伊藤20kw汽油发电机YT20RGF
多孔材料的吸声性能一般对高频效果好。为了改善吸声带宽,提高材料吸声效果,需要在材料的选择和安装使用过程中注意以下几点。 1)材料厚度的影响
任何一种多孔材料的吸声系数,一般随着厚度的增加而提高其低频的吸声效果,而对高频影 响则不显著。当多孔材料的厚度约为入射声波的1/4波长时,吸声效果更好。在实际应用中,多 孔材料的厚度一般取3~5cm即可,如果需要提高低频吸声性能,厚度可取5~10cm。
2)材料容量的影响
改变材料的容量可以间接控制内部微孔尺寸。一般来讲,多孔材料的容量适当增加,其微孔 减少(即孔隙率减少),能使低频吸声效果有所提高,但高频吸声性能却可能下降。
3)背后空气层的影响
如果把多孔材料布置在离开刚性壁一段距离处,即在多孔材料背后留有一定深度的空腔,这相当于增加了材料的厚度,可以改善低频吸声效果。由于空腔中空气层的共振作用,当空腔距离 近似于入射波的1/4波长的奇数倍时,可获得{zd0}的吸声系数。当空腔的距离为人射波的1/4波 长偶数倍时,吸声系数最小。利用这个原理,根据设计上的要求,通过调整材料后的空气层厚度的办法,可达到改善吸声特性的目的。
4)材料表面装饰处理的影响
大多数多孔材料由于本身强度、维修及装修等方面的要求,在使用中常需要进行表面装饰处 理,方法大致为油漆和加护面材料。油漆对吸声性能有一定影响,特别是高频段。金属网、塑料窗纱、玻璃布、麻布、纱布等对材料吸声性能影响较小,可以不计。穿孔板的穿孔率大于20%时,对材料吸声性能影响不大;当穿孔率小于20%时,对高频段吸声性能有所影响,对低频段影响不大。
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在柴油发电机的噪声控制工程中,为了使声音的客观物理量和人耳听觉感受近似取得一致,对不同频率的声压级进行加权处理,共有线性、A、B、C四挡计权电子网络,如图5. 10所示。线性网络用来反映声压级,对任何频率均无衰减,C网络是模拟100方的等响曲线倒立后的形状,在整个可听频率范围内频率响应特性平直,即对可听声所有频率基本不衰减,因此它近似代表总声压级。B网络是模拟70方等响曲线的倒立形状,对低频段(500Hz以下)的声压级有较大的衰减。A网络取40方等响曲线倒立形状,它代表了人耳对频率的计权。