第五章噪声污染与控制.ppt

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第五章噪声污染与控制课件

5.3 噪声控制方法 2)吸声尖劈 一种楔形的空间吸声体,它的吸声性能十分优良,常用于消声室的建设。 5.3 噪声控制方法 4. 吸声降噪措施应用原则: 房间内壁面吸声系数小时,宜作吸声处理; 空间面积较大时,宜用空间吸声体或平顶吸声处理; 噪声源多且分散的空间宜作吸声和隔声结合处理; 对于湿度较高的环境,或有清洁要求的吸声设计,可采用薄膜覆面的多孔材料或单、双层微穿孔板共振吸声结构; 进行吸声处理时,应满足防火、防潮、防腐、防尘等要求并兼顾通风、采光、照明及装修要求。 5.3 噪声控制方法 (二)隔声技术 利用墙体、各种板材及构件作为屏蔽物或利用围护结构把噪声控制在一定范围内,使噪声在空气中的传播受阻而不能顺利通过,达到降噪的目的。 1. 透声系数和隔声量 透声系数τ: 5.3 噪声控制方法 隔声量: 也称传声损失,单位dB,同一隔声结构,不同的频率具有不同的隔声量。所以工程上常用500Hz的隔声值来代替平均隔声量,记作TL500。 2. 单层密实均匀构件的隔声性能 单层密实构件的隔声材料要求密实且厚重,其隔声性能与材料的刚性、阻尼、面密度有关。 5.3 噪声控制方法 5.3 噪声控制方法 Ⅰ区 劲度控制区 对于低于隔墙共振基频的噪音,隔墙的隔声量主要取决于隔墙的劲度,劲度越大,隔声量越大。 阻尼控制区 在共振基频处,隔声量最小。在此区域内,增加结构阻尼可以提高隔声量并缩小共振区范围,所以称这个区为阻尼控制区。 5.3 噪声控制方法 Ⅱ区:质量控制区 隔墙的质量起主要控制作用,质量越大,墙体惯性越大,振动速度越小,所以隔声量越大。 质量定律: 物理意义: 单层墙的隔声量与其单位面积的质量的对数成正比;声波的频率越高,隔声量越高。 5.3 噪声控制方法 Ⅲ区:吻合效应区 吻合效应: 因入射角度造成的入射声波波长与隔墙中弯曲波波长相吻合,而使隔声量降低的现象。 临界吻合频率: 能产生吻合效应的最低入射频率,其大小与隔墙材料的面密度、厚度和弹性模量有关。 在隔声设计中,必须使所隔绝的声波频段避开低频 共振频率和临界吻合频率。 5.3 噪声控制方法 3. 多层结构的隔声性能 隔声量等于两单层墙的隔声量之和,再加上中间层的隔声量。 护面板 阻尼材料 吸声材料 吸声材料 5.3 噪声控制方法 4. 隔声罩和隔声间 隔声罩 对体积较小的噪声源,可以直接用隔声结构把它包围起来,达到降噪的效果。 设计要点: 选择适当的材料 罩板面不要与设备表面平行 隔声罩的密封 考虑通风散热和设备检修 5.3 噪声控制方法 5.3 噪声控制方法 隔声间 若一个车间内有很多分散的噪声源,则可以用一个小空间把所有噪声源一起隔离开,即隔声间。 隔声间还可以用于工人操控室、休息室或特殊声学要求的工作室。 5.3 噪声控制方法 5. 隔声屏 将隔声结构设置在噪声源和受声点之间,阻挡噪声的传播,这种隔声结构就叫隔声屏。 原理: 阻挡噪声直接传播到屏障后区域 使噪声发生绕射,在屏障后形成声影区 影响因素: 降噪效果与声波频率、屏障大小、材料有关 5.3 噪声控制方法 5.3 噪声控制方法 设计使用注意事项: 为了阻挡直达声,所以要尽量靠近声源,并减小隔声屏与地面间的缝隙; 为了形成有效的“声影区”,隔声屏要有足够的高度和长度; 隔声屏选材要考虑本身的隔声性能,一般用砖、钢板、玻璃等厚重材料; 室内设置的隔声屏要作吸声处理,有利于减弱混响声场,提高降噪作用。 5.3 噪声控制方法 (三)消声器 消声器是消减气流噪声的装置,把它接在管道中或进、排气口上,既让气流通过,又对噪声具有一定的消减作用。 好消声器的基本要求: 具有较高的消声量和较宽的消声频率 对气流的阻力要小 体积要小,重量要轻,便于安装 符合实际需要,美观大方,与设备相协调 价格便宜,使用寿命长 5.3 噪声控制方法 插入损失(LIL) 系统中插入消声器前后在系统外某点测得的声功率级之差。不只反应消声器性能。 传声损失(LTL) 消声器进口端声功率级与出口端声功率级之差。真正反应消声器本身性能。 消声器性能评价指标: 5.3 噪声控制方法 1. 阻性消声器 原理: 利用吸声材料消声,把吸声材料按一定的方式在管道中排列起来,就构成了阻性消声器。 频率范围:具有中、高频消声性能。 特性: 适于消除风机、燃

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