




通常隔声罩的插入损失都会小于隔声罩罩壁的固有隔声量,根据一些经验值,对于罩内吸声材料的吸声系数的大小,IL大约会小于TL10至20分贝左右。
多数隔声罩是需要安装门、观察窗、检修出口等设备的,这些门、窗、隔声板的综合隔声效果才是这个隔声罩的总体隔声效果。而且隔声罩的隔声量主要取决于这些门、窗的隔声量。另外,室内材料的吸声性能,也决定着隔声罩的隔声性能,罩内混响声减小,也可以提高隔声罩的隔声量。
对于它的声学设计,可应用的公式有很多,上海隔声罩,摘选两个如下 :
这几个公式可以看出隔声罩内部吸声材料的“突出贡献”。举个例子:30dB隔声量(TL)的外壁材料,当隔声罩内部从0.6的平均吸声系数降为0.1的平均吸声系数时(去掉内部吸声材料后,钢板的吸声系数),插入损失会减少7个分贝,影响还是相当大的。

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冷却塔隔声罩的高度采用如何方法确定的呢?据多年的设计和研究经验发现,冷却塔隔声罩的高度可采用“有效频率”进行确定。这里引入有效频率λE概念,是指冷却塔隔声罩对噪声的倍频程或1/3倍频率中某个波段频率衰减量为3dB(A)的频率。若噪声的波长比“有效频率”的波长长,则由于绕射和散射作用,冷却塔隔声罩对其声衰减作用会很低。而所有比“有效频率”波长短的噪声,则冷却塔隔声罩就会有很好的声衰减效果。
隔声罩的设计应考虑下述几项基本要求:
(1)隔声罩的罩壁应具有足够的隔声量,以隔断空气声的传播,同时又要减少罩内混响声和防止固体声的传递。
(2)尽可能减少在罩壁上开孔。对于必需的开孔以及罩壁的构件相接处的缝隙,要采取密封措施,隔声罩降噪,以减少漏声。
(3)由于罩内声源机器设备的散热,可能导致罩内温度升高,对此应采取适当的通风散热措施。
(4)要考虑声源机器设备操作、维修方便的要求。在可能情况下,要采取相应的措施,例如,设置进出门、观察窗、手孔、活动盖板或可移动、可组装式的罩壳,以便接近机器,观察机器运行情况并进行操作与维修。

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