Ilmastointilaitteen äänenvaimentimen luokittelu ja periaate
Äänenvaimennin on laite, joka hyödyntää äänen poiston, heijastumisen, häiriöiden aiheuttamien häiriöiden jne. Periaatteita ja vähäistä ilmavirtausta ja ilmavirtaääntä ilmastointijärjestelmässä. Melun eliminointiperiaatteen erojen mukaan se voidaan jakaa resistiivisiin, vastustuskykyisiin, resonansseihin ja komposiitteihin.
Ensinnäkin vastusäänenvaimennin
Resistiivinen äänenvaimennin käyttää äänen vaimentavan materiaalin äänenvaimennusta äänen vaimentamiseksi. Suunnittelu on tehdä äänenvaimentavasta materiaalista tiukasti putken sisäseinämään, jonka läpi ilmavirta virtaa, tai muodostaa resistiivinen äänenvaimennin putkeen tai koteloon myöntävän periaatteen mukaisesti, ja ääntä absorboiva materiaali pystyy karkeasti vangitsemaan äänen energiaosaston tapahtuma siihen. Äänenergia voidaan saada äänenvaimennusmateriaalin huokoisuuden ja löysyyden takia. Kun ääniaallot tulevat huokosiin, huokosien ilmapiiri ja materiaali aiheuttavat pieniä värähtelyjä, jotka kumotaan kitkan ja viskoosin kestävyyden avulla, mikä aiheuttaa huomattavan osan äänen energiasta muuttuneen lämpöenergiaksi.
Sillä on parempia tuloksia käsitellessä korkea- ja keskitaajuuskohinaa, mutta sen suorituskyky on huono alhaisen taajuuden kohinalle.
1. Putkityyppinen äänenvaimennin: Putkityyppinen äänenvaimennin on yksinkertaisin äänenvaimennin. Se kiinnittää vain äänenvaimennusmateriaalikerroksen putken seinämän sisäkehälle, joten sitä kutsutaan myös "putken vuoraukseksi". Sille on ominaista helppo valmistus ja alhainen vastus, mutta sitä käytetään vain pienemmissä ilmakanavissa ja halkaisija ei yleensä ole yli 400 mm. Putkimaisella äänenvaimentimella on positiivinen äänenvaimennusvaikutus vain keskitasoisille ja korkeataajuisille äänenvaimennuksille. Matalan taajuuden suorituskyky on erittäin heikko.
2. Sirun ja kuvion äänenvaimennin: Putken äänenvaimentimen suorituskyky on heikko alhaisen taajuuden suhteen, ja se on helppo kuljettaa keskimääräisen ja korkean äänen läpi. Kun putkiosan pinta-ala on suuri, se vaikuttaa korkeataajuisen kohinan melunvaimennustulokseen. Koska korkeataajuinen ääniaalto (lyhyt aallonpituus) välittyy putken kapeassa sädessä, kun putken pinta-ala on suuri, ääniaalto ja putken seinämän äänet absorboiva materiaali koputetaan, jotta äänen- korkeataajuisen äänen hajoamismäärä eliminoidaan, jotta suuremman poikkileikkauksen omaava ilmaputki voi olla. Leikkaus on jaettu useisiin ristikoihin, jotka ovat sirun ja kuvion äänenvaimennin. Sirun äänenvaimennin on laajalti käytetty ja asettelu on yksinkertainen. Kuvionvaimentimella tulisi olla efektiivinen poikkileikkauspinta-ala vähintään ilmakanavan poikkileikkauksella, joten tilavuus on suuri ja kunkin ristikon kokoa tulee säätää noin 200 mm × 200 mm. Sirun äänenvaimentimen rakoväli on yleensä alueella 100 - 200 mm. Kun kalvoväli kasvaa, kohinanvaimennusmäärä laskee vastaavasti.
Toiseksi resonanssityyppinen äänenvaimennin
Äänenvaimennusmateriaaleilla on yleensä matala hankintateho alhaisen taajuuden kohinalle. Äänenvaimennustuloksen parantaminen lisäämällä äänenvaimennusmateriaalin paksuutta ei ole taloudellista. Matalataajuisen kohinan äänenvaimennustuloksen parantamiseksi hyväksytään yleensä resonanssityyppinen äänenvaimennin. Resonanssityyppisen äänenvaimentimen tilanne on yhdistää onkalo onkaloon, ja ilmakehän pylväs ja ontelon ilmapiiri muodostavat joustavan resonanssijärjestelmän. Kun ulkoisen kohinan taajuus ja resonanssijärjestelmän luonnollinen taajuus ovat pienet, reiän pieni ilmakehän kolonni resonoi ja tuottaa voimakasta kitkaa reikän seinämän kanssa, ja kitka voi tainnuttaa äänienergian, saavuttaen siten äänen poistotavoitteen .
Äänenvaimentimella on voimakas taajuuden selektiivisyys, toisin sanoen efektiivinen taajuusalue on kapea ja tavallinen matalataajuisen kohinan vähentäminen voi tuottaa suuren vaimennuksen. Ilmavirtausvastus on pieni, mutta asettelu on liian suuri resonanssin onkalon takia.
Kolmanneksi, vastusäänenvaimennin
Kestävä äänenvaimennin muodostetaan yhdistämällä putki ja kammio, ja äänenvaimennin aikaansaa äänenvaimennusvaikutuksen aiheuttamalla ääniaallon heijastuvan takaisin äänilähdettä kohti kanavan poikkileikkauksen äkillisellä muutoksella.
Äänenvaimentimella on hyvät äänenvaimennustulokset keskitason ja alhaisen melun suhteen, ja asettelu on yksinkertainen. Epäonnisen äänenvaimennusmateriaalin takia korkea lämpötila ja syövyttävä kaasu eivät vaikuta siihen. Matalataajuisen kohinan poistamisella on positiivinen tulos. --Marine ilmastointi
Positiivisen melunvaimennustuloksen varmistamiseksi äänenvaimentimen laajennussuhteen (suurten ja pienten poikkipinta-alojen suhteen) tulisi olla suurempi kuin 4. Siksi sovellutuksia paikoissa, joissa laitehuoneen rakennustila on pieni, on rajoitettu.
Neljäs, komposiittivaimennin
Yhdistelmääänenvaimentimessa yhdistyvät resistiivisen ja täytetyn äänenvaimentimen edut ja hyvä melunvaimennus matalan tai korkean taajuuden kohinalle. Asettelu on esitetty kuvassa 14.5. Esimerkiksi 1,2 metriä pitkä komposiittivaimennin voi saavuttaa matalataajuisen kohinanvaimennuksen 10-20dB. Toiset voivat käsitellä ilmastointijärjestelmiä, joissa ei voida käyttää kuitua absorboivia materiaaleja (kuten ilmastointilaite), ja metallilla (alumiinilla jne.) Varustettuja mikrorei'itettyjä äänenvaimentimia voidaan käyttää. Saa hyviä tuloksia.
Viisi muuta esimerkkiä äänenvaimentimesta
Edellä käsiteltyjen äänenvaimentimen esimerkkien lisäksi varsinaisessa tekniikassa joitakin ilmakanavien komponentteja voidaan käsitellä kunnolla melun poistamiseksi. Niiden etuna on myös rakennustilan säästäminen.
Yleisesti käytetyt äänenvaimentimen komponentit ovat:
1. Äänenvaimentimen kyynärpää: Kun konehuoneen alue on kapea tai melun vähentämistä on parannettava alkuperäiselle rakenteelle, äänenvaimentimen kyynärpää voidaan hyväksyä. Kaiuttimia on kahta tyyppiä. Sisäpuolelle kiinnitetty ääntä vaimentava materiaali vaimentaa tavallisen kaiuttimen. Yleensä kyynärpään sisäreuna tehdään pyöreäksi kaareksi, ja ulkoreuna liitetään äänenvaimennusmateriaalilla, ja ääntä absorboivan materiaalin pituus on vähintään 4 kertaa kyynärpään leveys. Toista tyyppiä kaiuttumattomasta kyynärpäästä kutsutaan resonanssityyppiseksi kaiuttumattomaksi kyynärpääksi, jonka ulkoreuna vastaanottaa rei'itetyn levyn, ääntä absorboivan materiaalin ja ontelon, ja resonanssin äänenvaimentavaa asettelua käytetään parantamaan tavallista muhvelukykyä. Ongelma.
2. Staattisen painelaatikon äänenvaimennus: Aseta staattinen painelaatikko äänenvaimennusmateriaalilla tuulettimen poistoaukon tai ilmakehän hajottajan eteen, mikä voi vakauttaa ilmavirran ja poistaa äänen. Äänenvaimentimen staattisen painelaatikon äänenvaimennusmäärä liittyy äänenvaimennusmateriaalin suorituskykyyn, äänenvaimennusmateriaalin pinta-alaan laatikossa ja poistopuolen ilmakanavan alueeseen. Äänenvaimentimen staattinen painelaatikko voi myös kaksinkertaistua jaetuksi staattiseksi painelaatikoksi.
