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隔声罩结构对噪声传递的影响
根据4.3,隔声罩排风通道对噪声传递过程中,200Hz}_SOOHz之间具有较好的隔声性能,_SOOHz到1000Hz隔声罩的结构对噪声传递产生较大影响。因此针对此部分隔声罩结构修改,分析其结构参数对隔声量的影响,为隔声罩的结构优化设计提供依据。
由于排风通道内的噪声的主要来源主要包括:阻风板前端柴油机组表面振动辐射噪声和风扇噪声;阻风板后端的二级消声器作为噪声源提供的噪声。在不考虑消声器声源时,通常的针对阻风板前端噪声源优化措施包括:抑制柴油发电机组身振动,减小其表面振动噪声辐射;在柴油机组两侧的隔声罩壁改变吸音材料,减小隔声罩壁反射至阻风板的噪声强度;增加噪声通过排风通道时的吸声面积,例如在不影响其通风效果的前提下,在排风通道内加增加吸声材料;在排风通道内增强其隔音效果,例如增改变吸声材料、适当减小排风口大小。
目前,针对噪声分析的数值方法主要有声学有限元法和声学边界元法。由于研究的200kw*型柴油发电机组的隔声罩模型结构是非封闭的。同时,为了研究噪声传递损失,需要分析隔声罩模型内部和外部声压差。因此,结合声学边界元法和声学有限元法分析特点,将使用声学有限元法分析*型200kw柴油发电机组的排风通道结构变化对噪声传递产生的影响。
4.4排风通道声学分析
由三章噪声测试分析,排风通道的后端面1是主要噪声分布区,需要对排风通道的噪声传递进行分析。在排风通道噪声传递过程中,对噪声传递影响较大的因素包括噪声输入条件、边界吸声条件、出风口处结构等。在相同的边界条件下,改变输入噪声的频率,可以得到不同频率下的噪声分布,有利于分析排风通道不同频段的隔声特性。在相同的输入条件下,改变吸声边界条件可以分析得到不同的吸声材料及吸声材料安装部位对噪声传递的影响。同理,可以分析出风口结构对噪声传递的影响。
25oo瓦变频*汽油发电机
品牌萨登SADEN
产品型号DS2500i
额定功率2.5KW
可达大功率2.8KW
额定电流10.8A
发动机类型"四冲程, 顶置气门,
底置凸轮轴,单缸,直列式"
火花塞TORCH A5RTC
油箱容量5L
燃料无铅汽油
机油容量0.4L
机油"SF或更高等级
SAE 5W-30,5W-40(CC级以上)"
直流输出12V 8A
总谐波失真≤3%
负荷功率因素1
频率稳定度±0.1Hz
电压稳定度±4V
噪音指数56分贝(7m)
点火系统C.D.I
可达高海拔高度1000M
可达高环境温度40℃
额定电压220V
额定频率50HZ
额定转速4650RPM
重量25KG
启动方式手拉启动
外形尺寸520*320*460mm(不带车轮)
619*320*492mm(带车轮)
dlin9285发电机适用于多种场景,以解决燃眉之急
内部将产生的原始交流电经过‘交-直-交’转换,使电压波形畸变降至较低限度,终再次转换成平稳的交流输出,其波形是光滑的正玄波行,可依据实际负载功率不同,自动调节转速高低,从而使燃油耗油量比普通机组要大大降低。同样的油耗,同样的负载,拥有更长的运行时间,让用户使用萨登发电机更经济实惠
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隔声罩结构对噪声传递的影响
根据4.3,隔声罩排风通道对噪声传递过程中,200Hz}_SOOHz之间具有较好的隔声性能,_SOOHz到1000Hz隔声罩的结构对噪声传递产生较大影响。因此针对此部分隔声罩结构修改,分析其结构参数对隔声量的影响,为隔声罩的结构优化设计提供依据。
由于排风通道内的噪声的主要来源主要包括:阻风板前端柴油机组表面振动辐射噪声和风扇噪声;阻风板后端的二级消声器作为噪声源提供的噪声。在不考虑消声器声源时,通常的针对阻风板前端噪声源优化措施包括:抑制柴油发电机组身振动,减小其表面振动噪声辐射;在柴油机组两侧的隔声罩壁改变吸音材料,减小隔声罩壁反射至阻风板的噪声强度;增加噪声通过排风通道时的吸声面积,例如在不影响其通风效果的前提下,在排风通道内加增加吸声材料;在排风通道内增强其隔音效果,例如增改变吸声材料、适当减小排风口大小。