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9種常見阻性消聲器及消聲性能簡介
文章出處:技術資訊
網責任編輯劉倩
閱讀量:
發表時間:2020-06-29 10:23
消聲器是我們不陌生的概念了,在噪聲治理工程中,被廣泛應用。阻性消聲器,是一種利用多孔吸聲材料來降低噪聲的消聲器。把吸聲材料固定在氣流通道內壁或按一定的方式在管道中排列起來,因摩擦阻力和黏滯力將聲能轉化為熱能而散發掉,從而達到消聲的目的。其消聲原理類似于電路中電功率的電阻損耗,從而得名。阻性消聲器適合于消除中、高頻噪聲,對低頻噪聲的消聲效果較差。因此主要用于通風空調系統管道,機房進排風口,空氣動力設計進、排風口的消聲降噪。
阻性消聲器的9種常見形式
01
直管式
直管式消聲器是結構最簡單的一種阻性消聲器,吸聲材料直接布置在管道內壁、根據管道的需要可以是圓形或方形。由于只有一個氣流通道,適合流量不大的情況使用。
02
片式
片式消聲器適合較大風量和較大管道情況使用。由于把大的管道分成多個尺寸較小的消聲通道,即可以保持較大的氣流通道,又增加了氣流通道的吸聲材料的周長,使之具有較好的消聲效果。
03
折板式
折板式消聲器是在片式消聲器的基礎上,增加氣流通道的長度和彎曲,增加噪聲和吸聲材料的接觸時間,減少高頻噪聲的直接投射,適當地增加了消聲效果,但是和片式消聲器比較,阻力也要增加。
04
迷宮式
迷宮式消聲器是在直管消聲器基礎上,插入一些吸聲障板,使聲波不斷的由一個小室繞行到另一個小室,從而增加了消聲效果,特別在中低頻率范圍,當然阻力也要增加。迷宮式消聲器中的氣流速度不宜太高。
05
蜂窩式
蜂窩式消聲器的結構特點類似于片式消聲器,只是為了進一步減小每一個消聲器通道截面尺寸,把整個大的通道分成多個蜂窩式小的消聲通道。
06
聲流式
聲流式消聲器類似于折板式消聲器,只是為了減小阻力,把通道加工成聲流式。聲流式消聲器阻力較低,但是結構較為復雜,加工難度較大。
07
盤式
盤式消聲器的形狀類似圓盤,具有較小的長度,氣流和聲波通過圓盤四周輻射,適合于在某些情況下,現場條件和空間不容許安裝較長形狀的消聲器。
08
彎頭式
彎頭式消聲器是一種氣流管道彎曲的消聲器,多用于房間里的通風空調進風、排風作用。
09
小室式
小室式消聲器優點是消聲頻帶較寬,消聲量較大;缺點是阻力損失較大,占用空間也大,一般適用于低速進、排風消聲。
吸聲性能評價
從吸聲原理上講,阻性消聲器對中、高頻噪聲的消除效果較好;但隨著頻率升高,高頻聲波的方向性越來越好,集束性越來越強,聲波以窄束狀通過消聲器,而與吸聲材料的接觸率大大減少,導致消聲量明顯下降。
01
消聲量計算
A.N.別洛夫理論計算公式:
其中,
L
為消聲器氣流通道斷面周長,m;
S
為消聲器的氣流通道截面積,m²;
l
為消聲器的有效長度,m;
φ
(
α
0)為消聲系數,與材料的法向吸聲系數
α
0(駐波管法)有關 。
φ
(
α
0)與
α
0的換算關系
H.J.
賽賓經驗公式:
其中,
為無規入射平均吸聲系數(混響室法)。
的換算關系
02
高頻失效問題
把消聲量開始下降的頻率稱為高頻失效頻率,其經驗計算公式為:
式中,
c
為聲波速度,m/s;
D
為消聲器通道的當量直徑,m。
當頻率高于失效頻率
f
失以后,每增加一個倍頻帶,其消聲量約下降1/3,這個高于失效頻率的某一頻率的消聲量可用下式估算:
式中,
R
'為高于失效頻率的某一倍頻帶的消聲量,dB;
n
為高于失效頻率的倍頻帶數;
R
為失效頻率處的消聲量,dB。
03
氣流影響
氣流對消聲器聲學性能的影響,主要表現為:
· 一是氣流會引起聲傳播和衰減規律的變化;
· 二是氣流在消聲器內產生“氣流再生噪聲”;
·
三是氣流通過消聲器時,總壓會有一定程度的降低,稱為氣流的阻力損失。
(1) 氣流對聲傳播規律的影響
有氣流時的消聲系數公式:
折射的影響:
a.順流;b.逆流
氣流對聲折射的影響
聲波在阻性管道內傳播,伴隨氣流,而氣流方向與聲波方向一致,則使聲波衰減系數變小,反之,聲波衰減系數變大。影響衰減系數的最主要因素使馬赫數
M
=
v
/
c
,即氣流流速與聲速的比值。順流和逆流相比,逆流對消聲有利。但是實際中氣流流速都不會太高,即使氣流流速為30~40米/秒時,
M
=0.1,對整個消聲器的消聲性能影響并不大,因此,一般可忽略不計。
另外,從氣流速度引起聲波傳播折射的現象來看,消聲器在排氣管道和進氣管道也表現不同。氣流與聲波方向一致時,能有效的吸聲;相反時,對消聲作用不利。但實際當中氣流不是很大,所以,無論從哪一個角度來看,氣流對聲傳播規律的影響都不是很明顯的。
(2) 氣流再生噪聲的影響
分析氣流再生噪聲主要有兩點:
· 一是氣流經過消聲器時,因結構復雜造成局部阻力和摩擦阻力,而產生一系列湍流,相應地輻射一些噪聲;
· 二是氣流激勵消聲器構件振動而輻射噪聲。
(3) 氣流的壓力損失
氣流的總壓損失與氣流的流速平方成正比,并與通道的平直性,以及壁面的粗糙度等因素有關。包括摩擦壓力損失、管道突擴處的局部阻力損失、管道突窄部的局部阻力損失、彎頭的局部阻力損失。
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