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共振吸声结构
1、薄板共振吸声结构
将不透气的薄板固定在刚性壁前一定距离处,就构成了板共振吸声结构。这个由薄板和空气层组成的系统可以视为一个由质量块和弹簧组成的振动系统,当入射声波的频率和系统固有频率接近时,板就产生共振,内部摩擦将声能转换为热能耗散掉。其主要吸声范围在共振频率附近区域。
增加板的面密度和空气厚度,可以使结构的共振频率向低频区域移动。常用的板共振结构的共振频率处于80~300Hz的频率范围,吸声系数可达0.2~0.5.
薄板共振吸声频率范围很窄,只能作为以共振频率附近频域为主要吸声范围的结构。通过两个途径可以适当展宽它的有效吸声范围:一是采用密度很小的薄板进行多层组合;二是在空腔中填充多孔材料以增加板振动的阻尼。如果在板与龙骨之间增加海绵、毛毡、软橡胶等弹性材料层,也可以改善整个结构的吸声特性。
2、薄膜共振吸声结构
吸声结构中采用的膜状材料,是指刚性很小、没有透气性、受力拉张后具有弹性的材料,如塑料膜、帆布等。
常用膜状共振吸声结构的共振频率在200~1000Hz范围内,共振频率邻近频域的吸声系数一般为0.3~0.4.膜状材料主要用于中频范围的吸声,非常薄的膜共振结构其共振频率可处于高频范围。在实用中,为改善吸声性能,可在其背后空气层内充填多孔材料。
3、单腔共振吸声结构
单腔共振吸声结构既亥姆霍兹共振吸声器。
单腔共振吸声结构由一个刚性容积和一个连通外界的颈口组成。空腔中的空气具有弹性,类似于一个弹簧;颈口处的小空气柱相当于质量块,组成一弹性系统。当声波入射到颈口时,由于孔颈处的摩擦阻尼,使声能变为热能。当入射声波频率等于共振结构的固有频率时,孔颈处的空气柱发生共振,此时此地的振速为极大值,相应吸收的声能量大。外界频率偏离共振频率时,振速相应减小,声能吸收也变少。
这种吸声结构吸声频带较窄,具有较强的频率选择性,多用于低频有明显音调噪声的吸收。一般情况下,都是多个共振腔组合使用,很少单独使用,通过调节各腔的结构尺寸来适应不同频率的吸收。
如果想展宽共振吸声结构的有效吸声频带范围,可以在颈口处放置一些多孔吸声材料,或放一层薄的纺织物,以增加颈口处的声阻。对一定的声阻来说,振速越大,消耗的声能越多,声阻只有加在速度极大处才有明显的吸声效果。在空腔内填充多孔吸声材料,也可改善共振效应,但效果不会太大。因空腔中的平均速度接近于零,不能发挥声阻的效用,充填不得当,还容易减弱原有的共振效应。
颗粒污染物的来源
大气中的固体或液体颗粒状的物质被称为颗粒物。大气中的颗粒污染物是:面的物质微粒进入大气后形成的。这些物质微粒一部分来自于天然源,另一部人为源。
颗粒污染物可以分为一次性颗粒物和二次性颗粒物。一次性颗粒物是无然惭源排放到大气中的污染物,例如土壤粒于、植物花粉、燃料燃烧产生的烟尘、粉尘等。二次颗粒物是由大气中某些气态污染物,如SO2、NOx、碳氢化合价化学反应、催化反应、氧化反应等化学反应过程生成的气溶胶粒子。
(1)颗粒污染物的天然来源
天然源可起因于地面扬尘(大风或其他自然作用扬起灰尘);还有火山爆发删地震灰和森林火灾灰;海浪溅出的浪沫,海盐粒等;宇宙来源的陨星尘及生物界颗粒物如花粉、泡子等。
(2)颗粒污染物的人为来源
颗粒污染物的人为来源主要是生产、建筑和运输过程以及燃料燃烧过程中产生的。如各种工业生产过程中排放的固体微粒,通常称为粉尘;燃料燃烧过程中产生的固体颗粒物,通常称为固体颗粒物,如煤烟、飞灰等;汽车尾气排出的卤化铅凝聚而形成的颗粒物以及人为排放SO2在一定条件下转化为硫酸盐粒于等的二次颗粒物。
工业粉尘是指能在空气中浮游的固体微粒。在冶金、机械、建材、轻工、电力等许多工业部门的生产中均产生大量粉尘。粉尘的来源主要有以下几个方面:①固体物料的机械粉碎和研磨,例如选矿、耐火材料车间的矿石破碎过程和各种研磨加工过程;②粉状物料的混合、筛分、包装及运输,例如水泥、面粉等的生产和运输过程;③物质的燃烧,例如煤燃烧时产生的烟尘;④物质被加热时产生的蒸汽在空气中的氧化和凝结,例如矿石烧结、金属冶炼等过程产生的锌蒸汽,在空气中冷却时会凝结,氧化成氧化锌固体颗粒。
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