




变压器的噪声构成分析: 变压器的电磁噪声属于机械性噪声,它是交变磁场对铁芯及线圈产生周期变作用力引起的振动产生的,振动的铁芯(矽钢板)线圈向外辐射噪声,其主频取决于交流电频率,但是由于通电变压器内,导线、铁芯内部的涡流作用下,其辐射出来的噪声远比单一频率震动产生的噪声复杂多了。 噪声不仅仅存在空气中,对某些特定的水下设施,尤其是军事装备,水下噪声的消除和控制十分重要。此外,噪声与振动紧密相关,交通运输、制造业以及众多家用电器产生的机械振动是另一种相关类型的噪声,同样给人们的生活和工作带来困扰。

换热站主要噪声源有:
机组运转中产生流体动力性噪声。水流在叶轮作用下流动,碰撞泵壁,造成了空气噪声,当管网中的水经过流体断面时,使管网中的水迅速的碰撞击打管壁并与管壁发生磨擦,这种摩擦很强烈,形成的噪声向空气中扩散并呈高频声调,该类噪声衰减较快。
混响噪声:一是物体和墙壁反射,二是减振方式的激发,天津噪音治理公司,会增加噪声能量的密度,声波入射到房间内表面,一部分被反射,一部分被吸收的多少取决于室内表面积的吸声系数。当水泵与管道之间产生共振的情况下,该种“混响噪声”影响更大,。

传统的噪声控制技术是通过噪声声波与声学材料或声学结构的相互作用消耗声能,从而达到降低噪声的目的,属于无源或被动式控制方法,称之为无源噪声控制或被动噪声控制(Passive Noise Control—PNC )。PNC技术主要包括吸声处理、屏蔽隔声处理、设置声屏障、使用消声器、振动隔离、阻尼减振,等等。PNC方法具有良好的高频性能,能够在宽范围内对高频噪声进行很好的降噪。但是,被动消声装置难以用于控制低频噪声,除非不计任何代价将装置制造得足够大以适应噪声波长。当被动消声装置的尺寸(如体长或者衬里厚度)小于声波波长时,装置对该波长噪声的抑制能力很低。因此,若将被动消声系统用于控制低频噪声,被动系统一般体积庞大,价格昂贵,而且难以安装。许多使用被动消声器来消噪的空气处理系统都有令人讨厌的低频隆隆声。另外,在对管道噪声进行消除时,如果管道中存在气流,被动消声器会产生一个幅值可观的、不期望的背压,这将不利于噪声消除。

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