg m 、空气声速c =340/m s 。
若两不相干波在声场某点的声压幅值分别为5Pa 和4Pa ,问在该点的总声压(有效声压)和平均声能密度是多少?解:10.在半自由声场中,一点声源辐射球面波。
气温20℃、相对湿度20%。
在距声源10m 处,测得10000 Hz 的声压级为100 dB ,问100m 处该频率的声压级为多少分贝?解:N 1=10(sone ),N 2=23(sone ),N 3=29(sone ),N 4=23(sone ),N 5=22(sone )治理前总响度max max =()i N N F N N +-∑前=55+0.3⨯(18+50+55+50+30-55)=99.4(sone)治理后总响度max max =()i N N F N N +-∑后=29+0.3⨯(10+23+29+23+22-29)=52.4(sone)响度下降百分率为 N -N99.4-52.4=100%=100%47%N 99.4η⨯⨯=后前前(1) 0.199.79.98.37.6 6.58.47.2110lg 1010lg(1010101010101010)101.6()pi n L p i L dB ===+++++++=∑查图2-12(2) A 计权后各中心频率声压值dB(A)分别为:90-26.2=63.897-16.1=80.999-8.6=90.483-3.2=79.820.某工人在91 dB (A )下工作1h ;在90dB (A )下工作3h ;在86 dB (A )下工作2h ,其余时间在78 dB (A )以下工作。
《物理性污染与防治》课程教学大纲
物理性污染与防治Physical Pollution and Prevention一、课程基本情况课程类别:专业任选课课程学分:2 学分课程总学时:32 学时,其中讲课:32学时,实验:0 学时,上机:0学时,实习0学时,课外:0学时课程性质:选修开课学期:第6学期先修课程:环境工程原理适用专业:环境工程教材:《物理性污染控制》,高等教育出版社,陈杰瑢,2007开课单位:环境科学与工程学院环境科学系二、课程性质、教学目标和任务课程主要介绍几种物理性污染,包括噪声污染、振动污染、电磁污染、放射性污染、热污染、光污染的产生、危害、评价方法和防治措施。
通过教学使学生一方面掌握必要的理论基础知识,另一方面培养学生根据工程实际进行污染控制方案的设计能力。
三、教学内容和要求1.第一章绪论第一节物理环境与环境物理学(0.5学时)(1)了解物理环境的基本概念(2)理解环境物理学及产生、发展和研究特点(3)掌握环境物理学的学科体系第二节物理性污染及其研究内容(0.5学时)(1)理解物理学污染及其特点(2)掌握物理性污染的研究内容2.第二章噪声污染及其控制第一节概述(1学时)(1)了解声音和噪声(2)理解噪声的特点与影响(3)掌握噪声控制的程序和主要方法重点:噪声控制的程序和主要方法难点:噪声控制的程序和主要方法第二节声学基础(3学时)(1)了解声波的形成和基本物理量(2)理解声音的频谱和波动方程(3)掌握声压级的计算和声波的传播特性重点:声压级的计算和声波的传播特性难点:声压级的计算和声波的传播特性第三节噪声的评价和标准(2学时)(1)了解噪声的标准(2)掌握噪声的测量和评价方法重点:噪声的测量和评价方法难点:噪声的测量和评价方法第四节吸声(3学时)(1)了解吸声降噪的基本程序(2)理解材料吸声和结构吸声的原理(3)掌握室内吸声降噪的方法重点:室内吸声降噪的方法第五节隔声(3学时)(1)了解隔声降噪的基本程序(2)理解单层匀质墙的隔声原理(3)掌握隔声罩、隔声间和隔声屏的隔声方法重点:隔声罩、隔声间和隔声屏的隔声方法第六节消声(3学时)(1)了解消声降噪的评价指标(2)理解阻性消声和抗性消声的原理(3)掌握消声器的设计方法重点:消声器的设计方法第七节有源噪声控制简介(1学时)(1)了解有源噪声控制的工程应用(2)理解有源噪声控制的原理3.第三章振动污染及其控制(3学时)(1)了解振动的基本特性(2)理解振动的评价与标准(3)掌握振动控制技术及其应用重点:振动控制技术及其应用4.第四章电磁辐射污染及其防治(3学时)(1)了解电磁辐射的污染及危害(2)理解电磁辐射防护标准(3)掌握电磁辐射的防护基本原则和防治技术5.第五章放射性污染及其控制(3学时)(1)了解放射性辐射剂量学基础(2)熟悉放射性废物及防护标准(3)掌握放射性废物的处理技术和放射性污染去污技术6.第六章热污染及其控制(3学时)(1)了解热污染和热环境对人类的影响(2)熟悉水体热污染和大气热污染的影响(3)掌握热污染控制技术7.第七章光污染及其控制(3学时)(1)了解光环境和光量度(3)理解光环境评价与质量标准(3)掌握光污染的防治措施四、课程考核(1)作业等:作业:6次;(2)考核方式:闭卷考试(3)总评成绩计算方式:平时成绩10%、期中考试成绩20%、期末考试成绩70%五、参考书目1、《物理性污染与防治》,化学工业出版社,陈亢利,20062、《物理污染控制工程技术与实践》,化学工业出版社;孙颖,2008。
物理性污染及控制工程笔记整理
第一章绪论1.什么是物理性污染?人类生活的物理环境要素在环境中超过适宜范围时形成的污染。
2. 物理性污染有何特点?①局部性,区域性和全球性很少见。
②无后效性,在环境中不会残存,污染源消失后,污染即消失。
第二章噪声污染及控制目录第一节概述第二节噪声污染控制声学基础第三节噪声评价第四节噪声的测量第五节城市噪声源分析与预测第六节环境噪声影响评价第七节噪声控制技术第一节概述1.1 声音与噪声声音定义:是物体的振动以波的形式在弹性介质中进行传播的一种物理现象。
声音的作用:提供人类活动所依赖的信息;人与人之间交换感情、传递信息的工具。
噪声定义:从广义上来讲,凡是人们不需要的,使人厌烦并干扰人的正常生活、工作和休息的声音统称为噪声。
1.2 噪声的主要特性➢噪声是一种感觉性污染,传播时不会遗留下有毒有害的化学污染物质。
对噪声的判断与个人所处的环境和主观愿望有关。
➢噪声源的分布广泛而分散,噪声具有能量性。
但由于传播过程中发生能量的衰减,因此其影响范围有限。
➢噪声具有波动性和难避免性。
噪声无孔不入、避之不及。
➢噪声具危害潜伏性。
暴露在90dB左右的噪声条件,能够忍受,但会对听力造成伤害。
1.3 噪声来源交通运输:城市主要的噪声源工业生产:造成职业性耳聋的主要原因社会生活:在城市噪声源中的比重上升建筑施工:其噪声影响面很大1.4 噪声危害a、对人体的生理影响b、对人体的心理影响c、对孕妇和胎儿的影响d、对生产活动的影响e、对动物的影响f、对物质结构的影响1.5 噪声的利用噪声发电:目前,韩国研究人员金智勋等人利用剑桥大学的研究成果,并利用人耳吸收声波的原理,制造出了仿照人耳吸收声音的鼓膜的噪声发电机。
噪声制冷:目前世界上正在开发一种新的制冷技术,即利用微弱的声振动来制冷的新技术,第一台样机已在美国试制成功。
噪声除尘: 高能量的噪声能使粉尘相聚,可促进除尘噪声增产噪声除草噪声诊病第二节噪声污染控制声学基础⏹声学:是研究介质中机械波的产生、传播、接受和效应的的物理学分支科学。
物理性污染控制(第二章 噪声)
目前,噪声污染投诉在环 境投诉中所占比例是最高的。
5
第一节 概 噪声的种类
述
按来源:分为自然噪声和人为噪声; 按频率分布可把噪声分为低频(<500Hz)、中频(500~ 1000Hz)和高频(>1000Hz)噪声; 按城市环境噪声的来源可分为交通噪声、工业噪声、建筑施工 噪声、社会生活噪声; 按噪声源的时间特性分为稳定噪声和非稳定噪声; 工业噪声按发声机理可分为机械噪声(纺织机、球磨机、电锯 等)、空气动力性噪声(鼓风机、空压机等)、电磁噪声(发 电机、变压器等)。
对睡眠(30~50dB)、交谈、通讯、思考及工作效率的 影响; 噪声级/dB 保持正常的谈话距离/m 噪声级 主观反映 保持正常的谈话距离 通讯质量 引起人体生理机能不良反应;(神经系统、消化系统、 45 11 很好 心血管系统) 安静 55 3.5 好 影响心理状态; 稍吵 65 1.2 吵 较困难 影响胎儿及儿童的发育; 75 0.3 很吵 困难 损害视力; 85 0.1 No way 巨吵 对动物的影响; 对仪器设备、建筑结构的影响。 10
15
第二节 声学基础 二、声波的基本物理量
声压( 声压(p14) ) 波长 周期 频率 声速 p=(P-P0) λ=c/f T f =1/T c 帕斯卡( ) 帕斯卡(Pa) 米(m) ) 秒(s) ) 赫兹 (Hz) ) 米/秒(m/s) 秒 )
16
第二节 声学基础
气体中的声速为:
c =
γp 0 ρ0
7
建筑施工
城市环境噪声
来自生产过程中机械振动、 来自生产过程中机械振动、 摩擦、 摩擦、撞击以及气流扰动产生的 声音。一般纺织厂噪声为90 90~ 声音。一般纺织厂噪声为90~ 106dB,机械工业80 120dB, 80~ 106dB,机械工业80~120dB,大 型球磨机120dB 风铲、风镐、 120dB, 型球磨机120dB,风铲、风镐、 大型鼓风机130dB以上。 大型鼓风机130dB以上。 130dB以上
《物理性污染控制》物理性污染控制-消声
S:消声通道的有效截面积 14
第2章 噪声污染控制 2.3 消声
2.3.3 阻性消声器
(1)单通道直管式消声器
f
(a
0
)
=
4.34
1 1
+
1-a0 1-a0
当α0=0.6~1.0时,取 f(a0 ) 的值为1.0~1.5(经验值)。 α0<0.6时,f(a0 ) 用公式计算或查表均可。
15
第2章 噪声污染控制 2.3 消声
第2章 噪声污染控制 2.3 消声
2.3.1 消声器的分类与评价 2.3.2 消声器的声学性能评价量 2.3.3 阻性消声器 2.3.4 抗性消声器 2.3.5 阻抗复合式消声器 2.3.6 微穿孔板消声器 2.3.7 扩散消声器
1
消声器的分类
阻性消声器
扩张室消声器
抗性消声器
共振腔消声器
消
干涉式消声器
高频声具有较强的指向性,“光束状”传播,很少接触吸声 材料,发生“高频失效”。
上限失效频率:
c f上 1.85 D 消声器通道的当量直径
当量直径:通道面积的4倍除以通道周长
矩形:边长平均值
圆形:直径
方形:边长
其他:面积的平方根值
18
第2章 噪声污染控制 2.3 消声
2.3.3 阻性消声器
(3)高频失效 频率高于失效频率时,每增高一个倍频带其消声量约下降1/3 :
c S1
2 Vl1
主管道截面积 扩张室长度
扩张室体积
在低频范围内,当波长远大于扩张式的尺寸时,消
声器不但不能消声,反而会对声音起放大作用
35
第2章 噪声污染控制 2.3 消声
2.3.4 抗性消声器
噪声控制技术-消声
目 录
• 引言 • 消声技术概述 • 消声技术实现方法 • 消声技术案例分析 • 消声技术的挑战与未来发展 • 结论
01 引言
主题简介
• 消声技术:消声是噪声控制的重要手段之一,旨在通过技 术手段降低或消除噪声的传播和影响。
噪声的危害
听力损伤
长期暴露于高强度噪声下可能 导致听力下降或永久性听力损
详细描述
在道路、铁路和航空交通中,通过改进车辆、轨道和飞机的设计,采用低噪声发 动机、阻尼材料、消声装置等,可以显著降低交通噪声对城市环境和居民生活的 影响。
建筑消声案例
总结词
建筑物的隔声和消声是保障室内安静环境的关键技术,广泛应用于住宅、办公室、会议室等场所。
详细描述
通过采用隔音门窗、隔音墙、隔音吊顶等建筑隔音措施,以及空调消声器、管道减震器等设备消声措 施,可以有效隔离室内外噪声,提高室内声环境的舒适度。同时,合理的建筑布局和绿化带设置也是 降低小区和校园等区域噪声的有效手段。
伤。
睡眠干扰
噪声会影响人的睡眠质量,导 致疲劳、注意力不集中等问题 。
心理压力
噪声引起的烦躁、焦虑等情绪 问题,影响人的心理健康。
生理健康
噪声对心血管系统、内分泌系统等生理机能产生不良影响。
02 消声技术概述
消声器的原理
消声器的原理主要是通过吸收、反射 和干扰声波的方式,降低或消除噪声。
消声器的性能指标主要包括消声量、 频谱特性、阻力损失等,这些指标决 定了消声器的消声效果和适用范围。
阻抗复合消声器
阻抗复合消声器结合阻性消声器 和抗性消声器的特点,利用多种
消声原理共同消除噪声。
阻抗复合消声器适用于消除各种 频率的噪声,尤其对中、低频噪
物理性污染控制 第二章 第二节 噪声基础
理想媒质中,声强与声压的关系式
I pe2
0c
(2-33)
通常影响声强的因素很多。如声源辐射具有一I 定的指向性, 声波在传播过程中会发生反射、折射、扩散衰减和被吸收 等现象,这些因素都使声强随距声源距离的增加而降低, 说明声强与环境有关。
(四)声能密度、声强和声功率
声波在传播过程中,同一时刻相位相同的轨迹称 为波阵面。
波阵面与传播方向垂直的波称平面声波
声线—自声源发出的代表能量传播方向的直线。
(一)声压波动方程
均匀波动的平面声波的声压波动方程为
2 p 1 2 p x2 c2 t 2
(2-18)
式(2-18)的一般解为
p 1(ct x) (2-21(9c)t x)
球面声波:在各向同性均匀媒质中,点声源声
波向各方向传播的速度相等,形成以声源为中 心的一系列同心球面,这样的波称为球面波。
六 球面波
球面波声压与半径 r 和时间 t 的函数关系为
p(r,t)
A cos(t
r
kr)
(2p-A41c)os(t
kr)
r 式中,pA
,A r
为p球A 面波的振幅,与半径
空气中声波是一种纵波。
横波:质点振动方向与声波传播方向相互 垂直的波。具有交替出现的波峰和
波谷
固体和液体中,既可能是纵波,也可能是横波。
二 声波的基本物理量
c
频率 f
波长
声速 c
频率 f 描述声音特性的主要物理量!
频率(f ):每秒质点振动的次数,Hz;
媒质每秒钟振动的次数越多,其频率就越高。
是以质速点度振c传动播速出度去的。有效值
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消声器进口端入射声的声功率级
透射声的声功率级
LR LW 1 LW 2
W1 10lg W2
传递损失反映消声器自身的特性,与声源等因素 无关; 适用于理论计算和在实验室检验消声器自身的消 声特性。
(3)减噪量
LNR
)与出口端平均 Lp 1
)之差。 L p2
(2-168)
7
8
消声器所需长度/m
高频失效验算
第二章
噪声污染及其控制
第六节 噪声控制技术——消声
一
概 述
二
阻性消声器
三
Байду номын сангаас
抗性消声器
四 阻抗复合式消声器 五 微穿孔板消声器
六
消声器的设计
三
抗性消声器
原理:利用声抗大小来消声。
特点:选择性强,适于窄带噪声和低、中频 噪声。 与阻性消声器不同,抗性消声器不使用吸声材料,主要是利用
(二)阻性消声器的结构形式
a.直管式
b.片式
c.折板式
d.声流式
e.蜂窝式
f.消声弯头
图2- 38 阻性消声器结构示意图
1.单通道直管式消声器
结构形式:如图2-38(a)所示;
特点:结构简单、气流直通、阻力损失小;
适用:小流量管道消声。 消声衰减量 LA 计算
(1)A.N.别洛夫公式:低、中频
1.单通道直管式消声器
0 的确定(表2-19) 式(2-169)中
0 的关系 表2-19 ( 0 ) 与
00
0.05 0.10 0.11 0.15 0.17 0.20 0.24 0.25 0.31 0.30 0.39 0.35 0.47 0.40 0.55 0.45 0.64 0.50 0.75 0.55 0.86 0.60~1 1~1.5
1.单通道直管式消声器
(2)H.J.赛宾经验计算式:高频
LA 1.03( )
1.4
P l S
(2-170)
式中, ——吸声材料无规则入射平均吸声系数,表2-20列出 了 与 ( )1.4 间的关系。
表2-20
与 ( )1.4的换算关系
0.15 0.070 0.60 0.489 0.20 0.105 0.70 0.607 0.25 0.144 0.80 0.732 0.30 0.185 0.90 0.863 0.35 0.230 1.00 1.00 0.40 0.277
(三)阻性消声器性能的影响因素
1. 频率的影响
高频失效:在一定截面积的气流通道中,当
入射声波的频率高至一定限度时,由于方向 性很强而形成“光束状”传播,很少接触贴 附的吸声材料,消声量明显下降的现象。
上限失效频率 f 上 :产生高频失效所对应的频
率。
上限失效频率 f 上 计算公式:直管式消声器
单个通道的消声量。
通常取吸声片厚度为50~100mm,片间距离(通道宽度)
取100~250mm。
3.折板式消声器
结构:将片式消声器中的直板改为折板。是片
式消声器的变型。
原理:将直通道改为曲折通道,给定直线长度
情形下,可增加声波在管道内的传播路程,增 加反射次数,提高高频消声量。
为了减小阻力损失,折角一般小于20°。
式和片式大,所以消声量较高。
特点:小管的尺寸很小,使上限失效频率大大提高
,改善了高频消声特性。
计算:一个小型直管消声器的消声量就可以表示整 个消声器的消声量。
6. 消声弯头
结构:在弯管壁面衬贴吸声材料。其形式有圆管弯 头、矩形管弯头、圆弧形弯头和直角形弯头等。 原理:消声弯头能改变管道内气流的方向。 特征参数:
4.声流式消声器
结构:将折板式的折角变为平滑弧形板。
原理:当声波通过时,增加反射次数,并对某
些频率的声波产生吻合振动,从而改善吸声性
能。
特点:可使气流较为通畅地通过,达到高消声
、低阻损的要求。
5.蜂窝式消声器
结构:若干个小型直管消 声器并联而成,形似蜂窝。
原理:小型管道的周长与截面积之比值P/S比直管
正常工况下,在所要求的频带范 围内应有足够大的消声量 对气流阻力小,压力损失要 控制在允许的范围内,不影 响设备的正常工作。 材质耐用,耐高温、耐腐蚀、耐 潮湿、耐粉尘,结构简单、体积小、 重量轻,便于制作安装和维修。
(4)外形美观
外形美观大方,表面装饰应与设 备总体相协调 。
2.消声器的评价量 (1)插入损失 衡量消声器性能优 劣的主要评价量
对低频效果不明显; 通道过多或出现弯曲,会显著增加阻力损失,使消声器的 空气动力性能下降。
3. 气流的影响
气流再生噪声:高速气流经过消声器时因局部阻力
和摩擦阻力形成湍流产生的噪声。
辐射噪声:高速气流激发消声器构件振动 倍频带的气流再生噪声的声功率
LW 72 60lg v 20lg f
弯头上衬贴吸声材料的长度,一般相当于管道截面尺寸的2 ~4倍。 弯头的插入损失大致与弯折角度成正比,如30°弯头的插 入损失仅为90°弯头的1/3。 对于无规则入射,180°弯头的减噪量约为90°弯头的1.5 倍。
二 阻性消声器
(一)阻性消声原理 (二)阻性消声器的结构形式 (三)阻性消声器性能的影响因素
物理性污染控制
主编 陈杰瑢
第二章 噪声污染及其控制
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 概述 声学基础 噪声的评价和标准 噪声控制技术——吸声 噪声控制技术——隔声
第六节
第七节
噪声控制技术——消声
噪声控制技术——有源噪声控制简介
第二章
噪声污染及其控制
第六节 噪声控制技术——消声
一
概 述
二
阻性消声器
阻性消声器的设计
例:某型号风机,风量为 40m3/min ,进
气管口直径为 200mm。在距进气口 3m 处测
得的噪声频谱如表所列,要求消声后在距进气
口 3m 处达到 NR90 ,试对进气口作阻性消声
序 号 1 2
器设计。 项目
进气口噪声/dB 降噪要求(NR90)
倍频程中心频率/Hz
63 125 250 500 100 0 200 0 400 0 800 0
(( 00) ) 0.05
由表2-19 确定 ,即可用式(2-169)计算消声量。 0 式(2-169)未考虑气流条件,在低、中频时,计算值与实测值基
本相等,但在高频时,计算值往往高于实测值。
设计阻性消声器时,尽可能选用吸声性能好的多孔材料,并详
细计算通道的几何尺寸,对于相同截面积的通道,P/S值以矩形 最大,圆形最小。
( )1.4 ( )1.4
0.05 0.015 0.45 0.327
0.10 0.040 0.50 0.329
式(2-169)和式(2-170)大致相同,仅仅是对吸声系数α的修正不同。
2.片式消声器
消声衰减量 LA
与单通道直管式消声器计算公式相似。 结构:相当于多个单通道直管式消声器组成。 当片式消声器每个通道的构造尺寸相同时,只要计算
P LA 0 l S L 式中, A ——消声量,dB;
P ——消声器通道断面的有效周长,m;
(2-169)
S ——消声器通道的有效截面积,m2; l ——消声器有效长度,m; 0 ——垂直入射吸声系数; 0 ——消声系数,与材料的垂直入射吸声系数有关,由表2-19查
(一)阻性消声原理
阻性消声器:利用吸声材料消声的吸收型消声器 。吸声材料相当于电阻,故称阻性消声器。
原理:将吸声材料固定在
气流通道内,利用声波在 多孔吸声材料中传播时, 因摩擦阻力和粘滞阻力将 声能转化为热能,达到消 声的目的。
二 阻性消声器
(一)阻性消声原理 (二)阻性消声器的结构形式 (三)阻性消声器性能的影响因素
c f 上=1.85 D
式中,
(2-171)
——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,其它可取面积的开方值。
c
当 f > f 上时,某倍频带的消声量L按下式估算
3 n L L 3
式中, L —— f上 处的消声量,dB;
(2-172)
n ——高于
f上 的倍频程频带数。
2. 结构的影响
阻性消声器结构设计时,在高频失效频率附近采取
下述办法可显著提高高频消声效果。
小风量细管道可选用直管式;较大风量粗管道须采用多通 道形式。
消声器通道中加装消声片或将消声器设计成片式、折板式、 蜂窝式或弯头式等,可提高中高频消声效果。
问题?
(2-173)
气流再生噪声的大小主要取决于气流的速度和消声器的结构。气流速度 倍频带的中心频率,Hz 气流速度,m/s 增加,声功率提高,使消声量减少,当气流速度高到一定程度时,消声 量变为负值,此时消声器失去消声作用。 所以消声器的设计不应使气流的流速过高,否则不仅消声器的性能受到 影响,而且空气动力性能也会变差。
LIL
LR
(2)传递损失
(3)减噪量
LNR
(1)插入损失
LIL
系统中插入消声器前、后在系统外某定点分
别测得的声压级Lp1与Lp2之差。
LIL Lp1 Lp 2
优点:直观实用,测量简单; 适于在现场测量中用来评价安装消声器前后的综合
效果。
(2)传递损失
LR
与出口端 LW 1
之差。 L W2
声抗的大小来消声, 依靠管道截面的突变或旁接共振腔等在声 基本类型 传播过程中引起阻抗的改变,而产生声波的反射、干涉现象,从 而降低由消声器向外辐射的声能,达到消声的目的。