【摘 要】
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增压压缩机是制氧行业中普遍使用的动力机械设备,在钢铁冶炼领域中发挥着重要作用。但是因其运行过程中产生的噪声级高、噪声源多、影响面宽等特点,使增压机成为了制氧厂房内主要噪声污染源,对增压机进行噪声治理刻不容缓。为此本文在增压机组噪声测试的基础上,分析了主要噪声源的特性,并结合消声技术和微穿孔吸声理论,设计了一种新型的微穿孔板复合式消声装置。其次,利用声传递矩阵法构建了复合式消声装置的声学模型,并对其
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增压压缩机是制氧行业中普遍使用的动力机械设备,在钢铁冶炼领域中发挥着重要作用。但是因其运行过程中产生的噪声级高、噪声源多、影响面宽等特点,使增压机成为了制氧厂房内主要噪声污染源,对增压机进行噪声治理刻不容缓。为此本文在增压机组噪声测试的基础上,分析了主要噪声源的特性,并结合消声技术和微穿孔吸声理论,设计了一种新型的微穿孔板复合式消声装置。其次,利用声传递矩阵法构建了复合式消声装置的声学模型,并对其声学性能进行了详细的探究,之后通过实验方法测试了该复合式消声装置的消声性能进行了验证,最后将复合式消声装置成功应用在增压机隔声罩上。具体研究内容如下:1、深入探究增压机组噪声机理,采用近场声压测量法和声阵列声源定位技术对增压机组进行了全面的噪声测试与噪声源识别,并基于主噪声源噪声特性得出了消声装置在各频段所需的消声量。2、在阻性消声单元、双层微穿孔板消声单元基础之上,采用声传递矩阵法构建了微穿孔板复合式消声装置的声学模型。之后利用有限元数值计算验证了复合式消声装置传递损失模型的准确性,并确定了微孔孔径、板厚、空腔深度和穿孔率等关键结构参数。3、根据结构参数研制了微穿孔板复合式消声装置,利用阻抗管测量了消声装置的传递损失。将此复合式消声装置加装在隔声罩孔洞上,并计算整体式隔声罩的插入损失,插入损失达到了33.2d B(A),大于此前设计值25.8d B(A)。证明本次设计的消声装置可以用于莱钢制氧厂主厂房内增压机噪声控制。
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