ПредишенСледващото

Защита от шум и ултразвук. Методи за справяне с шум

Звукоизолационни свойства монтирани ограда на пътя на звука размножаване, характеризиращ се с коефициент на предаване на звук, представляваща съотношението на акустична мощност предава чрез оградата на звуково налягане падащата върху него:

звукоизолация капацитет изразена ограда стойност R = 10 LG на (1 / т) (db).

Огради са еднослойни и многослойни. Способността за звукоизолация (гб) хомогенни прегради може да се определи с формулата

R = 20 LG (ГФ) - 60 (18)

където G - маса на 1 м2 оградни кг; F - честота в Hz. От формула (18), последвано от две важни заключения.

1. Загубата на предаване на звука на огради, толкова по-висока, те са по-тежки, тя се променя така наречената маса закона. По този начин, увеличаване на теглото 2 пъти увеличава изолацията от 6 db.

2. звукоизолация способността на същите огради се увеличава с увеличаване на честотата на. С други думи, при високи честоти въздействието от определянето на оградата ще бъде значително по-висока, отколкото при ниски честоти.

Трябва да се отбележи, че тази формула не е приложим при всякакви честоти, тъй като тя не се вземе предвид влиянието на коравината. В действителност, характеризирането на един слой в частен камерата три диапазони могат да бъдат разграничени (фиг. 47).

Методи за справяне с шум

Фиг. 47. честотни диапазони на еднослойни изолационни огради

Шумоизолация в диапазон I се определя огради твърдост и резонансни явления. Като се има предвид, че повечето огради еднослойни естествена честота е под номиналната честотния диапазон (под 45 Hz), изчисляване звукоизолация диапазон не произвеждат.

В диапазон II се подчинява на закона на маса звукоизолация с формула (18).

В диапазон III първо се наблюдава разграждане изолация поради възникване на явлението на съвпадение на вълната, в който разпределението на налягането на инцидент звукова вълна по оградата точно съответства на разпределението на амплитудата изместване собствени огъване бариери трептене, която води до уникален трептения пространствени и интензивен растеж резонанс. След изолация, в зависимост не само от теглото, но също така и твърдостта на оградата, се увеличава с увеличаване на честотата малко по-бързо, отколкото в диапазона II.

Смятан стойност на предаване на звука загуба на оградата показва как намалява нивото на шума на дяла на предположението, че той след това разпространява безплатно (например, шумът през оградата с лице към улицата). В случай на предаване на шум от една стая в друга (вж. Фиг. 46) на нивото на шума в пространството на пермеата, тя зависи от множество бариери срещу вътрешни повърхности. Колкото повече пространство и по-gulkost района дял, толкова повече нивото на шума в една стая, и по този начин, по-лошо реалният му звукоизолация R, (БД):

където А - еквивалентната усвояване площ тиха стая, m2; S - дял площ, m2.

Използването на този израз, разгледаме следния пример. Нека нивото на звуково налягане в шумна среда L1 = 100 db, а нивото на допустимия шум в тиха стая L2 = 60 db. След това желаното намаляване на шума δLtr = L1 - L2 = 40 db трябва да бъде равна на действителната изолацията, че може да бъде осигурен чрез само високо звукопоглъщащ способността на R, или поради по-малка стойност R, но с допълнителен абсорбцията звук, увеличаване на стойността А.

Със специална шум лесно прониква през всички видове пукнатини и дупки в огради, прозорци, врати. Това обстоятелство често не обръщат достатъчно внимание, което води до значително влошаване на изолацията.

Когато огради на устройството, състояща се от различни елементи, като например стени с врати, гледане прозорци и т. П. Особено когато изолационни мощни източници на шум трябва да се стремят да се гарантира, че изолационната способността на тези повече "слаб" елементи и самата бариера в величина не много различни един от друг. В противен случай, шумът ще проникне такива елементи и намаляване на нивото на шума в цялата конструкция ще бъде незначително. За да бъде комбиниран фехтовка ", равна сила" във връзка с изолация, врати и прозорци в шумна среда, като в гаража за изпитване на двигателя, общо с повишена звукоизолация.

Шумоизолация многослойни бариери, има тенденция да бъде по-висока от звукоизолацията на единични стени кутии на същата маса. Широкото са двойно ограда с въздушна междина, изпълнен с звукопоглъщащ материал.

Понякога понятието "изолация" и "усвояване" на звука идентифициран един с друг, въпреки че има съществена разлика между тях. Конструкцията на звукоизолация служи за предпазване от звука на шумни стая по един по-спокоен, изолиран стая. Основната акустичен ефект се дължи на отражението на звука от структурата.

Акустични звукопоглъщащи материали и конструкции, предназначени за поглъщане на звука в стаи с източника, и в съседните райони. Шумопоглъщане дължи на преминаването на вибрационната енергия в топлина, поради загубите от триене в шумозаглушители. загубите от триене са най-значимите в порести материали, които поради тази причина се използват в звукопоглъщащи конструкции. За звукоизолация дизайна изисква здраво, твърдо и твърди материали.

За да се намали шумът в области, в непосредствена близост до местоположението на източника на шум, акустичен метод е значително по-ефективно от метод абсорбция. Акустична изолация структури отслабване на шума в съседни помещения от 30-50 децибела, докато определянето на някои вътрешни абсорбери, дори и с високи качества абсорбиращи звука, дава общо намаляване на шума от 6-8 децибела. В същото време, за ефективна защита срещу мощни източници на шум, като реактивни двигатели в кутии от тестовете изискват методи за споделяне на изолация и поглъщане на звука.

Методи за справяне с шум

Фиг. 48. Акустично покритие:

и - корпус верига; б - плащам проект за електрически двигател; 1 - звукоабсорбираща материал; 2 - шумозаглушител; 3 - източник на шум; 4 - стена; 5 - електродвигател; б, 7 - канали с шумозаглушители на вход и изход на въздух

Както е отбелязано в Sec. 4, намаляване на вибрациите, а оттам и на шума може да бъде постигнато чрез използването на вибрации затихване покрития.

Намалена шум гасене на вибрации покрития настъпва не само поради увеличените вътрешните загуби, но също така и чрез увеличаване на стени звукови изолационна дизайн капацитет, по-специално при прилагането на дебели слоеве на покритие.

Добри резултати са получени чрез използване на гасене на вибрации смола, която може да се прилага за всяка повърхност.

Изолационни обвивки, екрани, кабина. Sound камерата се затваря най-шумни машини и механизми, така локализиране на източника на шум. Kozhyxi обикновено izgotovlyayut изработени от дърво, метал или plastmas. вътрешната стенна повърхност на корпуса се изисква е покрита с шумоизолираща материал (фиг. 48 А). От външната страна на корпуса понякога прилага гасене на вибрации материал слой. Обвивката трябва да бъде плътно затворен източник на шум.

За машини, които произвеждат топлина (електродвигатели, компресори, дизелово гориво и така нататък. П.), устройството за вентилация е снабден с кожух с шумозаглушители (Фиг. 48 В).

Ефикасността на корпуса на инсталацията (db) определя по формулата

δLkozhuh = R + и 10 LG,

където - коефициент на поглъщане на звука материал се прилага към вътрешната повърхност на корпуса; R - звукоизолация стена способността корпус, определен от формула (18).

Монтирани камерата не трябва неподвижно свързан към механизма. В противен случай, използването му дава отрицателен ефект (корпус става допълнителен източник на шум).

Методи за справяне с шум

Фиг. 49. Прожекция на източниците на шум:

и - екран схема и нейната ефективност; б - местоположението на екраните в центъра на данни; в - екраниране механични източници на шум; 2 - шумна оборудване; 2 - на екрана с шумопоглъщащи облицовка; 3 - на работното място; 4 - циркуляр

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!