




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。
噪声治理技术的发展方向是很大的
前面先容的噪声治理方法,固然可以使冰箱压缩机的噪声符合的划定,但是跟着数值计算和噪声控制新技术的不断发展,还可以进一步降低冰箱压缩机的噪声。
目前电子计算机的高速发展,应用有限元/边界元工具可以有效的降低冰箱压缩机的噪声。传统的方法是靠经验或者通过简朴结构的数学模型来模拟实际情况,在这个过程往往需要良多的假设前提,这样得到的结果跟实际情况的差距往往比较大,然后再通过试验进行验证,研究开发周期长。利用现有噪声软件可以---进步分析的正确度,---是针对复杂的结构,采用虚拟样机技术,---缩短分析时间。如对于复杂的扩张式抗性消声器,用---的公式很难计算消声量,利用有限元软件对复杂的扩张式消声器进行分析和优化,弄清晰其频率特性,就可以突破传统的消声器外形,设计---的消声器外形,进一步进步消声量。在壳体优化方面,利用有限元计算其固有频率和模态,计算在激励下的振动响应,然后利用边界元技术,计算在该响应下的壳体辐射声场,进行敏捷度分析,从而可以的降低壳体辐射的噪声。同样,对于压缩机其他部件,也可以猜测其辐射声场。有限元和边界元工具今后在噪声控制方面的应用越来越广泛。有源噪声与振动控制技术——噪声主动控制(activenoisecontrol,简称anc),是当前的噪声控制技术中提高前辈的研究方向,由德国物理学家paulleug于1933年提出的。其基本原理是在噪声的声波上叠加一个声波,该声波波形的振幅与噪声一致,而相位则正好与噪声相反,使两者相互抵消,达到消除噪声的目的。

空压机噪声治理方法
一,进气口安装消声器
一般可将进气口引到室外,然后加装消声器。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。
二、空压机减震
空压机震动很大,通常需要对机座进行减震处理,根据空压机的重量和震动频率来进行减震设计和减震产品选型。空压机的排气至储气罐的管道,由于受排气的压力脉动作用,而产生振动及辐射出噪声。它不仅会造成管道和支架的疲劳破坏,还会影响周围环境。为此,对管道需要采取防振降噪。常用排气管中加装截流孔板和避开共振管长等方法。
三、空压机安装隔声罩
在环境噪声要求较高的场合,对于空压机的噪声,仅在进气口安装消声器往往不能满足降噪要求,还必须对机壳及机械构件辐射的噪声采取处理,在整个机组加装隔声罩是控制这种噪声的有效措施。对隔声罩的设计要---其密闭性,以便获得---的隔声效果。为了便于检修和拆装,皮带廊道噪声监测,隔声罩可设计成可拆式,留检修门及观察窗。同时应考虑机组的散热问题,在进、出风口安装消声器。

赤峰皮带廊道噪声监测-宏森技术工程由武汉市宏森技术工程有限责任公司提供。武汉市宏森技术工程有限责任公司有实力,---,在湖北 武汉 的噪声控制设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益---的工作态度和不断的完善---理念将促进宏森和您携手步入,共创美好未来!
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