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發布時間:2021-09-18 07:01  
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一般包括氣動噪聲、機械噪聲及氣體和固體彈性系統相互作用產生的氣固耦合噪聲,噪音為許多頻率的音頻所組成,幾乎沒有純音。其中氣動噪聲是風機的主要來源,約占45%。
機械噪聲主要來自風機在制造或安裝過程中的工藝等方面的缺陷,如:回轉體的不平衡。軸承磨損、葉片剛性不足造成的葉片振動,所產生的噪聲等也屬于機械噪聲。
氣固耦合噪聲產生的原因很多,但噪聲發作的機理始終與氣體的繞流、流動分離和渦流引起的壓力脈動密切相關。
在室外,聲音將不斷傳播開去。隨著傳播距離的增加,由于能量分散開來,聲壓級不斷下降,理論上,對于點聲源,離聲源距離增加每兩倍,噪聲下降6dB。若某機器設備1米處的噪聲為100dB,那么距離它100米遠(相當于距離增加約7個兩倍),那么噪聲將下降40dB,降低到60dB;距離它1公里遠(相當于距離增加約10個兩倍),噪聲將下降60dB,變為約40dB。另一方面,大氣對聲音也有吸收作用,尤其對超過2000Hz的高頻聲音,吸收效應更加明顯,使噪聲隨與聲源距離的增加衰減量變得更大。實驗表明,常溫常濕常壓下,100m距離對125Hz、500Hz、2000Hz的聲音衰減量分別為0.05dB、0.27dB、2.8dB。雷電產生時的聲音是含有大量高頻成分的霹靂聲,由于距離很遠,大多高頻成分被大氣吸收了,因此傳到我們耳朵里往往是隆隆的低頻聲。
聲音在室內的傳播聲音在室內傳播時,不但遵循室外大氣中傳播的規律,還會被房間天花板、地面、墻面反射回來,聲源不斷發聲時,入射聲波與反射聲波相疊加,形成復雜的室內聲場。大的平的表面會象鏡面一樣反射聲音,而且入射角等于反射角。內凹型的表面會聚攏聲音,形成聲聚焦。外禿的表面能夠使將聲音發散,形成擴散。當房間表面起伏不平,而且起伏尺寸接近或小于聲音波長時,聲音入射后將不會形成定向反射,而是向各個方向無規則地反射,形成擴散。就象光,表面平整的鏡子能夠反射出人像,這是鏡面反射的結果,如果使用磨石將鏡子磨毛,將成為烏玻璃,就是因為玻璃表面出現坑凹不平,尺寸與光的波長接近,形成光散射,各個角度都能看到入射的光,玻璃變得“發烏”了。
房間噪聲是直達聲和混響聲的混合聲。直達聲與距離有關,距離聲源越遠,聲音擴散的面積越大,直達聲越小,直達聲的方向源于聲源。混響聲是反射形成的,彌散于房間各,方向沒有規則,可以認為房間中所有位置的混響聲具有相同的聲壓級。因此,在房間中聲源某距離的位置上的直達聲與混響聲會具有相同的聲壓級,這個距離被稱為混響半徑。混響半徑是房間的屬性,與房間吸聲情況有關,與聲源無關。以聲源為中心,小于混響半徑范圍內的聲音主要是直達聲,如果進行降噪處理,主要要降低直達聲。在混響半徑以外的區域,主要是混響聲,房間表面加裝吸聲材料后可以大大降低混響聲,降噪效果比較明顯。
估計混響半徑的公式,對于放在地面上的機器噪聲源,有:
其中:r0為混響半徑,S為房間的總表面積,為房間各表面平均吸聲系數。但是,由于聲源不是理想的點聲源、房間內的混響聲也不是的均勻,因此這個公式的精度不高,只能作為粗略的估算。準確地獲得混響半徑需要使用脈沖響應法(或MLS法)對房間進行測量。混響半徑可以判斷吸聲處理的有效區域范圍,如果混響半徑已經超過房間的尺寸,表明再加入吸聲處理已經沒有降噪效果了。