空调噪声治理—正确安装避免噪音
机组与各自基础之间的隔振均存在较大缺陷,是造成此次噪声振动污染的首要问题。本方案将针对各机组实际情况,精心计算减振器,大幅度提高减振效率,并确保机组运行的稳定性与耐久性。空调初次安装过程中,各同型号机组设备没有相应的隔音罩或者隔音夹板安装处理,相对狭长空间机组同时运转形成同频共振的同时形成空气传声与结构传声共存的混响噪音,致使在该空间听到声强进步增强的混响噪音;现在空调室内噪声均有一定的控制,一般来说室内机噪控制范围在:29-38dB之间,对室内的噪声影响不大,不需要对室内机进行噪声的治理。
对于窗户隔声存在一个普遍的规律,即材料越重(面密度,或单位面积质量越大)隔声效果越好。对于单层密致匀实玻璃,面密度每增加一倍,隔声量在理论上增加6dB,这种规律即为质量定律。对于双层的隔声玻璃,质量定律发挥着重要作用,即增加玻璃的层数或厚度都可以获得隔声量的提高。在噪声处理时,由于系统声频振动形式非常复杂,故质量定律的体现要比简单的普通窗户复杂。因而在设计隔声窗户,加强噪声处理时,我们是从材料和结构入手。
另外,声波接触玻璃后,玻璃除了垂直方向的受迫振动以外,还有沿着板面方向的受迫弯曲振动。在某个特定频率上,受迫弯曲振动将和板固有的自由弯曲振动发吻合,这时玻璃就非常顺从地跟随入射声弯曲,造成声能大量地透射到另一侧去,形成隔声量的低谷,这种现象被称作吻合效应,该频率被称为吻合频率fc。入射声波如果是扩散入射,在频率一致时,窗户的隔声量会下降很多,隔声频率曲线也就形成了低谷,称为“吻合谷”。
无源噪声控制
管道噪声的控制,以往主要采用阻性和抗性消声器的方法,即无源噪声控制,其降噪的机理在于声能的消耗是通过噪声声波与声学材料或声学结构的相互作用来完成。阻性消声器主要适用于中高频噪声,对于低频噪声一般采用抗性消声器的方法,但这往往存在几何尺寸的限制问题。此外,管道中安装消声器后,总会产生一定的阻力,引起压力的损失、风量的影响等问题。因此,为了弥补无源噪声控制的缺陷,更好地解决管道噪声问题,近年来研究提出了有源噪声控制。
有源噪声控制
有源消声又称噪声主动控制,是指人们利用声波干涉原理,在原噪声声场中人为地引入次级声源,并使之实时地产生与原噪声声波幅值相等而相位相反的次级抵消声波,通过该声波与原噪声声波在空间同向传播过程中的相消性干涉来达到降低噪声的目的。
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