空气调节教学课件第八章.ppt
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1、第八章第八章 空调系统的消声、防振空调系统的消声、防振与空调系建筑的防火排烟与空调系建筑的防火排烟 第一节第一节 噪声及其物理量度噪声及其物理量度1声音与噪声的量度声音与噪声的量度声音物体振动使周围空气分子交替产生密集和稀疏状,并向外传播而形成波动,荡波动传到人耳感觉到声音,也称声波。噪声各种不同频率和声强的声音无规律地组合在一起就成为噪声。人耳产生感觉的声音频率范围:2020000Hz 低频声 1000Hz在常温下,声音在空气中的传播速度 340 m/s 声音在橡胶中的传播速度 4050 m/s2噪声的量度噪声的量度1)声压、声强、声功率声压P 物体振动使空气中产生交变压力,单位面积上所承受
2、的声音压力,单位Pa。人耳可感觉的最小声压称阈声压,也称基准声压P0,为2 x10-5Pa;人耳可忍受的最大声压称痛阈声压,为20Pa。声强I 在垂直于声波传播方向的单位面积上,单位时间通过的声能,单位W/。人耳可感觉的最小声强称基准声强I 0,为10-12W/;人耳可忍受的最大声强,为1 W/。声功率W 单位时间内声源以声波形式辐射的总能量,单位W。基准声功率W0,为 10-12W。2)声压级、声强级、声功率级人耳的可听范围很宽,从阈声压到痛阈声压,绝对值相差一百万倍。贝尔(B)是声音的量度单位。为了表达方便、实用,声音的量度采用对数标度,以相对于基准量的比值的对数来表示。分贝(dB)是实际
3、中通常采用的声音的量度单位。数量上,分贝(dB)是贝尔(B)的1/10,声音是以“级”来表示它的大小。声压级Lp Lp=20lg(P/P0)(dB)(1)阈声压级为 0 Db,痛阈声压级为 120dB,相差20倍。声强级LI LI=10lg(I/I0)=Lp (dB)(2)声音的声强级和声压级的分贝值相等。声功率级Lw Lw=10lg(W/W0)=Lw (dB)(3)3)声波的叠加当有多个声源同时产生噪声时,其合成的声级按对数法则运算。Lp=10lg(100.1LP1+100.2LP2+100.1LPn)(4)实际上,当两个声源的声压级相同,叠加后仅比单个声源的声压级大3dB。当两个声源的声压
4、级不同,叠加后比单个声源的声压级最多大3dB。3噪声的频谱特性噪声的频谱特性 频程(频带)人们把宽广的声频范围(2020000Hz)划分为几个有限的频段,倍频程每个频程都有它的频率范围和中心频率,倍频程是指中心频率成倍增加的频 程。在空调工程的噪声控制中,常用的是倍频程。表中所列,是噪声控制或测量中,常见的八个倍频程。频谱表示组成噪声的各频程声压级的图。第二节第二节 噪声的主观评价和室内噪声标准噪声的主观评价和室内噪声标准噪声的主观评价对噪声的评价 客观评价用物理量 声压、声强、声功率,主观评价人耳对声压、频率的主观感觉 响度级。响度级把声压级和频率综合起来评价声音大小的一个主观感觉量。以10
5、00Hz的纯音 为基准音,利用与基准声音比较的方法,得到各个可听范围的纯音的响度级。单位为方(phon)。在低声压级时,人耳对频率20004000Hz的声音最为敏感;在上述频率范围之外,人耳的灵敏度下降,尤其是频率越低。随着声压级的增加,人耳对频率响应的差别减小。2噪声测量 声级计量测噪声的常用仪器。原理:声信号通过传声器把声压转换成电压信号,经过放大后,通过计权 网络,在声级计的表头上显示出分贝值。A声级在声级计上有A、B、C三种不同的计权网络,常以A网络侧得的声级来 代表噪声的大小,称A声级,记作dB(A)。因为A网络对高频声敏感,对低频声不敏感,与人耳对噪声的频率响应特性一致。声级计A、
6、B、C三档读数特点:LA LB LC 噪声的频谱以高频为主;LC LB LA 噪声的频谱以中频为主;LC LB LA 噪声的频谱以低频为主。3噪声标准 噪声评价N(NR)曲线国际标准组织制定的评价曲线。评价曲线特点:1)中低频噪声的允许声压级分贝值较高,2)高频噪声的允许声压级分贝值较低。4空调房间的允许噪声标准 第三节第三节 空调系统的噪声源空调系统的噪声源1空调系统中的主要噪声源 噪声源通风机的噪声 叶片形式、片数、风量、风压 等参数有关。由叶片上紊流而引起的 由相应的旋转噪声引起取决于转数和叶片数。宽频带的气流噪声。通风空调所用的风机,其噪声主要处在低频范围。噪声源风管内气流压力变化引起
7、的钢板的振动而产生的噪声。高速风管中的噪声 不可忽略。噪声源出风口风速过高将引起噪声。因此,应适当限制出风口的风速。通风机噪声的计算比较各种风机的噪声大小,通常用声功率级表示。风机制造厂家提供产品的声学特性资料。当缺少资料时,根据风机的额定风量和全风压值,估算风机的声功率级。对于多台通风机串联或并联工作时的总声功率级的计算,可先计算两台通风机的总声功率级,然后,再与第三台通风机进行叠加,以此类推。空调系统中噪声的自然衰减空调系统中噪声的自然衰减噪声在风管内的自然衰减自然衰减通风机产生的噪声在经过风道传播的过程中,1)由于流动空气对管壁的摩擦,使部分声能转换成热能;2)由于在系统部件(风道变截面
8、、支路、弯头等)处有部分声能被反射;因此,噪声会有衰减。系统部件的噪声自然衰减值,一般是在没有气流的静状态下测得的。再生噪声在有气流时,由于气流撞击和形成涡流等原因而产生的噪声。随着气流速度的升高,有可能会成为系统中的一个新噪声源。通常在风管内气流速度8m/s时,计算系统部件的自然衰减。考虑自然衰减的系统部件:直管的噪声自然衰减由于声波沿管道传播方向不变。噪声衰减量很小。弯头的噪声自然衰减由于声波传播方向的改变而产生衰减。噪声衰减量的大小与弯头的形状和风管宽度或直径大小有关。矩形风管的衰减量比圆形的大。分支管(三通)的噪声自然衰减在风道分支时,噪声能基本按比例地分配给各个支管。噪声衰减量的大小
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