Файл: Богатырев Б.П. Борьба с шумом на зерноперерабатывающих предприятиях.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.07.2024

Просмотров: 164

Скачиваний: 7

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Интенсивное обдувание пороплаетов воздухом в те­ чение продолжительного времени (воздухостойкоеть ма­ териала) не изменяет прочностных свойств материала.

Попеременное замораживание и оттаивание поро­ пластов уменьшает их прочность (кроме мелкопористого эластичного пенополиуретана) на 13-^50%.

Основные физические свойства пористых звукопог­ лощающих материалов следующие: сопротивление воз­

душному

потоку,

плотность

материала,

пористость,

объемная

упругость, ориентация (география) волокон

и пор.

 

 

 

 

Пористостью а

материала

называют

безразмерную

величину, равную отношению объема воздушных пор к общему материалу.

Сопротивление продуванию гп определяют из сле­ дующего соотношения:

где Ар— разность воздушных давлений по обе стороны слоя пористого материала, продуваемого по­ током воздуха;

v—скорость воздушного потока вне материала;

б—толщина слоя пористого материала.

Если

пользоваться

системой

СГС и

Ар измерять

в

дин/см2 ,

v — в

см/с, а

б — в см,

то сопротивление

про­

дуванию

будет

измеряться

в дин/см4 = рэл/ом. В систе­

ме МКС

сопротивление

продуванию

измеряется

в

н - с/м 4 =10 - 3

 

рэл/см.

 

 

 

 

 

 

Для некоторых материалов приблизительные значе­

ния в рэл/см будут следующими:

 

 

 

 

войлок

 

 

 

 

 

 

15ч-90

 

 

пористая

звукопоглощающая штукатурка

8-т-60

 

 

обычная

штукатурка

 

 

 

8 000-4-33 00С

 

 

кирпич

 

 

 

 

 

 

130 000

 

 

Коэффициенты звукопоглощения определяют в аку­

стическом

интерферометре

или

реверберационной

ка­

мере.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В интерферометре (трубе Кундта) величину погло­ щения при нормальном падении звука находят по раз­ ности амплитуд в узлах и пучностях стоячей звуковой волны, устанавливающейся между излучателем звука и образцом материала.

53


Реверберациояный метод исследований, определяю­ щий диффузный коэффициент поглощения, основан на том явлении, что при внесении в помещение любого предмета или материала звукопоглощение в помещении увеличивается. Реверберационный метод позволяет ус­ танавливать коэффициенты звукопоглощения отдельных предметов, людей и т. д., что невозможных» сделать на интерферометре. Чтобы применять этот метод, необхо­ димо специально оборудованное помещение и исследуе­ мый образец с достаточной поверхностью. Точность оп­ ределения коэффициента поглощения материала в ос­ новном зависит от диффузности звукового поля в ка­ мере, от расположения, величины и характера поверхно­ сти образца [42, 84]. Удовлетворительная сопостави­ мость результатов измерения может быть получена в одинаковых камерах, спроектированных и построенных в соответствии с рекомендациями ИСО [92].

Листовые пористые материалы по ряду технологиче­ ских причин не обладают стабильными физическими ха­ рактеристиками (пористостью и т. д.) по всему объему. С этим связано различие акустических характеристик образцов, взятых из разных мест одного и того же листа материала. Различие становится более заметным при исследовании продукции ряда заводов. Расхожде­ ние результатов измерения коэффициента звукопогло-

Рис. 20. Коэффициент звукопоглощения эластичного пенополиуретана (6 = 50 м.м) при измерении

в интерферометре по данным:

/ — О Т И П П ; 2 — В Н И И Н С М [36]; 3 — Н И И СФ [92].

54

щения в интерферометре

вызвано, по-видимому, этими

же причинами (рис. 20).

Коэффициенты поглощения

при нормальном падении звука обычно ниже значений реверберацион'Ных измерений.

Не только для эластичного пенополиуретана, но поч­ ти для всех пористых материалов характерны более высокие коэффициенты звукопоглощения на средних и высоких частотах, чем на низких. Однако с увеличени­ ем толщины материала звукопоглощение начинает про­ являться и на этих частотах. Объясняется это тем, что

для

поглощения важна не абсолютная длина пути

зву­

ка

в материале, а величина пути по отношению к дли­

не

волны.

 

 

Для каждого материала существует предельная тол­

щина бщах, превышение которой нецелесообразно,

так

как

не приводит к заметному увеличению поглощения.

Предельная толщина 6т ах в см может быть найдена из

формул

[92]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бшах =

 

;

 

 

 

(14)

 

 

 

 

бтах — —г~—

>

 

 

 

(1°)

 

 

 

 

 

 

in

О

 

 

 

 

 

 

где о — пористость;

 

 

 

 

 

 

 

 

/

—частота,

Гц;

 

 

 

 

 

 

 

 

х

— безразмерный

структурный

фактор,

учитываю­

 

 

щий влияние геометрической структуры пор и

 

 

лежащий обычно в пределах от 1 до 4.

 

 

Для

нижней

границы

интересующих

нас

частот

f=100

Гц,

при

 

о = 0,8

и

1/7=1,7,

равенства

(14)

и (15)

примут

вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6шах = —

-

 

 

 

 

(16)

 

 

 

 

 

 

г п

 

 

 

 

 

 

И

 

 

 

 

 

9

0

 

 

 

/ 1 7 \

 

 

 

 

 

бтах = —-т—

 

 

 

У,1')

Если

Гц не

превышает 10 рэл/см,

то наибольшее

из

двух значений бш ах определяют из выражений

(17),

а

при r n ^ 1 0

рэл/см —из

выражения

(16).

 

 

 

При падении звуковых волн на материалы с откры­

тыми

порами,

соединяющимися

между собой, поглоще­

ние звука

происходит

благодаря

превращению

энергии

55


Рис.

21. Коэффициент звукопоглощения эластичного

 

 

 

пенополиуретана

(6 = 5 мм):

 

 

/ — при

работе

в

«чистом» воздухе; 2 — звукопоглощающий ма­

териал

покрыт

мучной

пылью;

3 — пенополиуретан

в

стакане

интерферометра;

4 — мучная

пыль

(влажность

6%,

золь­

 

ность

16,4%,

п р о х о д

сита

1

мм — 100%).

 

 

колеблющихся

частиц

воздуха

в

теплоту

 

вследствие

потерь на трение в звукопотлотителе.

Процесс поглощения звука имеет две стороны. Энер­ гия, которая может быть поглощена, тем больше, чем меньше отражение от поверхности: она возрастает, как

было указано в I главе, при согласования сопротивления,

т. е. при увеличении содержания воздуха в

материале

или его пористости. С другой стороны, при

увеличении

размеров полостей или пор действие вязкости

становится

слабее и поглощение уменьшается. Например, от хоро­

шо спрессованного

плотного

войлока происходит

отра­

жение звуковой волны, очень

рыхлый

войлок

также

плохо поглощает звук, хотя согласование

сопротивлений

на его поверхности

близко к полному. Поэтому компро­

миссным решением мол-сет служить применение сочета­ ния слоистых пористо-плотных материалов, звукопог­ лощающих конструкций.

Теория изучает работу звукопоглощающих мате­ риалов в «чистом» воздухе. Однако на практике воздух более или менее запылен. Этот фактор следует особенно принимать во внимание на зерноперерабатывающих предприятиях, работающих в условиях большой запыленности воздуха. Проверка мельниц показала,

56


что применяемый, например, в глушителях шума пневмотранопортных установок материал покрывается сло­ ем мучной пыли за первые дни эксплуатации. Это при­ водит к падению эффективности глушителя вследствие уменьшения коэффициента звукопоглощения запылен­ ного материала (рис. 21).

Методы акустических испытаний, существующие в настоящее время [21], требуют дальнейшей разработки для нахождения основных характеристик запыленных материалов. 1

2. Звукопоглощающие конструкции

Звукопоглощающие конструкции представляют со­ бой сочетание звукопоглощающих материалов и защит­ ных или декоративных покрытий панелей, перфорирован­

ных экранов с воздушными промежутками,

расположен­

ными

различным

образом по отношению

к материалу

и покрытиям (рис. 22).

 

При падении звуковых волн на жесткую отражаю­

щую

поверхность

падающие волны совместно с отра-

- женными образуют систему стоячих волн. Наибольшее поглощение получается, когда середина пористого слоя

располагается

на

расстоянии lU

длины волны от

отра­

жающей поверхности

 

 

 

 

/=_^-cos9,

 

.(18)'

где / — расстояние

от середины

пористого слоя

до от­

ражающей

поверхности;

 

 

в — угол падения звуковой волны.

 

12

J

4

s

 

а

5

S

г

 

д

е

 

Рис.

22.

Звукопоглощающие

конструкции:

а — мембранные; б — перфорированные без

звукопо­

глощающего

материала;

в,

г — перфорированные

с

материалом;

д — перфорированные

однослойные

с

тканью;

е — перфорированные

двухслойные с

тканью;

/ — стена; 2,

3 — панель;

4— звукопоглощающий

ма­

 

 

териал;

5 — ткань.

 

 

 

Г,7


Зная скорость с звука в воздухе, нетрудно опреде­ лить частоту наибольшего поглощения звука /, напри­ мер, при нормальном (перпендикулярном) его падении

Таким образом, чем ниже частота заглушаемого зву­ ка, тем больше должно быть расстояние звукопоглоща­ ющего слоя от стены.

Величина коэффициента звукопоглощения пористого слоя, расположенного на отражающей поверхности, оп­ ределяется как толщиной слоя, так и физическими па­ раметрами материала.

Частотные характеристики звукопоглощения пори­ стых материалов отличаются малыми величинами коэф­ фициентов звукопоглощения в области низких частот. Повышение звукопоглощения связано либо с увеличе­ нием толщины материала, либо с применением воздуш­ ного зазора между материалом и жесткой поверхно­ стью.

Большинство звукопоглощающих конструкций пред­ ставляет собой колебательные (системы из различных материалов, отделенных воздушным зазором от стены

здания, стенки

кожуха и др. \

В результате

воздействия звуковых волн на коле­

бательные системы (тонкие панели, пластины, объемы воздуха и т . п.) последние приходят в состояние вынуж­ денных колебаний. При этом часть энергии звуковой волны теряется в результате внутреннего вязкого тре­

ния, сопровождающего изгибание

панели.

Поскольку

максимальная

интенсивность колебаний наблюдается

при резонансе, такой

тип конструкций получил название

резонансных

[66].

 

 

 

Резонансные звукопоглощающие

системы

подразде­

ляют на следующие

три группы:

 

 

1.^перфорированные панели;

2.Перфорированные панели, заполненные пористым звукополощающим материалам:

3.Перфорированные панели однослойные и много­

слойные с тканью.

 

 

В первой группе роль массы

колеблющейся

системы

играет пластина, а во второй и

третьей—воздух в гор­

ле резонатора, т. е. в отверстии

панели.

 

^перфорированные панели

(мембранная

система)

58