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81消声器分类与性能评价阻性消声器
噪声与振动控制技术 主讲:盛美萍 本讲内容 消声器 用于控制空气动力性噪声,通常安装于空气动力设备的气流进出口或气流通道上。 特点:能有效地阻止或减弱噪声向外传播。 分类:阻性消声器、抗性消声器、阻抗复合性消声器。 消声器性能评价 指标: 声学性能 空气动力性能 结构性能 声学性能评价 声学性能:包括消声量的大小、消声频带范围的宽窄。消声器的声学性能可以用各频带内的消声量来表征。 常用参数: 传声损失 末端降噪量 插入损失 声衰减 传声损失 定义:消声器进口的噪声声功率级与消声器出口的噪声声功率级的差值。 消声器的传声损失是消声器本身所具有的特性,它受声源与环境的影响较小。实际工程测试中,可先测量声压级,经计算获得声功率级,然后计算传声损失。 末端降噪量 末端减噪量也称末端声压级差,它是指消声器输入端与输出端的声压级之差。当严格地按传声损失测量有困难时,可采用这种简便测量方法。 利用末端声压级之差来表示消声值的方法,不可避免地包含了反射声的影响,这种测量方法易受环境的影响而产生较大的误差,因此适合在试验台上对消声器性能进行测量分析,而现场测量则很少使用。 插入损失 插入损失是根据系统之外测点的测试结果经计算获得的,实际操作中,在系统之外分别测量系统接入消声器前后的声压级,二者之差即为插入损失。 插入损失的测量 管口法测插入损失 插入损失和传声损失的比较 阻性消声器:插入损失与传声损失相近。 抗性消声器:插入损失一般低于传声损失。 采用插入损失评价消声效果的优点:对现场环境要求低,适应各种现场测量,如高温、高流速或有浸蚀作用的环境中。 采用插入损失评价消声效果的缺点:插入损失值并不单纯反映消声器本身的消声效果,而是声源、消声器及消声器末端三者的声学特性的综合效果。 声衰减 声衰减:声学系统中任意两点间声功率级之差,反映了声音沿消声器通道内的衰减特性,以每米衰减的分贝数(dB)表示。 声衰减的测量 轴向贯穿法:将探管插入消声器内部,沿消声器通道轴向每隔一定的距离逐点测量声压级,从而得到消声器内声压级与距离的函数关系,以求得该消声器的总消声量。 采用声衰减评价消声效果的优点:能够反映出消声器内的消声特性及衰减过程,能避免环境对测量结果的干扰。 采用声衰减评价消声效果的缺点:费时、需要专门的测量传声器,因此一般在现场测量中很少使用。 轴向贯穿法测声衰减 空气动力性能评价 反映了消声器对气流阻力的大小,也就是:安装消声器后输气是否通畅,对风量有无影响,风压有无变化。 常用参数: 阻力系数 阻力损失 阻力系数 阻力系数:消声器安装前后的全压差与全压之比,对于确定的消声器,其阻力系数为定值。阻力系数的测量比较麻烦,一般只在专用设备上才能测得。 阻力损失 阻力损失,简称阻损,是指气流通过消声器时,在消声器出口端的流体静压比进口端降低的数值。 消声器的阻损大小与使用条件下的气流速度大小有密切关系。 阻损分类: 摩擦阻损 局部阻损 摩擦阻损 由于气流与消声器各壁面之间的摩擦而产生的阻力损失。 摩擦阻损与相对粗糙度的关系 局部阻损 气流在消声器的结构突然变化处(如折弯、扩张或收缩及遇到障碍物)所产生的阻力损失。 常见入口形式及其局部阻损 常见出口形式及其局部阻损 消声器总阻损 阻性消声器:以摩擦阻损为主; 抗性消声器:以局部阻损为主。 特性:气流的阻力损失都与气流速度的平方成正比。当气流速度增高时,阻损的增加要比气流速度的增加快得多。因此,如果采用较高的气流速度,会使阻损增大,使消声器的空气动力性能变坏。在设计消声器时,从消声器的声学性能和空气动力性能两方面来考虑,都以采用较低的流速为有利。 结构性能 外形尺寸、坚固程度、维护要求、使用寿命等。 好的消声器除应有好的声学性能和空气动力性能之外,还应该具有体积小、重量轻、结构简单、造型美观、加工方便、同时要坚固耐用、使用寿命长、维护简单和造价便宜等特点。 阻性消声器的消声机理 阻性消声器是一种能量吸收性消声器,通过在气流通过的途径上固定多孔性吸声材料,利用多孔吸声材料对声波的摩擦和阻尼作用将声能量转化为热能,达到消声的目的。 阻性消声器适合于消除中、高频率的噪声,消声频带范围较宽,对低频噪声的消声效果较差,因此,常使用阻性消声器控制风机类进排气噪声等。 阻性消声器 消声原理:利用吸声材料的吸声作用,使沿通道传播的噪声不断被吸收而逐渐衰减。 结构实现:
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