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吸声原理
超微孔板吸声结构是亥姆霍兹共振器的组合,因此可以把超微孔及其背后的空气层看作是
质量与弹簧组成的一个共振系统。当入射声波的频率和共振系统的共振频率一致时,穿孔板颈的空气产生激烈振动摩擦,加强了吸收效应形成了吸收峰值,使声能显著衰减;入射声波的频率远离共振频率时,吸收作用较小。如果穿孔板后填充多孔吸声材料,声阻增加会使结构频带加宽 。
本文所阐述的超微孔板吸声结构具有较宽的吸声频带,其单层结构大吸声带宽已近4个
倍频带,双层结构则超过5个倍频带,这一结果优于现有微孔板吸声结构的吸声效果,消声器系列为我国暖通空调系统噪声控制提供了一种新的具有宽频带吸声性能、无“二次污染”声学结构。
超微孔板消声器
基于超微孔板吸声结构具有较宽的吸声频带特点,为满足业主对降噪设备环保安全的要求,将金属超微孔板吸声结构应用到暖通空调系统的通风消声器领域,并研究和开发了系列的超微孔板消声器及消声弯头,取得了理想的消声效果。
消声原理
超微孔板消声器是一种阻抗复合式消声器,消声原理是利用内部的超微孔板吸声结构来实
现的。由于超微孔板消声器内部声学结构采用的是超微穿孔板吸声结构,该结构中的超微孔孔细而密,比普通微孔板的声阻大得多,而声质量要小得多,其声阻与声质量之比大大提高,因此其具有高效宽频带的消声性能。 a
声学性能
根据暖通空调系统中消声器安装空间、性能和成本等不同的使用场所要求和,超微孔板
消声器在声学结构上可以设计成多种型式如单层型、双层型、复合型等。消声器在声学性能上因使用超微孔板吸声结构,其消声频带较宽,消声效果好于普通微孔板消声器,具有中低频消声效果好的优势。
(1) 单层超微孔板消声器在通风系统降噪中,设计了一组单层超微孔板消声器。图2为消声器插入损失频谱特性图,可以看出腔深100mm超微孔板消声器在低频63Hz附近有10dB的消声量,通过改变后腔深度,可以进一步提高低频消声效果;在同等流通面积和外形尺寸条件下,其消声性能在倍频带、A声级、L声级上不同程度地都优于普通微孔板消声器。
(2) 双层超微孔板消声器
在通风系统降噪中,受安装空间和中低
频降噪需求,设计了一组双层超微孔板消声器。图3、图4为双层超微孔板消声器和复合消声器的消声量频谱特性,表明这两种结构的超微孔板消声器其声学性能在倍频程中心频率、A声级、L声级上不同程度地要好于同结构尺寸的双层普通微孔板消声器。
图3 双层超微孔板/微孔板消声器(200mm)的插入损失
图-5为消声器的通流面积相同的情况下,后腔深度不同(即外形尺寸不同)的超微孔板、普通微孔板消声器插入损失的比较。可以看出,在频率250Hz附近,单层超微孔板消声器(100mm)的消声量略低于普通微孔板消声器(150mm),但在其它频率段以及A、L声级都明显高于腔深150mm的微孔板消声器;从A声级来看,它们的消声效果相当。以上超微孔消声器结构及消声特性表明,超微孔板消声器在消声性能优于或不低于普通微孔板消声器的情况下,其体积可一定程度地缩小,这为受空间而不能有效进行噪声控制的场合提供了一种解决途径和方法。(3) 空气动力性能超微孔板阻抗复合式消声器由于吸声材料使用超微穿孔板,孔径小于0.3mm,而且穿孔率小于1%,所以其气流通道表面结构的流阻较小,压力损失小于普通的大孔板阻性消声器,空气动力性能也优于普通微孔板消声器。(4)结构性能和经济性
由于超微孔板消声器具有高效宽频的消声特性,使得在消声性能和有效通流面积与普通微
孔板消声器相同的情况下,其外形尺寸可一定程度缩小,这样即可节省有效的吊顶空间,也在一定程度上降低了建设成本。同普通多孔纤维阻型消声器相比较,由于用超微孔板取代了多孔纤维吸声材料、护面板及玻璃布等,超微孔板消声器的成本与其相当。(5)暖通空调系统应用的体会基于超微孔吸声结构在暖通空调系统中工程实例应用,有如下设计体会:
① 根据不同空调系统噪声控制指标要求合理选择超微孔板消声器;
② 根据空调机组噪声特性,有针对性设计超微孔板消声器的声学结构;
③ 根据空调系统压力,合理设计超微孔板消声器的结构以满足强度要求;
④ 对于有特殊使用要求的场合,超微孔板消声器可以设计清洁系统
⑤ 全金属超微孔板消声器声学性能稳定,压力损失较小,具有不怕水、油、高温等特性,
不会产生“二次污染”,在燃烧环境中不会释放有害气体,是一种高效、安全、环保的噪声控制设备。