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图2 片式消声器 (2)片式阻性消声器 由于把通道分成若干个小通道,每个小通道截面小了,就能提高上限失效频率;同时,因为增加了吸声材料饰面表面积,则消声量也会相应增加。 10.2.2 阻性消声器种类 10.2 阻性消声器 (3)折板式阻性消声器 折板式消声器是由片式消声器演变来的,为了改善中、高频的消声性能,把直板改成折板。这样,可以增加声波在消声器通道内的反射次数,即增加声波与吸声材料的接触机会,改善程度取决于板的折角大小。 图 3 折板式消声器 10.2.2 阻性消声器种类 10.2 阻性消声器 (4)迷宫式消声器 由吸声砖砌成,在空调通风的管道中常见。使声波来回多次反射,消声量较大,但阻力损失大,气流速度不宜过大,应控制在5m/s以内。 图 4 迷宫式消声器 10.2.2 阻性消声器种类 10.2 阻性消声器 (5)蜂窝式消声器 图 5 蜂窝式消声器 蜂窝式消声器是由几个直管式消声器并联组成的,每个小管消声器是互相并联的,每个小管的消声量就代表整个消声器的消声量。 10.2.2 阻性消声器种类 10.2 阻性消声器 (6)弯头式消声器 弯头式消声器是在管道内衬贴吸声材料构成的。弯头消声器在低频段消声效果差,在高频段消声效果好。 图6 弯头式消声器 10.2.2 阻性消声器种类 10.2 阻性消声器 (1) 确定消声量 (2) 选定消声器的结构型式 (3) 选用合适吸声材料 (4) 决定消声器的长度 (5) 合理选择吸声材料的护面结构 (6) 机械结构设计 (7) 验算气流再生噪声和压力损失 10.2.3 阻性消声器的设计步骤 10.2 阻性消声器 10.3 抗性消声器 抗性消声器不使用吸声材料,它是利用管道截面的突变或旁接共振腔,使声波发生反射或干涉,从而使部分声波不再沿管道继续传播、达到消声的目的。 消声原理 10.3 抗性消声器 扩张室消声器 共振式消声器 抗性消声器 插入管式消声器 阻-抗复合式消声器 10.3 抗性消声器 扩张室消声器 扩张室消声器也称为膨胀室消声器,它是由管和室组成的。它是利用管道截面的突然扩张 ( 或收缩 ) 造成通道内声阻抗突变,使沿管道传播的某些频率的声波通不过消声器而反射回声源去。由于声波通不过消声器,也就传不出来,从而达到消声的目的。 扩张室消声器消声频率的改善: 单节扩张室消声器的主要缺点是存在许多通过频率,要改善这一不良特性,一是在扩张室内插入内接管,二是将多节扩张室串联。 偶数 奇数 1)扩张室内插入内接管: 2)多节扩张室串联: 10.3 抗性消声器 内插管消声器 1) 在扩张室消声器内插入内接管,以改善它的消声性能 。 由理论分析可知,当插入的内接管长度等于扩张部分长度的 1/2 时,能消除那部分奇数倍的通过频率; 当插入的内接管长度为扩张部分长度的 1/4 时,能消除那部分偶数倍的通过频率。 这样,如果综合两者,即在扩张管消声器内从一端插入长度等于 1/2 倍的内接管,从另一端插入长度等于 1/4 倍的内接管,如图所示,就可以得到在理论上没有通过频率的消声特性。 10.3 抗性消声器 多级扩张消声器 2) 采用多节不同长度的扩张室串联的方法,可解决扩张室对某些频率不消声的问题 把各节扩张室的长度设计得互不相等,使它们的通过频率互相错开。 比如,使第二节扩张室的最大消声量的频率设计得恰好为第一节扩张室消声量为 0 的通过频率。这样,多节扩张室消声器串联,不但能提高总的消声量,而且能改善消声器的频率特性。由于各节扩张室之间有耦合现象,故总的消声量不等于各节扩张室消声量的算术相加。 10.3 抗性消声器 共振式消声器 共振式消声器示意图 共振消声器实际上是共振吸声结构的一种应用。 共振型消声器的形式是利用管道开孔与共振腔相连接,利用小孔处的空气柱和空腔内的空气构成了弹性共振系统,当外界噪声频率和此共振系统的固有频率相同时,小孔中的空气柱发生共振并与孔壁发生剧烈摩擦,摩擦可以消耗声能,从而达到消声的目的。 10.3 抗性消声器 复合式消声器 阻性消声器在中高频范围内有较好的效果,而抗性消声器可以有效地降低中低频噪声。两者结合起来组成阻抗复合消声器,便可在较宽的频率范围内获得良好的消声效果。 阻抗复合消声器既有吸声材料,又有共振腔、扩张室等滤波元件,综合了阻性消声器和抗性消声器的消声原理。消声效果较好,适用频率范围宽,高、中、低频都适用。 常见形式有:阻性—扩张室复合式、阻性—共振复合式、阻性—扩张室—共振腔复合式。 10.3 抗性消声器 10.4 微穿孔板消声器 微孔板消声器是我国噪声控制工作者研制成功的一种新型消声器。 这种消
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