噪声控制技术的计算机---
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。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---。以计算机软件为---的这些计算机---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。
装载机噪声控制措施
根据装载机噪声产生和传播的分析,控制噪声主要从三方面实施:一是对噪声声源的控制,二是对噪声传播途径的控制,三是对噪声接受者的保护。其中对噪声源的控制是---、直接的措施,但是对噪声源难以进行控制时,就需要在噪声的传播途径中采取措施,例如吸声、隔声、消声、减振及隔振等措施。
发动机振动与噪声的控制
降低发动机噪声是装载机噪声控制的重点,发动机是产生振动和噪声的根源,发动机的噪声是由柴油燃烧,配气机构、齿轮室及活塞连杆机构的敲击噪声等合成的。
在发动机与车架之间采用弹性元件连接,对发动机支撑系统采取有效的减振措施,都可以相应地抵消发动机振动噪声。
降低发动机噪声首先就要设计发动机过程中提高机体的结构刚度,采用严密的配合间隙。另外,给发动机涂阻尼材料也是一个有效的办法。阻尼材料能降低各个零件的传振能力,增加了零件的隔振能力。
进、排气噪声也是发动机的主要噪声源之一,并且随发动机转速的提高而增强。目前作为装载机动力的柴油机有非增压式和增压式两种。增压式柴油机的进气噪声主要来自增压器的压气机。有效的方法是采用进气消声器。将其与空气滤清器结合起来(即在空滤器上增设共振腔和吸声材料,)就成为的进气消声器,消声量可超过20dba。优化设计性能---的消声器,同样是降低发动机排气系统噪声的重要手段之一。
振动的控制主要是采取隔振控制。主要措施如下:
(1)使用隔振器隔振器把空气压缩机与基础之间形成弹性联接,减少振幅,实现隔振,这是隔振的关键的环节。
(2)采用隔振缝悬浮基础隔振缝悬浮地基切断空压机振动向土壤传递的途径。隔振缝宽150-200mm,充干砂,在基础下面铺干砂和工业毡,毡厚20~40mm。
(3)采用隔振沟有些情况可采取地面挖沟,低频噪声处理,用以切断沿地面传播表面波为主的振动。
控制管道的振动
在空压机的噪声控制中管道通常存在振动和辐射噪声两个问题要解决。空压机管道振动原因是空压机振动传递给管道的;另一个原因是管内的气流脉冲引起振动。当这振动频率在20hz-20khz时,就与声联系起来了,就形成了管道的声辐射。
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