阻性消声器和抗性消声器的的消声原理分别是什么? 阻性消声器与抗性消声器的区别( 四 )


LW=LWC+10lg(QH2)-20 dB (2)
其中: LWC—风机的比声功率级,dB,即为风机在单位风量、单位风压下所产生的声功率级,同一系列风机的比声功率级是相同的,因此比声功率级可作为评价噪声的标准;
Q—风机的风量,m3/h;
H—风机的全压,Pa;
从式(2)可以看出,风机的风量、风压越大,则风机的噪声也越大 。因此,在风机选型时安全系数不宜考虑过大 。
2 管道系统的噪声自然衰减
在通风、空调系统中管道系统内噪声的自然衰减也是系统消声设计中应予考虑的一个方面 。管道系统的噪声自然衰减主要
(1) 直管道自然衰减
当管道较长、流速较低时,矩形风管及圆形风管的自然声衰减量可由表1查得 。
直管道的自然声衰减量与管道断面周长、长度及管壁吸声系数成正比,与管道的载面积成反比 。
一般镀锌钢板 *** 的光滑风管、管壁吸声很低,而当管内风速较高(如大于8m/s),气流再生噪声又较大时,直管自然声衰减可忽略不计 。
表1 金属管道的声衰减 (dB/m)
由表1可见小管道的自然声衰减大于大管道,低频自然声衰减大于高频声衰减,矩形管道自然声衰减又大于圆形管道 。
(2) 弯头自然衰减
弯头的自然衰减在管道系统的自然衰减中起到一定的作用,尤其是在其有内衬的弯头及中高频范围较为显著 。
表2为方形弯头的自然声衰减量,表3为有内衬方弯头的自然声衰减量,表4为圆形弯头的自然声衰减量 。
表2 方形弯管自然声衰减量
表3 有内衬方弯头的自然声衰减量
表4 圆形弯头的自然声衰减量
由表2~4可见,圆弯头的自然衰减量仅为1-3dB,小直径圆弯头衰减小于大直径弯头,低频衰减小于高频衰减,而方形弯头也是大尺寸声衰减优于小尺寸弯头,高频衰减优于低频衰减 。
通常圆形弯头不设内衬材料,而矩形弯头内衬材料长度至少应为弯头宽度的二倍,而内衬材料的厚度控制为风管宽度的10%;对于有导流片的矩形弯头,其自然声衰减可取方弯头和圆弯头衰减量的平均值 。
在通风空调工程设计中,常设计有连续弯头 。连续弯头的总声衰减量并不简单等于两个单独弯头衰减量之和 。而与两个弯头之间的距离有关 。图3为无内衬连续弯头的声衰减量 。两个连续弯头之间的管道段内壁宜衬贴吸声材料 。
图3 无内衬连续弯头的声衰减量
连续弯头的消声量可按以下原则估算:
当l>2xd(风管断面对角线长度)时,总声衰减量等于两个单独弯头衰减量之和 。
当0<l<2xd时,总声衰减量仅为单个弯头声衰减量的1.5倍 。
(3) 三通自然衰减
当管道中设三通即管道分叉时,其噪声能量可以按支管的断面积比例(或风量分配比例)分配噪声能量,则从主管道到任一支管的噪声自然衰减量可按下式计算,或由图4查得 。
ΔL=101gS1/S dB
【阻性消声器和抗性消声器的的消声原理分别是什么? 阻性消声器与抗性消声器的区别】式中:S1—支管的断面积(m2);
S—分叉处全部支管的断面积(m2) 。
(4) 变径管自然衰减
在风管系统中遇到管道截面突变处所引起的自然声衰减可由下式计算或由图5查得 。
式中:S1—变径前的管道断面积(m2);
S2—变径后的管道断面积(m2) 。
(5) 风口末端的反射损失
当沿风管传递的噪声到达房间送风口即风管末端时,有一部分噪声能量将在风口末端处产生反射而衰减,即称为风口末端声反射损失 。
风口末端反射损失的大小同风口面积、风口位置及噪声频率等有关,具体可由图6、图7及图8查得 。

推荐阅读