企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
所在地区: | 湖北 武汉 |
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周经理 先生
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公司官网: | www.hongsenhb.c... |
公司地址: | 湖北省武汉市江岸区后湖街淌湖二村201号 |
发布时间:2020-08-26 04:24:45
武汉市宏森环保技术工程有限责任公司——***从事噪声治理与振动控制技术研究,产品开发与工程应用。1996年成立以来,公司一直致力于噪声治理与振动控制的研究、开发及应用。
消音降噪的小常识
在武汉消音降噪中,存在着一个规律,什么规律呢?就是在材料中,或者是它的面积质量越大,隔音的效果就更好,在隔音量上面的理论中,如果增加了6db,这种规律就可以说成为质量的定律,所以对于双层的纸面石膏板墙来说,质量的定律发挥着比较重要的作用,也就是增加版的层数或者是厚度上都可以获到音量的提高,下面就来讲讲相关的小知识。汽车速度与噪声大小也有较大关系,车速越快,噪声越大,车速提高1倍,噪声增加6-10分贝。
其次所有隔墙都是有着固定的共振频率的,当传播的声波频率和墙的共振频率一致,那么墙体的整体就会产生共振,而这种频率的隔音量一般都会大大的下降,所以说,墙体越厚重,共振的频率就越低,当这个共振的频率低于隔音评价的时候,人们听到的耳觉特性对低频不敏感,对音量的影响也大大的降低。噪声的危害与防治噪声的危害科学家们已经研究了噪声对生物和人类的影响。
然后就是温和效应。如果声音触碰到了墙板之后,墙板除了垂直方向的受迫振动之外,还有沿着板面的方向进行受迫的弯曲振动,所以在某个特定的频率上,受迫弯曲振动把板固有的自由弯曲振动温和,这个时候就会比较顺从的跟随射声弯曲,从而达到一个吻合的效应。
规划和初步设计阶段
在规划和初步设计阶段,所有的声学和噪声控制设计细节都需考虑:指标、生产流程分隔的影响、工艺主体布置的影响和有关噪声控制规划的通常程序。在该阶段,有关***的生产人员宜参加。
工厂各部分的噪声控制指标,噪声照射级的上限值一般可按规范来定。尽可能获得所用机器的噪声发射值。在设计新车间或改造已有车间时,指标一般定得比有关规范给出的更严些(如取较低的噪声照射级)。也可定出相应的房间声学参数方面的指标。
噪声控制的一个重要环节是工作位置相对于高噪声机器和设备的位置。根据噪声的频谱特点设计的消声器有三类:阻性消声器、抗性消声器和阻抗复合式消声器。这牵涉到生产工艺,如果生产流程自动化程度高,那只有少量维修管理人员暴露在高噪声级下,多数工人处于低噪声暴露级下是容易达到的。对于有些场合,也只有使生产流程上的机器设备自动化或者遥控才是适当可行的措施。
生产流程布置一般优先考虑生产效率。选择总体布置时,物流效率经常是关键。这往往与一个好的声学设计相矛盾,的物流要求尽可能少的墙、隔板的大空间,而一个好的声学设计经常是要把高噪声机器隔开在一个尽可能小的空间内来实现。
在规划和初步设计阶段时,应考虑把不同类型的工作场所放在工厂的不同部位,如办公室位置的选择应离高噪声机器远些,且要将由机器传来的空气声和固体声隔离。规划中应尽可能把高噪声机器设置在远离工作位置的地方或者采取措施把机器与工作位置隔开。
建筑公司或大型技术设备的安装公司必须满足在噪声控制方面所需的技术措施要求。
隔声法
隔声法,主要是把噪声集中封闭在一个密闭的空间当中。因进气噪声呈低频特性,所以,一般加装阻抗复合式消声器、微穿孔板复合消声器、文氏管消声器等。当噪声处于密闭的隔声结构当中的时候,只有很小的一部分声波会通过隔声罩传播,而其中的一大部分还是会在隔声罩的内部被不断反射及吸收。同样的,我们可以用透声系数来对材料的隔声性能进行相应的确定,它们两者之间也是呈现正比例的关系。
工程实例
我们以承德市恬静佳园小区锅炉房为例进行分析。该锅炉房位于承德市大老虎沟内,是冬季为居民供暖用的大型燃煤锅炉房,距离居民楼较近,其风机房位于锅炉房东侧,隔一条马路是居民楼房,距离为40m 左右;锅炉房的西南两侧分别距离居民楼约20m 和30m 左右;它的北侧是煤场,锅炉房共有三台燃煤锅炉,每台锅炉分别配有一台锅炉引风机和一台鼓风机,三台锅炉为两台40t/h、燃煤锅炉,机房内共有7 组采光玻璃和8 扇门,水泵房有7 台循环水泵。看似平淡,时间久了,对人的身体也是一种极大的伤害,可影响到正常的学习和工作,对生活造成了不利的影响。
噪声控制技术的计算机辅助工具
计算机技术和数字处理技术的发展给噪声控制技术的发展带来重大的促进作用,声强技术和有源控制技术在近些年来所取得的新进展,应该说主要是依靠计算机技术和数字处理技术做支撑。声强的现场和便携声强仪器已应用在现场,并在声功率测量和声源识别中得到广泛应用。如果室内机安装的不够稳定,当室外机运转后,铜管连接着室内机,室内机不够稳固就会受到压缩机的影响,从而导致室内机共振。近些年,声强技术在噪声控制设备的测量和评价中也取得较大进展,如隔声结构的传递损失、声学材料的吸声特性、消声器的传递损失等。很多复杂的噪声和振动问题通过数值计算方法得以解决,例如用于低频范围的EMA、FEM、BEM等方法,用于高频范围的SEA方法。另一重要的领域是噪声控制技术的计算机辅助工具。以计算机软件为核心的这些计算机辅助工具包括:噪声源的分析和识别、特定声学环境下噪声评价量的模拟测量、开阔空间和封闭空间的声场预测、有限元和边界元的计算、噪声控制设备的计算机辅助设计、空气声和固体声声发射预测、声场-结构系统的偶合响应计算等(4)。一些有影响的软件系统有SYSNOISE、SOUNDPLAN等。在实际噪声控制领域中,取得实际应用效果的有:
室内吸声处理降噪效果预测和声场分布预测;
道路、铁路、航空噪声的预测;
汽车、火车、飞机客舱内部声级的预测和优化设计;
内燃机、燃油泵、传动装置的声发射预测和优化设计;
汽车排气消声器及排气系统声衰减计算和计算机辅助设计;
气流噪声发射声功率预测;
板振动的声辐射预测;
家用电器噪声发射预测等。
应该看到,这些计算机软件预测结果的准确性决定于计算模型的正确性,一些实际参数的选择也有很大随机性,但它毕竟可以节省大量计算工作和试验工作。
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