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( 五 )


由图可见,大尺寸风口的末端反射损失小于小尺寸风口,高频末端反射损失小于低频,设于房间平顶或墙面中部且局部突出的风口其末端反射损失最大 。
(6) 房间声衰减
空调系统的送回风口是房间内的声源点,房间内的声传递衰减量即为由风口进入房间的噪声级与房间内某点的噪声级之差值 。
在距风口Rm处的室内声压级LP值可由下式计算:
式中:LW—风口传入房间的声功率级(dB);
Q—风口的指向性因素(可由图9查得);
R—房间常数,
S—房间总表面积;
α—房间内平均吸声系数 。
3 风管系统的气流再生噪声
同气流通过消声器时会产生气流噪声并影响消声器的实际消声性能一样,当气流经过风管系统的各个部件时,同样会产生气流再生噪声,并直接影响管路各部件的自然声衰减效果,甚至还会产生新的噪声 。因此在通风空调系统消声设计中也必须注意到风管系统的气流再生噪声所产生的影响,特别是当设计的气流速度偏大或噪声降低要求很高的空调系统 。
风管系统各部件的气流再生噪声声功率级的估算 *** 分述如下:
(1) 直管道的气流再生噪声
直管道内的气流再生噪声声功率级可以下式计算:
LW=LWC+50lgV+101gS dB (3)
式中:LWC—直风管的比声功率级,一般可取10dB;
V—管内气流速度(m/s);
S—管道断面积(m2) 。
各倍频程直管道气流再生噪声声功率级修正式见表5所示 。
表5 直管道气流再生噪声声功率级倍频程修正值
空调系统设计的气流速度较高时,虽然可以减小风道断面尺寸,有利于控制建筑层高和节省投资,但流速偏高也会提高管路的压力损失和气流噪声,影响消声器的实际消声效果 。因此必须根据空调用房的噪声允许标准,合理选择空调系统不同管路内的气流速度,表6为根据实践检验的不同噪声标准下的气流速度控制推荐值 。
表6 空调系统不同噪声标准的气流速度控制值
(2)弯头气流再生噪声
弯头气流再生噪声声功率级可用下式计算:
(4)
式中:LWC—弯头的比声功率级(dB),它是Nstr(strouhal)的函数,按Nstr=f·de/V求得后,对于方形及矩形直角弯头的LWC可由图10查得,对于圆形弯头则可由图11内V/Va=1的曲线查得;
f下—倍频程频带的下限频率(HZ),f下=f/sqrt(2);
f—倍频程频带的中心频率(HZ);
de—圆弯头为直径(m)、矩形弯头de=2ab/a+b(m),a、b为矩形弯头的断面长和宽尺寸;
V—气流速度(m/s) 。
式中101g f下为弯头气流再生噪声在各倍频带的修正值,可由表10查得 。
(3) 阀门的气流再生噪声
管道上阀门产生的气流再生噪声声功率级可用下式计算或由图14查得,其相对频带声功率级值则可由表11查得 。
LW=Lθ+101gS+55lgVdB (5)
式中:Lθ—由阀门叶片角度θ决定的常数:
θ=0°时,Lθ=30dB;θ=45°时,Lθ=42dB;θ=65°时,Lθ=51dB;
V—管道内气流速度(m/s);
S—管道断面积(m2) 。
表11 阀门气流再生噪声频带声功率修正值
(4) 消声器气流再生噪声特性的评价
在消声器的设计试验与工程应用中,经常会遇到动态消声量低于静态消声量及同一消声器当流速提高时消声量相应减低等现象,这就是由于在消声器内部所产生的气流再生噪声的影响所导致的结果 。消声器的气流再生噪声就是当气流以一定速度通过消声器时,由于气流在消声器内所产生的湍流噪声(以中高频为主)以及气流激发消声器的结构部件振动所产生的噪声(以低频为主),称为气流再生噪声 。

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