第九章 噪声控制技术.ppt
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1、第九章 噪声控制技术91 噪声基础知识 1、噪声定义:2、声压、声强与声功率声压p:在有声波传播的声场中某点的瞬时压强与大气压的差值(N/m2)声强I:在垂直于声波传播方向的单位面积上,单位时间内通过的声能(W/m2)声功率W:声源在单位时间内辐射出的总声能,为描述声源强弱的物理量(W)三者间存在如下关系:式中:空气密度,标准状态下1.2kg/m3 c空气中的声速,标准状态下c340m/s S声波的扩散面积(m2),对球面扩散S=4r2;对半球面波扩散S2r2,r为到声源中心距离3、分贝和级人耳的听觉范围 听阈 痛阈声压 2105Pa 20Pa 相差一百万倍声强 1x1012W/m2 1W/m
2、2 相差一万亿倍 为了使用方便,引入级:用两能量或比例于能量的量之比,再取以10为底的对数。单位为贝尔,通常采用的单位为分贝,是贝尔的1/10。为此引入声压级、声功率级、声强级等来表示声音的大小,分别定义为:声压级:(dB)其中基准声压 N/m2声强级:(dB)其中基准声强 W/m2声功率级:(dB)其中基准声功率 W 4、声与振动的关系 声频域内的结构振动辐射出噪声。大平面振动辐射出的声压级与固体振动的平均速度成正比 (dB)v0听觉阈的有效振动速度,对空气v0=5x104m/s 对简谐振动,振动着的刚体位移D、加速度a在声频范围内与声压有如下关系 (dB)D0基准位移量,1011m;a0基
3、准加速度,105m/s2可见,控制结构辐射噪声的关键在于控制结构振动5、噪声测量常用的声压级单位 人耳听觉的声频范围为20Hz20000Hz。人耳对声音强弱的主观判断取决于声强和频率的高低。其中对34kHz频率的声音最为敏感。噪声测量用的声级计的计权网络有A、B、C三种,其中A网络是模拟人耳设计的,故噪声测量中常采用A网络测定噪声级,记为dB(A)。6、声级运算噪声的分贝数不能直接相加。多个不相干声音的分贝和为 (dB)因此,两个同声级的声音相加后,其和是 (dB)即增加3分贝。两个声音的分贝数相减,按下式计算 (dB)(假设L1L2)求n个声压级的平均值,按下式 (dB)92 发动机噪声一、
4、概述1、内燃机噪声分类 2、内燃机噪声发生机制 二、内燃机噪声源1、进气噪声 发动机的进气噪声成因:进气管中气流的压力脉动造成的低频噪声;气流以高速流过进气门造成的低频噪声进气噪声的大小与内燃机的进气方式(增压机大于非增压机)、进气阀机构、缸径、凸轮型线等设计因素有关。对同一台发动机,转速影响最大。多数内燃机在装用空气滤清器后进气噪声大幅降低,进气噪声不是主要的噪声源。进气消声器的设计必须与空气滤清器设计结合起来考虑。2、排气噪声是内燃机的最主要的噪声源,往往比内燃机整机噪声(不包含排气噪声)高1015dB(A)。(1)产生机理与频率特性 排气噪声包含如下成分:以每秒钟排气次数为基频的排气噪声
5、,属于低频噪声源管道内气柱共振噪声:在周期性排气噪声的激发下,排气系统管道中的气柱因发生共振而产生的噪声,其低频部分可能与基频噪声产生叠加,是中心频率在500Hz和1000Hz 频带内的噪声的主要来源排气支管处的气流吹气声(高频噪声)废气喷注和冲击声:排气阀处产生的连续宽带的高频噪声 气缸亥姆霍兹共振噪声:与转速无关,单缸机中比较严重,排气时排气管与气缸构成亥姆霍兹共振器,多缸机由于各缸间的干扰,排气支管及总管较长,此噪声不显著气阀杆背部的涡流噪声排气管道内壁面处的紊流噪声等。结构不同的内燃机,随着缸数、燃烧室形式、燃料种类、内燃机转速的不同,排气噪声具有不同的频谱。(2)影响排气噪声的主要因
6、素 转速与负荷:空载时,转速升高引起的排气噪声的增大幅度要大于全负荷时转速升高引起的噪声增大幅度 不同类型内燃机的比较:二冲程机大于四冲程机:二冲程机排气开始时刻早、单位时间内排气次数多、为保证扫气效果不宜采用结构复杂的消声器柴油机大于汽油机:柴油机最高爆发压力和压力升高率大于汽油机,因此同等功率时柴油机排气噪声大;同功率下汽油机缸数比柴油机多,排气系统中的气流脉动小涡轮增压的影响:排气门开启瞬间所产生的噪声经过涡轮后,其能量得到很大衰减,再自涡轮出口排出时噪声明显降低 3、风扇噪声 是主要噪声源之一,包括旋转噪声(叶片噪声)和涡流噪声两部分。风扇转速对其噪声影响很大,转速提高一倍时,声压级增
7、加1117分贝;通常在低转速时,风扇噪声远低于内燃机噪声,但在高转速时,往往成为主要甚至是最大的噪声源。4、燃烧噪声 是柴油机的主要噪声源,其产生机理:(1)气缸内压力急剧变化引起的动载荷,激发结构振动辐射噪声;(2)气体的冲击波引起高频振动 由气缸压力频谱曲线可知,气缸压力曲线实际上是由不同频率、不同幅值的一系列谐波叠加的结果。因此,燃烧气体对气缸各零件振动的激发,可以认为是这一系列谐波单独作用的总和。噪声由振动产生,振动取决于激振力特性与振动系统的结构响应特性,因此发动机的燃烧噪声的大小不仅取决于气体压力频谱,还与发动机的结构衰减特性有关:(1)1000Hz以下的结构衰减量很大,这主要由于
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