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發(fā)布時間:2020-10-05 05:06  
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武漢源海博創(chuàng)科技有限公司成立于2016年1月,是以科研院所核心技術人員為班底,以振動與聲學技術的應用為方向,以軍和綠色環(huán)保等領域為市場,以打造中國振動聲學領域品牌為目標而組建的一家高新技術企業(yè)。
噪聲治理:噪聲傳播的控制。控制城市環(huán)境噪聲水平的根本辦法是控制聲源,但往往由于技術或經濟等原因,有時候直接治理聲源難度甚大,因而采取噪聲傳播控制技術進行噪聲治理也是一個行之有效的措施。吸聲。如果聲波在傳播的過程中進入吸聲材料,則會在材料的細孔或縫隙孔內引起空氣振動,噪聲治理振動時產生的摩擦阻力和黏滯阻力,能夠促使聲能轉化成熱能,從而降低噪聲強度,該過程稱為吸聲。成為吸聲材料的條件為:應在125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz六個倍頻程,其吸聲系數(shù)(α)的平均值大于0.2,才能視為吸聲材料。α值越大,表明吸聲效果越佳。噪聲治理常用吸聲材料屬多孔、透氣物質,如玻璃棉、礦渣棉、泡沫塑料、毛氈、麻纖維、吸聲磚等。噪聲治理吸聲材料適用于高頻噪聲,其吸聲效果較好;而低頻噪聲,因其波長較長,可產生繞射,減弱了低頻吸聲效果。噪聲治理低頻噪聲可采用共振腔吸聲結構加以解決。室內聲源產生的聲波,通常可經墻面、頂棚和空間物體產生反射形成混響,室內混響大則明顯影響聽覺效果,可采用吸聲材料或共振腔結構裝飾壁面及頂棚,加強聲的吸收,減少反射混響。

對于冷卻塔的接水噪聲,可以使用消聲墊鋪設接水盤,能夠降低淋水噪聲。
然后是針對冷卻塔部分振動噪聲,可以在冷卻塔的動作安裝彈簧類型的軟性減振器,冷卻塔管路、支架都是用軟性支撐、軟性連接,可以降低振動帶來的噪聲。
綜合性質降噪手段,就是使用隔聲罩或者隔聲屏障將整個冷卻塔包裹在內,隔聲罩和冷卻塔留有一定的空間,在隔聲罩周邊上安裝消聲器或者消聲百葉,進一步提高冷卻塔進出氣。該手段能夠很大程度降低冷卻塔各種類型的噪聲。
工廠冷卻塔噪聲治理會通過消聲、隔音等手段進行,能夠將噪聲完全控制在客戶的要求之內,降低冷卻塔噪聲對周邊環(huán)境的影響。多年的冷卻塔噪音治理經驗能夠保證充足的降噪效果。?
噪聲治理方法,固然可以使冰箱壓縮機的噪聲符合國家的劃定,但是跟著數(shù)值計算和噪聲控制新技術的不斷發(fā)展,還可以進一步降低冰箱壓縮機的噪聲。目前電子計算機的高速發(fā)展,應用有限元/邊界元工具可以有效的降低冰箱壓縮機的噪聲。傳統(tǒng)的方法是靠經驗或者通過簡樸結構的數(shù)學模型來模擬實際情況,在這個過程往往需要良多的假設前提,這樣得到的結果跟實際情況的差距往往比較大,然后再通過試驗進行驗證,研究開發(fā)周期長。利用現(xiàn)有噪聲軟件可以大大進步分析的正確度,特別是針對復雜的結構,采用虛擬樣機技術,大大縮短分析時間。如對于復雜的擴張式抗性消聲器,用經典的公式很難計算消聲量,利用有限元軟件對復雜的擴張式消聲器進行分析和優(yōu)化,弄清晰其頻率特性,就可以突破傳統(tǒng)的消聲器外形,設計獨特的消聲器外形,進一步進步消聲量。在殼體優(yōu)化方面,利用有限元計算其固有頻率和模態(tài),計算在激勵下的振動響應,然后利用邊界元技術,計算在該響應下的殼體輻射聲場,進行敏捷度分析,從而可以的降低殼體輻射的噪聲。同樣,對于壓縮機其他部件,也可以猜測其輻射聲場。有限元和邊界元工具今后在噪聲控制方面的應用越來越廣泛。有源噪聲與振動控制技術——噪聲主動控制(ActiveNoiseControl,簡稱ANC),是當前的噪聲控制技術中提高前輩的研究方向,由德國物理學家PaulLeug于1933年提出的。其基本原理是在噪聲的聲波上疊加一個聲波,該聲波波形的振幅與噪聲一致,而相位則正好與噪聲相反,使兩者相互抵消,達到消除噪聲的目的。
吸聲降噪
在天花板、墻壁上安裝吸聲材料,或房間中懸掛吸聲體,可以吸收混響聲,降低噪聲。然而,吸聲降噪不能“包治百病”,有那些適用條件呢?
如果室內頂棚和四壁是堅硬的反射面,又沒有吸聲較多的物體,混響聲比較突出,則吸聲降噪效果比較明顯。例如,當室內裝修材料大多為大理石、水磨石、玻璃、石膏板、水泥墻時,混響聲很強,增加吸聲處理可以收到明顯的降噪效果。反之,如果室內已經有大量的吸聲材料了,混響聲不明顯,則吸聲降噪效果不大。
當室內均布有多個聲源時,直達聲處起主要作用,此時吸聲降噪效果差。若只有一個聲源,但接收點與其距離過近,小于混響半徑,直達聲很強,吸聲降噪效果也差。
當距離噪聲源很近的位置設置屏障時,在屏障面向聲源的一側進行吸聲處理,降低屏障的反射聲,起到了輔助降噪的作用。
吸聲材料的吸聲頻率特性應與聲源的頻率特性相一致,對于低頻噪聲源應加強低頻吸聲,高頻噪聲源應加強高頻吸聲。吸聲處理前應先測量噪聲的頻譜,根據(jù)頻譜選用吸聲材料,如果吸聲的頻率特性正好與噪聲相反,將“事倍功半”而徒勞。