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声源较高的位置是在风扇与进气口处,如果只是加隔声罩而不做任何处理,则隔声效果会很差。因此在加隔声罩时这两处的噪声需要进行处理。对于进气口,由于发电机组工作需要外界的空气,因此,隔声罩上必须要开口。如图 4-5 所示示意图,在这侧的罩板上增加矩形罩壳体,内部有空气流动的管道。这样既可以减少空气进气的噪声,同时又可以保证进气。经过这样处理后进气口处的噪声减少了大约减少 8d B(A)。风扇处的噪声也进行类似的处理,经过处理后,风扇处的噪声降低了大约 10d B(A)。经过处理后的风扇处噪声和进气口处的噪声已经降低至很小,而隔声罩的主要目标是对发电机组的表面辐射噪声进行隔离降噪。其中,基座的振动也会使隔声罩产生二次辐射噪声。
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基于每个面的情况计算得到的结果,而并未对各罩面板组成隔声罩进行计算。因此,用 ACTRAN 软件的流体无限元和结构有限元耦合的数值仿真方法对罩的辐射噪声进行计算,进而计算隔声量。可以得到计算出来的整体隔声罩的隔声效果。主要是对每个面处理后,组成的隔声罩结构进行隔声量的仿真运算。其中,建立了隔声罩仿真模型如图4-6 所示,仿真所加的激励为功率谱密度为 1 的扩散声。其中整体隔声量的仿真计算没有考虑开口的因素。为计算得到的罩的隔声量与辐射声功率级。而图 4-8a 为罩在平均振动速度处的速度分布云图,4-8b 为对应的外界声压分布云图。而表 4-11 为计算得到的整体的隔声量在不开口和计算开口时的隔声量,以及计算得到的隔声罩
降噪后的升功率级。其中总的开口面积按前面的计算达到总面积的 1/100。
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