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隔聲罩的原理主要基于以下幾個方面

1. 聲波耗散與轉化

微孔板抗性消聲原理:聲波在穿過隔聲罩時,會經過多孔的吸聲材料。在這些材料中,聲波會引起纖維振動或間隙內的空氣分子振動。由于摩擦和沾滯阻力的作用,一部分聲能會被轉化為熱能而耗散掉,從而使聲波衰減,達到消聲的目的。

2. 結構設計與材料選擇

2.1封閉的外殼:隔聲罩采用硬質板材(如鋼板、膠合板、紙面石膏板等)制作,以形成一個封閉的空間,將聲源發出的聲能封閉在內,盡可能減少其向外部的傳播。

 

2.2阻尼層與吸聲材料:在隔聲罩的外殼內部,常附加一層阻尼層(如特制的阻尼漆、瀝青加纖維織物等),并在內側敷設吸聲材料(如玻璃棉、泡沫塑料等)。這些材料能進一步吸收聲音,減少反射和共振,提高隔聲效果。

 

2.3雙層殼設計:對于要求較高的隔聲罩,可采用雙層殼設計。內層較外層薄一些,兩層之間填充多孔吸聲材料,形成空氣層,增加隔聲量。

 

3. 防止振動傳遞

隔振處理:在隔聲罩與機器、基礎之間,通常填以橡皮墊等柔性材料,以防止機器的振動直接傳遞給隔聲罩,減少振動產生的噪聲。

 

4. 通風與散熱

通風管道設計:對于需要散熱的設備,隔聲罩上應留有必要的通風管道。這些管道應具有消聲結構或裝有消聲器,以減少通風時產生的噪聲。

 

5. 密封與孔洞處理

孔洞與縫隙處理:隔聲罩上的孔洞和縫隙對其降噪效果有顯著影響。因此,在設計時應盡量減少孔洞數量,開口面積應盡量小,并采取密封措施以減少漏聲。對于必需的開孔,如傳動軸穿過罩體的孔洞,應加套管并襯以吸聲材料以降低縫隙漏聲。

 

6. 綜合設計考慮

6.1形狀與材料選擇:隔聲罩的形狀應與聲源裝置的輪廓相似,以減少體積和噪聲輻射面積。同時,罩壁材料應具有足夠的透射損失和剛度,以抑制共振和吻合效應。

 

6.2操作與維護便捷性:在設計隔聲罩時,還需考慮設備操作、維修的便捷性。例如設置進出門、觀察窗等,以便接近機器并觀察其運行情況。

 

隔聲罩通過一系列的結構設計和材料選擇措施,有效地阻隔了噪聲的外傳,降低了噪聲對環境的影響。

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