噪声控制的有源噪声控制的详细描述
噪声控制主要采用工程技术措施控制噪声源的声输出,控制噪声的传播和接收,以得到人们所要求的声学环境,即为噪声控制。其中的有源噪声控制又称反声、有源噪声抵消、有源降噪、有源吸收等。以主动产生一个声场来抵消另一个现有声场的技术。1947年奥尔森(H.F.Olosn)就提出有源噪声控制技术,但进展不大,直到80年代以来,由于信号处理技术和电子技术的高度发展才有了明显的进展。现代有源噪声技术是声学、信号处理技术、控制工程学和电子学的交叉综合运用。其基本过程为:用传声器提有噪声的信息,经“实时”分析后筹建一反声信号,再用扬声器(次级声源)“实时”播放反声信号。反声信号与现有噪声产生相消干涉,从而使该区域内的噪声得以降低。现有噪声的能量可能被次级声源吸收,也可能仅仅被转移到其它区域。有效噪声控制的效果与“实时”很有关系。对低频噪声做到“实时”较容易,故有源技术对控制低频噪声特别有效。现代有源噪声控制的内容有两个方面:一是噪声源抑制(或全空间消声),二是局部声吸收;二者原理相同,只是次级声源的布置不同。有源噪声控制有局限性,主要是有效频带很窄。但使用自适应技术和高速计算机则可部分克服这些缺点而提益。有源噪声控制的应用目前还不广泛,但有潜在前景,可望用于各机、汽轮机、内燃机、压缩机的进排气管道噪声、变压器等室外空间噪声源和机舱、燃烧室等封闭噪声场的抑制,还可做成抗噪声送、受话器。
噪声治理之新型多孔材料,日常生活中
课题组用新方法已制备出具有连续纳米孔道的分离膜,制备的多孔材料孔径高度均一,主要用作高精度分离膜。与传统的孔径分布较宽的分离膜相比,新材料可大幅提高分离精度,而且截留率和通量不再是相互制约的“矛盾”变量。另外,它还特别适用于相对分子质量相近、分子大小相仿的蛋白质和分子的分离,病毒的脱除等高精度分离领域。
据了解,高精度分离膜是膜领域新兴的研究方向。与其他方法相比,这项新成果大的优势在于制备过程简单、孔道大小高度可控,而且膜孔表面亲水,可进行后续功能化处理。由这种方法制得的多孔材料还可以广泛应用于吸附剂、催化剂载体、组织工程支架以及隔热隔音物质等。由于不使用其他添加剂,这种多孔材料物理化学性质没有发生改变,因而可以进行回收再利用,不会产生“白色污染”。噪声治理,水泵噪声治理还愁什么,噪声治理办法!
充溢气体的空腔具有阻碍来自小孔的压力改变的特性,因为这些要素的一起作用,当气体经过共振器时,噪声得到下降。
在蜗壳内设置挡流圈。中低压离心通风机的蜗壳宽度与叶轮出口宽度通常较大,气流自叶轮进入蜗壳的扩压变大,在叶轮前盘外侧与蜗壳间发作大标准漩涡,使涡流噪声增大,功率下降,而蜗壳宽度又
不宜过小,否则将增大蜗壳的打开度,使蜗壳出口端面长宽比过大,给后边的管路衔接带来艰难,一起也使冲突丢失添加。为了减小涡流区,增强风机进口集流器与叶轮进口边间的密封作用,可在蜗壳
中加各种形式的挡流圈。
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