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低噪音发电机组双层隔音结构的说明
在上篇文章中为您介绍了发电机组单层均质薄板的隔声性能,今天针对低噪音发电机组双层结构及组合结构的隔声性能为您做出讲解。
双层结构是指两个单层结构中间夹有一定厚度的空气或多孔材料的复合结构。双层结构的隔声效果要比同样质量的单层结构好,这是因为中间的空气层(或填有多孔材料的空气层)对层结构的振动具有弹性缓冲和吸收作用,使声能得到一定衰减后再传到*二层,能突破质量定律的限制,提高整体的隔声量。
双层间若有刚性连接,则会存在“声桥”,使**层的部分声能通过声桥直接传给后一层,从而会显著降低隔声量,因此要求双层结构边缘与基础之间为弹性连接(嵌入毛毡或软木等弹性材料)。另外在两层板之间的空气层中填塞一些玻璃棉等吸声材料,以减弱高频段出现的驻波共振现象,提高高频段的隔声量。
不同隔声量构件组合成的隔声结构,下面讨论一种较端情况,即孔隙对墙体隔声量的影响。孔隙的透射系数=1。设一个理想的隔声墙,t=0,若墙上开了一个为墙面积1/00的孔洞,则这墙体的平均声强透射系数t=0.01,隔声量TL=20dB。可见在理想隔声墙上只要有1%面积的孔隙,其隔声量不会**过20dB,孔隙对隔声量影响之大由此可见。因此在隔声结构上必须对孔洞、缝隙等进行密封处理,必要的进排气口必须装上。
发电机中机油的作用
大家都知道机油是发电机中不可缺少的部分,没**油就无法完成工作,那么机油在发电机中起着怎样的作用呢?给大家简单介绍一下。
1、保护:可以隔离和金属不太相似的物品,防止被腐蚀,会对发电机的零件造成伤害。
2、密封:机油里面补充上缸套、活塞等内部部件,可以起到燃烧废气密封的作用。
3、润滑:润滑是重要的作用,机油在金属表面会形成液压油膜,不可以让金属部件之间接触,并减少摩擦。
4、清洗:既有可以刷掉部件上的污染物,起到清洁作用,还可以让污染物保持悬浮的状态,直到消除掉所有的污渍。
5、冷却:机油是热传导介质,它可以根据不同部件的接触,传递到机油里,后在传到主冷却系统中。
以上是给大家介绍的上柴发电机中机油的作用,相信大家此刻已经有了新的认识,提醒大家的是一定要选择机油才可以起到更好的作用,否则还会对设备造成伤害。
静音发电机组单层均质薄板的隔声性能
隔声是机械噪声控制工程中常用的一种技术措施,它利用墙体、各种板材及构件作为屏蔽物或利用围护结构来隔绝空气中传播的噪声,从而获得较安静的环境。上述材料(或结构)称为隔声材料(或隔声结构)。
1.单层均质薄板的隔声性能
①质量定律
设有一列平面波入射到一块无限大均质薄板上。这是一个两维声场问题。现在引入两个简化条件:a.隔板很薄,可假设板两边法线方向媒质质点振速相等,并等于板的振速;b.板的特性阻远大于媒质的特性阻抗。对于空气中的薄板,这两条是完全符合的。
表明,对于一定频率,板的面密度提高一倍,TL将6dB;如果板的面密度不变频率每提高一个倍频程,TL也6dB。实际情况下声波多数为无规入射,φ=0°~90°,各个方向都有,按入射角积分计算出的TL值比单纯垂直入射TL值低5dB左右。
2.吻合效应
吻合效应的产生是由于均质薄板都具有一定的弹性,在声波的激发下会产生受迫弯曲振动,在板内以弯曲波形式沿着板前进。当入射声波达到某一频率时,板中弯曲波的波长AB在入射声波方向的投影正好等于空气中声波波长入时,板上的两波发生了共振,产生了波的吻合,此时板的运动与空气中声波的运动达到高度耦合,使声波无阻碍地透过薄板而辐射至另一侧,形成隔声量曲线上的低谷,这个现象称为“吻合效应”。
3.隔声特性曲线
典型的单层均质板的隔声特性曲线如图16-31所示。曲线可分三个区域:I为刚度控制区。在低频段,板受本身的刚度控制,在声波激发下板的作用相当于一个等效活塞,刚性越大,频率越低,隔声量反而越高;随着频率的提高,板的质量开始起作用,曲线进入由板的各阶简谐振动方式(模态)决定的共振频段。共振频率由隔板材料及尺度决定,一般为几十赫兹(如3m×4m砖墙约为40Hz,1m×1m钢板或玻璃板约为25Hz)阻尼将影响共振的振幅。Ⅱ为质量控制区。频率继续上升,曲线上升的斜率为6dB/倍频程,符合质量定律。Ⅲ为吻合效应区。当频率到达临界频率附近产生隔声低谷(吻合谷)。在**吻合谷的频段,质量定律继续起作用。板阻尼的大小主要对板的共振段及吻合区发生影响,阻尼大,共振区的曲线平滑,吻合区的隔声量高。
在隔声设计中必须使所隔离的声波频段避开低频共振频率与吻合频率,从而可以利用质量定律来提高隔声量。
发电机组如何利用声屏障降噪?
声屏障是使声波在传播途径中受到阻挡,在特定区域内达到降低噪声的一种设施。它既可用于混响较低而噪声较高的车间内,也可用于室外,如交通干道的两侧,当然对于发电机组放置的坏境可能是车间、可能是室外或者户外工程等地,故今天针对发电机组噪音为大家讲解一下声屏障。
屏障的作用是阻止直达声,隔离透射声,并使绕射声有足够的衰减。为此,要求隔板有较大的面密度(一般要求大于15kgcm2)并由不漏声的材料构成,使屏障的隔声量比屏障绕射产生的附加衰减量大10dB以上这样在计算分析时屏障的透射声就可以忽略不计,只考虑绕射效应。
根据声波绕射理论可以计算声屏障的插入损失。菲涅耳绕射理论认为,由声源引起的波场中,只有入射到屏障各边缘上的那部分能量才对绕过屏障的合成声场有贡献。以室内有限长声屏障为例。设声源为点源,位置的指向性系数为Q,声源至接收点的直线距离为r,房间常数为R,插入损失为1L。
若屏障和接收点位于高度混响场内,插入损失IL→0,表明在高度混响的环境中屏障是无效的,该法则的例外情况是当屏障用吸声材料作了处理而使室内的总吸声量增加现在声屏障应用得多的地方是繁忙的交通线两侧,以降低交通干线两侧建筑物中的交通噪声级。此类声屏障可视为无限长声屏障,只需考虑屏障上部的绕射。单辆汽车可视为运动的点源,车流便是无限长线源,火车为有限长线源,无限长声屏障对这些声源的插入损失均有不同的计算方法,可参考有关资料。
实验表明,声屏障对于较高的频率(菲涅耳数N>1)有较好的附加衰减量,衰减量极限值为24dB左右;为提高声屏障降噪效果,其安装应尽可能靠近交通干线,面朝道路侧应贴衬吸声材料。
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