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聲源較高的位置是在風扇與進氣口處,如果只是加隔聲罩而不做任何處理,則隔聲效果會很差。因此在加隔聲罩時這兩處的噪聲需要進行處理。對于進氣口,由于發電機組工作需要外界的空氣,因此,隔聲罩上必須要開口。如圖 4-5 所示示意圖,在這側的罩板上增加矩形罩殼體,內部有空氣流動的管道。這樣既可以減少空氣進氣的噪聲,同時又可以保證進氣。經過這樣處理后進氣口處的噪聲減少了大約減少 8d B(A)。風扇處的噪聲也進行類似的處理,經過處理后,風扇處的噪聲降低了大約 10d B(A)。經過處理后的風扇處噪聲和進氣口處的噪聲已經降低至很小,而隔聲罩的主要目標是對發電機組的表面輻射噪聲進行隔離降噪。其中,基座的振動也會使隔聲罩產生二次輻射噪聲。
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基于每個面的情況計算得到的結果,而并未對各罩面板組成隔聲罩進行計算。因此,用 ACTRAN 軟件的流體無限元和結構有限元耦合的數值仿真方法對罩的輻射噪聲進行計算,進而計算隔聲量。可以得到計算出來的整體隔聲罩的隔聲效果。主要是對每個面處理后,組成的隔聲罩結構進行隔聲量的仿真運算。其中,建立了隔聲罩仿真模型如圖4-6 所示,仿真所加的激勵為功率譜密度為 1 的擴散聲。其中整體隔聲量的仿真計算沒有考慮開口的因素。為計算得到的罩的隔聲量與輻射聲功率級。而圖 4-8a 為罩在平均振動速度處的速度分布云圖,4-8b 為對應的外界聲壓分布云圖。而表 4-11 為計算得到的整體的隔聲量在不開口和計算開口時的隔聲量,以及計算得到的隔聲罩
降噪后的升功率級。其中總的開口面積按前面的計算達到總面積的 1/100。
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