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文档简介
1、 物理学观点:指声波的频率和强弱变化毫无规律、 杂乱无章的声音。 环境法的定义:是指在工业生产、建筑施工、交 通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境 的声音。 过响声:很响的声音,如飞机喷气声、大炮射击 轰鸣声,气罐排气嘶叫声。 妨碍声:指一些声音虽不太响,但妨碍人们交谈、 思考、学习、睡眠。 不愉快声:如摩擦声,吵闹声。 无影响声:在日常生活中已为人们习惯的声音, 如户外的自然风声、下雨声,家用电器的微弱发 声等。 按噪声源的物理特性分类(按噪声产生的机理) 机械噪声机械噪声:产生于机械部件的相互撞击、摩擦的机械 作用力。 空气动力性噪声空气动力性噪声:高速气流。不稳定气流由于涡流或 压
2、力突变引起气体振动。 电磁性噪声:电磁性噪声:磁场的脉动和伸缩引起电气部件振动而 产生。 v声压声压:指介质中的压强相对于无声波时的压强的 改变值,单位为:牛顿/米2或帕斯卡(Pa)。有 效声压(Pe):在一定时间间隔中将瞬时声压对 时间求均方根值。 v声压级:声压级: L Lp p10 lg(P(P2 2/P/P0 02 2) )20 20 lg(P/P(P/P0 0) ) 空气中,空气中,P P0 0为为2 21010-5 -5Pa Pa,该值是正常人耳对,该值是正常人耳对 1000Hz1000Hz声音刚能听到的最低声压。声音刚能听到的最低声压。 v声强:声强:在垂直于声波传播的指定面上,
3、单位时间 内通过单位面积的声能,单位为W/m2。声强与声 压的关系: IP2/c v声强级:声强级: L LI I10 10 lg(I/I(I/I0 0) ) 正常人耳对1000赫纯音的可听声强是10-12W/m2, 这就是基准声强。 v声功率:声功率:是声源在单位时间内辐射的声能量,单 位为瓦。在噪声监测中,声功率是指声源总声功 率。它是一个恒量,与声源的远近没有关系。声 功率与声强的关系为: v声功率级:声功率级: L LW W10 10 lg(W/W(W/W0 0) ) 空气中,空气中, W W0 0为为1010-12 -12W W。 。 v噪声级的迭加:噪声级的迭加: 噪声:W总=W1
4、+W2 I总=I1+I2 P总=(P12+P22)1/2 噪声级: 当两个声压级L1和L2,且L1L2,其总声压级也可表 示为: L = LL = L1 1 + 10 + 10lg lg 2 2 当L1 1L2 2(设 L1 1L2 2)时, 查表法: L=L1 1+ L , L L1 1L2 2 v噪声级的相减:噪声级的相减: 设总噪声级为L,背景噪声为L1,被测对象的噪声级 为L2, n i Li L 1 10 10lg10 2 10/LL 2 - 1010 1 LLlgLL )( v响度级(LN) 人耳对2k5kHz的声音最敏感;在低于 1kHz 时,人耳的灵敏度随频率降低而降低,而在5
5、kHz 以上时,人耳的灵敏度也逐渐下降。这也说明, 不同频率的声音要使其听起来一样响,应具有不 同的声压级。响度级来衡量声音响度,它的单位 是 phon(方)。 “phon”就是以1kHz纯音为基准声音,任何声 音如果听起来和某个1kHz纯音一样响,那么这个 1kHz纯音声压级的分贝值就是该声音的响度级 phon值。 v等响曲线等响曲线: 如果把某个频率的纯音与一定声压级的1000Hz的 纯音很快地交替比较,当听者感觉两者一样响时, 把该频率的声压级标出时,便可连出一条曲线,这 条曲线即为等响曲线。 v响度响度(N):定量反映声音响亮程度(一声音比另一 声音响了多少)的主观量。是人耳判别声音由
6、轻 到响的强度等级概念。单位为sone“宋”。 1宋是指声音频率为1kHz,声压级为40dB,且来 自听者正前方的平面波形的强度。响度与频率、 声压级、波形都有关。 v响度与响度级的关系响度与响度级的关系 大约响度级每改变10phon,响度感觉增加一倍: 40phon为1sone;50phon为2sone;60phon为4sone; 70phon为8sone 它们的近似关系可用下列数学式表示(仅适用纯 音和窄带噪音): NNL N N LN lg3 .3340log1040 2 2 401 . 0 v吸声技术 v吸声吸声是噪声污染控制的一种重要手段,是一种在 噪声传播途径上控制噪声污染的方法,
7、常用于室 内减噪。 v吸声机理:压缩、膨胀、摩擦、产热 降低声音能量。 v吸声材料:内部有许多小孔,并与材料表面相通, 具有通气性。良好的吸声材料需具备三点要求: 多孔 孔间贯通 与外界联通。 v材料吸声特性的物理量材料吸声特性的物理量 v吸声系数(吸声系数():):材料吸收的声能与入射到材料上 的总声能之比,常用来描述吸声材料或吸声结构的 吸声能力。 影响因素:影响因素:材料的物理性质,声波频 率,声波的入射角(垂直入射吸声系数;斜入射吸 声系数;无规则入射吸声系数) v吸声量:吸声系数与所使用的吸声材料的面积之乘 积。A S,注:面积必须为向着自由空间完全敞 开的面积,单位m2。 v吸声材
8、料分类吸声材料分类 v无机纤维类: 超细玻璃棉: 优点:质轻,柔软,耐高温,耐腐蚀,防蛀,抗冻。 缺点:吸水率高,弹性差,填充不均匀。 矿渣棉: 优点:质轻、防火、耐高温,耐腐蚀,防蛀。 缺点:杂质多,易脆,在风速大,要求洁净的场合 不宜使用。 岩棉:优点:隔热,耐高温。 v有机纤维类: 主要是由各种植物纤维如棉麻、甘蔗、稻草、棕丝 等加工压制成的各种软质纤维板。 优点:原材料属于可再生生物质资源,吸声性能好 且价格低。 缺点:易潮,易变质腐烂,从而降低吸声性能。 v泡沫塑料材料 聚氨酯,聚醚乙烯,聚氯乙烯等 优点:具良好的弹性,容易填充均匀,密度小。 缺点:不防火,易燃,易老化。 v颗粒类吸
9、声材料(建筑吸声材料) 如:微孔吸声砖,加气混凝土,矿渣水泥,多孔 陶土砖等。优点:保温,防潮,耐热,耐蚀,抗 冻等。 v吸声结构体吸声结构体 v单腔共振吸声体:单腔共振吸声体:单个共振器频率选择性很强,单个共振器频率选择性很强, 吸声频带很窄,吸声频带很窄,f0一般在几十一般在几十几百几百Hz,往往用,往往用 于低频吸声。于低频吸声。 实际工作中,分别设计几种规格的共振器,实际工作中,分别设计几种规格的共振器, 以便在较宽的低频范围获得较好的吸声效果。改以便在较宽的低频范围获得较好的吸声效果。改 进连接管的尺寸和空腔体的体积,可获得不同共进连接管的尺寸和空腔体的体积,可获得不同共 振频率。在
10、管内铺设吸声材料,可增加共振器的振频率。在管内铺设吸声材料,可增加共振器的 阻尼作用,能够使共振器的吸声频带的宽度加大。阻尼作用,能够使共振器的吸声频带的宽度加大。 v穿孔板共振吸声体:穿孔板共振吸声体:将钢板、铝板、胶合板、塑料将钢板、铝板、胶合板、塑料 板和草纸板等板材,以一定的孔径和穿孔率打上孔,板和草纸板等板材,以一定的孔径和穿孔率打上孔, 并在板后设置空气层(空腔)而构成。相当于并联并在板后设置空气层(空腔)而构成。相当于并联 的的“亥姆霍兹亥姆霍兹”共振器。频率的选择性很强,吸声共振器。频率的选择性很强,吸声 频带较窄,在共振频率频带较窄,在共振频率f0附近具有很大的吸声性能,附近
11、具有很大的吸声性能, 偏离共振频率效果就差。偏离共振频率效果就差。 在板后空腔内按一定要求填充适量多孔材料,在板后空腔内按一定要求填充适量多孔材料, 以增加空气的摩擦;可以考虑采用穿孔板采用不同以增加空气的摩擦;可以考虑采用穿孔板采用不同 穿孔率的多层(常取两层)穿孔板结构,能使吸声穿孔率的多层(常取两层)穿孔板结构,能使吸声 频带增宽,提高频带增宽,提高23个倍频程;孔径取偏小值,以个倍频程;孔径取偏小值,以 提高孔内阻尼。提高孔内阻尼。 v微穿孔板结构:微穿孔板结构:结构由微穿孔板和板后的空腔组成。结构由微穿孔板和板后的空腔组成。 是穿孔板共振吸声结构的一种改进措施。板薄:厚是穿孔板共振吸
12、声结构的一种改进措施。板薄:厚 度小于度小于1mm的薄板,孔径小,小于的薄板,孔径小,小于1mm,穿孔率,穿孔率 (15)。)。 优点:优点:吸声频带较宽,吸声系数较高,特别是它可吸声频带较宽,吸声系数较高,特别是它可 用在其他材料或结构不适合的场所(因为它完全不用在其他材料或结构不适合的场所(因为它完全不 需使用吸声材料),如高温、潮湿、在腐蚀性气体需使用吸声材料),如高温、潮湿、在腐蚀性气体 或高速气流等环境;同时它结构简单、设计理论成或高速气流等环境;同时它结构简单、设计理论成 熟,其吸声特性的理论计算与实测值很接近。熟,其吸声特性的理论计算与实测值很接近。 缺点:缺点:是微孔加工较困难
13、,且易被灰尘堵塞。是微孔加工较困难,且易被灰尘堵塞。 v薄板(膜)共振吸声结构:薄板(膜)共振吸声结构:不穿孔的薄板,如金属不穿孔的薄板,如金属 板,胶合板,石膏板,塑料板等,使它周边固定,板,胶合板,石膏板,塑料板等,使它周边固定, 在背后留一定厚度的空气层,就构成了薄板共振吸在背后留一定厚度的空气层,就构成了薄板共振吸 声结构。它对低频声有很好的吸声性能。声结构。它对低频声有很好的吸声性能。 在薄板结构的边缘与龙骨架交接处放置一些柔在薄板结构的边缘与龙骨架交接处放置一些柔 软材料(橡皮条,海绵条,毛毡等),以及在空气软材料(橡皮条,海绵条,毛毡等),以及在空气 层中沿龙骨框四周衬贴一些多孔
14、材料(如玻璃棉),层中沿龙骨框四周衬贴一些多孔材料(如玻璃棉), 可大大提高吸声效果;采用组合不同单元大小或不可大大提高吸声效果;采用组合不同单元大小或不 同腔深的薄板结构,可以提高吸声频带。同腔深的薄板结构,可以提高吸声频带。 v消声技术消声技术 v消声器:消声器:一种让气流通过又能有效的降低噪声一种让气流通过又能有效的降低噪声 的设备或装置。的设备或装置。 v1 1)在消声性能上的要求。要求具有较高的消声)在消声性能上的要求。要求具有较高的消声 值和较宽的消声频率,也就是说要在所需要的值和较宽的消声频率,也就是说要在所需要的 消声频率范围有足够大的消声量;消声频率范围有足够大的消声量; v
15、2 2)空气动力性能上的要求。消声器对气流的阻)空气动力性能上的要求。消声器对气流的阻 力要小,安装消声器后所增加的阻力损失要控力要小,安装消声器后所增加的阻力损失要控 制在实际容许的范围内;制在实际容许的范围内; v3 3)机械结构性能上的要求。消声的体积要小,)机械结构性能上的要求。消声的体积要小, 重量要轻,结构简单,便于加工,安装和维修重量要轻,结构简单,便于加工,安装和维修; ; v4 4)外形和装饰上的要求。符合实际安装空间的)外形和装饰上的要求。符合实际安装空间的 需要,美观大方,表面装饰与设备相协调需要,美观大方,表面装饰与设备相协调; ; v5 5)价格费用要求。价格便宜,使
16、用寿命长。)价格费用要求。价格便宜,使用寿命长。 v评价消声器性能的量评价消声器性能的量 v插入损失(插入损失(LIL):):就是指系统中插入消声器前就是指系统中插入消声器前 后在系统外某定点测得的声压级差。后在系统外某定点测得的声压级差。 v传声损失(传声损失(LTL):):又称透射损失,为消声器进又称透射损失,为消声器进 口端入射声功率级与出口端的声功率级之差。通口端入射声功率级与出口端的声功率级之差。通 常情况下进口端与出口端的通道截面相同,升压常情况下进口端与出口端的通道截面相同,升压 沿截面近似均匀分布,这时传声损失等于进口端沿截面近似均匀分布,这时传声损失等于进口端 与出口端声压级
17、之差。与出口端声压级之差。 v减噪量(减噪量(L LNR NR): ):在消声器进口端面测得的平均在消声器进口端面测得的平均 声压级与出口端面测得的平均声压级之差。声压级与出口端面测得的平均声压级之差。在消在消 声器消声水平相比较时有时用到。声器消声水平相比较时有时用到。 v衰减量(衰减量(L LA A):):消声器内部两点间的声压级的差消声器内部两点间的声压级的差 值称为衰减量,主要用来描述消声器内声传播的值称为衰减量,主要用来描述消声器内声传播的 特性,通常以消声器单位长度的衰减量(特性,通常以消声器单位长度的衰减量(dB/mdB/m) 来表示。来表示。 v传声损失和衰减量传声损失和衰减量
18、是属于消声器本身的特性,它是属于消声器本身的特性,它 受声源与环境影响较小(不包括气流速度的影受声源与环境影响较小(不包括气流速度的影 响),而响),而插入损失、减噪量插入损失、减噪量不单是消声器本身的不单是消声器本身的 特性,它还受到声源端点反射以及测量环境的影特性,它还受到声源端点反射以及测量环境的影 响,因此,在给出消声器消声效果(消声量)的响,因此,在给出消声器消声效果(消声量)的 同时,定要注明是采用何种方法,在何种环境下同时,定要注明是采用何种方法,在何种环境下 测得的。测得的。 v阻性消声器:阻性消声器:是一种吸收型消声器,它是利用声是一种吸收型消声器,它是利用声 波在多孔吸声材
19、料中传播时,因摩擦将声能转化波在多孔吸声材料中传播时,因摩擦将声能转化 为热能而消声。为热能而消声。 v优点:优点:能在较宽的中高频范围内消声,特别是对能在较宽的中高频范围内消声,特别是对 于刺耳的高频声效果良好。于刺耳的高频声效果良好。 v缺点:缺点:在高温、高速、水蒸气、含尘、油雾以及在高温、高速、水蒸气、含尘、油雾以及 对吸声材料有腐蚀性的气体中,使用寿命短,消对吸声材料有腐蚀性的气体中,使用寿命短,消 声效果差。声效果差。 v阻性消声器一般有管式、片式、蜂窝式、折板式阻性消声器一般有管式、片式、蜂窝式、折板式 和声流式等几种。和声流式等几种。 v 材料的吸声系数和气流通道周长与通道截面
20、材料的吸声系数和气流通道周长与通道截面 积之比越大,管道越长,则传声损失越大。对同积之比越大,管道越长,则传声损失越大。对同 样大小截面的管道,样大小截面的管道,L LS S比值以长方形为最大,比值以长方形为最大, 方形次之,圆形最小。方形次之,圆形最小。 v 为此,对截面较大的管道常在管道纵向插入为此,对截面较大的管道常在管道纵向插入 几片消声片几片消声片( (片长沿管轴片长沿管轴) ),将它分隔成多个通道,将它分隔成多个通道 以增加周长和减小截面积,消声量可明显增加。以增加周长和减小截面积,消声量可明显增加。 l S L L A 0 v消声器的设计应使气流的流速不要过高,流速过消声器的设计
21、应使气流的流速不要过高,流速过 高,不仅消声器的声学性能受到影响,而且空气高,不仅消声器的声学性能受到影响,而且空气 动力性能也会变差。一般,对于空调消声器,流动力性能也会变差。一般,对于空调消声器,流 速不超过速不超过10m/s10m/s;对于压缩机和鼓风机消声器,;对于压缩机和鼓风机消声器, 流速不超过流速不超过202030m/s30m/s;对内燃机、凿岩机消声;对内燃机、凿岩机消声 器,流速应选在器,流速应选在303050m/s50m/s;对于大流量排气放;对于大流量排气放 空消声器,流速可选空消声器,流速可选505080m/s80m/s左右。左右。 v抗性消声器:抗性消声器:依靠管道截
22、面的突变或旁接共振腔依靠管道截面的突变或旁接共振腔 等在声传播过程中引起阻抗改变而产生声能的反等在声传播过程中引起阻抗改变而产生声能的反 射、干涉及共振吸声来降低消声器向外辐射的声射、干涉及共振吸声来降低消声器向外辐射的声 能,达到消声的目的。能,达到消声的目的。 v阻性消声器是利用能量转换,而抗性是利用声能阻性消声器是利用能量转换,而抗性是利用声能 转移来降低消声器出口处的声能。转移来降低消声器出口处的声能。 v优点:优点:具有良好的消除低频噪声的性能,而且能具有良好的消除低频噪声的性能,而且能 在高温、高速、脉动气流下工作。在高温、高速、脉动气流下工作。 v缺点:缺点:消声频带窄,对高频声
23、效果较差。消声频带窄,对高频声效果较差。 v型式:扩张室式、共振腔式、微穿孔板式。除微型式:扩张室式、共振腔式、微穿孔板式。除微 穿孔板式具有宽频带消声特性,其余频率选择性穿孔板式具有宽频带消声特性,其余频率选择性 较强,适用于窄带和中低频噪声的控制。较强,适用于窄带和中低频噪声的控制。 v微穿孔板消声器微穿孔板消声器 v消声原消声原 理:理:微穿孔板消声器是在共振式吸声结微穿孔板消声器是在共振式吸声结 构的基础上发展而来的,其特点是不用任何多孔构的基础上发展而来的,其特点是不用任何多孔 吸声材料,而是在薄的金属板上钻许多微孔,实吸声材料,而是在薄的金属板上钻许多微孔,实 质上是质上是利用微穿
24、孔板吸声结构制成的共振式消声利用微穿孔板吸声结构制成的共振式消声 器。器。 v优点:优点:耐高温、防潮、防火、防腐;对低频消声耐高温、防潮、防火、防腐;对低频消声 效果显著;若采用穿孔率不同的双层微孔板消声效果显著;若采用穿孔率不同的双层微孔板消声 器,使两层共振频率错开,则可在很宽频带范围器,使两层共振频率错开,则可在很宽频带范围 内获得良好的消声效果;若要求有同样的消声量,内获得良好的消声效果;若要求有同样的消声量, 微孔板消声器可比阻性消声器体积大大缩小,阻微孔板消声器可比阻性消声器体积大大缩小,阻 力损失也比一般阻性消声器小得多。力损失也比一般阻性消声器小得多。 v缺点:工艺受限,微孔
25、易堵塞。缺点:工艺受限,微孔易堵塞。 v阻抗复合式消声器阻抗复合式消声器 v消声原理:消声原理:把阻性与抗性两种消声原理通过适当把阻性与抗性两种消声原理通过适当 结构复合起来而构成的。结构复合起来而构成的。 v型式:型式:阻性扩张室复合型;阻性扩张室复合型; 阻性共振腔复合型;阻性共振腔复合型; 阻性扩张室共振腔复合型等。阻性扩张室共振腔复合型等。 v消声的频率特性:消声的频率特性:具有低、中、高频消声性能。具有低、中、高频消声性能。 v隔声技术隔声技术 v原理:原理:声音在传播过程中,部分声能被屏障物反声音在传播过程中,部分声能被屏障物反 射回去,只有一部分可透过屏障物辐射到另一空射回去,只
26、有一部分可透过屏障物辐射到另一空 间去,透射声能仅是入射声能的一部分,这种由间去,透射声能仅是入射声能的一部分,这种由 屏障物引起的声能降低的现象称为屏障物引起的声能降低的现象称为隔声。隔声。 v性能评价参数:性能评价参数: 隔声系数隔声系数 隔声量隔声量 v单层密实均匀构件单层密实均匀构件 v隔声频率特性: v双层隔声墙 v隔声装置隔声装置 v隔声罩:隔声罩:当噪声源较集中或只有个别噪声源时,当噪声源较集中或只有个别噪声源时, 可将噪声源封闭在一个小的隔声空间内,通常是可将噪声源封闭在一个小的隔声空间内,通常是 一个兼顾隔声、吸声、消声、阻尼、隔振等功能一个兼顾隔声、吸声、消声、阻尼、隔振等
27、功能 的综合结构体。的综合结构体。 v隔声间:隔声间: v隔声屏:隔声屏: 图图 隔声间隔声间 6吸气管道(内衬吸声材料)吸气管道(内衬吸声材料) 7隔振底座隔振底座 1入口隔声门入口隔声门 2隔声墙隔声墙 3照明器照明器 8接头的缝隙处理接头的缝隙处理 4排气管道(内衬吸声材料)和风扇排气管道(内衬吸声材料)和风扇 5双层窗双层窗 9内部吸声处理内部吸声处理 1.1.算图法算图法 图图 隔声屏的衰减值计算图隔声屏的衰减值计算图 菲涅耳数菲涅耳数N 设点声源设点声源S S和接收点和接收点P P之间有一隔声屏,则之间有一隔声屏,则 其插入损失其插入损失ILIL可用图来换算。可用图来换算。 2 N
28、 声声 波波 绕绕 射射 路路 径径 差差 , m 声声 波波 波波 长长 , m 菲菲 涅涅 耳耳 数数 IL dBA v设自由声场中,无限长、不透声理想隔声屏,则 其插入损失为 10lg13ILN 2.2.计算法计算法 22()ABd N 2 17 f N d v由式可知由式可知 n隔声屏的插入损失与路程差隔声屏的插入损失与路程差密切相关,密切相关, 愈大,愈大,ILIL愈大。故增高屏愈大。故增高屏 障,使之靠近声源或接收点,即增加路程差时,可提高降噪效果。障,使之靠近声源或接收点,即增加路程差时,可提高降噪效果。 n屏的插入损失与入射声波长有关,波长愈长,插入损失愈低。换言之,屏的插入损
29、失与入射声波长有关,波长愈长,插入损失愈低。换言之, 隔声屏对高频声的降噪效果优于低频声。隔声屏对高频声的降噪效果优于低频声。 讨讨 论论 v隔声屏主要是遮挡直达声,用于室外防止直达声时效果明显。隔声屏主要是遮挡直达声,用于室外防止直达声时效果明显。 v在混响明显的房间中隔声效果不明显,必须配合吸声措施,靠近声源的壁在混响明显的房间中隔声效果不明显,必须配合吸声措施,靠近声源的壁 面宜首先进行妥善的吸声处理。面宜首先进行妥善的吸声处理。 n在隔声屏朝向声源一侧也往往敷贴吸声材料;在隔声屏朝向声源一侧也往往敷贴吸声材料; n在混响明显的房间,可在屏的两侧都敷贴吸声材料。在混响明显的房间,可在屏的
30、两侧都敷贴吸声材料。 v防治交通噪声的隔声屏,若表面不加吸声材料,噪声则会在道路两旁的隔防治交通噪声的隔声屏,若表面不加吸声材料,噪声则会在道路两旁的隔 声屏间多次反射,形成声屏间多次反射,形成声廊声廊,并向屏障外辐射,使隔声屏失去应有的降噪,并向屏障外辐射,使隔声屏失去应有的降噪 效果。效果。 v隔振与阻尼 2 0 1 1 f f T 2 0 2 2 2 0 2 0 2 41 41 ffff ff T 干扰力 传递力 T 传振系数传振系数(力传递率力传递率) 可知:可知: 1 1)欲得到好的隔振效果,必须设计较低的)欲得到好的隔振效果,必须设计较低的f f0 0,并,并 且只有当且只有当f/
31、ff/f0 02 21/2 1/2,才能获得好的隔振效果; ,才能获得好的隔振效果; 2 2)如果干扰频率)如果干扰频率f f比较低,或者因其他原因,只比较低,或者因其他原因,只 能做到能做到f/ff/f0 02 21/2 1/2时,此时可采取增加阻尼来限制 时,此时可采取增加阻尼来限制 干扰力的放大作用。干扰力的放大作用。 实际应用举例:实际应用举例: 拖拉机空负荷时要比有负荷时振动大,是何原因?拖拉机空负荷时要比有负荷时振动大,是何原因? 答:由于空负荷质量小,则空负荷时固有频率要答:由于空负荷质量小,则空负荷时固有频率要 比设计的固有频率比设计的固有频率f f0 0大,所以大,所以f/f
32、f/f0 0的值比设计值小,的值比设计值小, 因此空负荷时传振系数比设计值大,因此拖拉机因此空负荷时传振系数比设计值大,因此拖拉机 空负荷时要比有负荷时振动大。空负荷时要比有负荷时振动大。 常见隔振材料的性能比较常见隔振材料的性能比较 性能性能 剪切剪切 橡胶橡胶 金属金属 弹簧弹簧 软木软木 玻璃玻璃 纤维板纤维板 气垫气垫 最低自振动频率最低自振动频率 3Hz 1Hz 10Hz 7Hz 0.2Hz 横向稳定性横向稳定性 好好 差差 好好 好好 好好 抗腐蚀老化抗腐蚀老化 较好较好 最好最好 较差较差 较好较好 较好较好 应用广泛程度应用广泛程度 广泛广泛 应用应用 广泛广泛 应用应用 不够
33、不够 广泛广泛 手工部手工部 门应用门应用 极少极少 应用应用 施工与安装施工与安装 方便方便 较方便较方便 方便方便 不方便不方便 不方便不方便 造价造价 一般一般 较高较高 一般一般 较高较高 高高 低噪声路面低噪声路面 轮胎与路面轮胎与路面 的接触噪声的接触噪声 泵吸噪声泵吸噪声振动噪声振动噪声 多孔性沥青路面是开发最早、铺筑面积最广、降 噪效果显著的一种低噪声路面,与普通沥青路面 相比较,最大的区别就是高孔隙率(15%20%, 甚至更高)。 多孔性低噪声沥青路面贯通孔隙的特性,轮胎花纹往复 形变产生的“排吸”气体直接进出路面,从而降低消 除“泵系”的影响,同时多孔性路面具有良好的吸声特 性,又能减少机械类噪声的影响。 多孔性低噪声沥青路面降噪效果: 车速
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