机械噪声源:
由于机械设备运转时存在不平衡,各零部件之间因偏差或表面缺陷而相互撞击、摩擦产生的交变机械作用力使设备金属板、轴承、齿轮或其他运动部位发生振动而辐射出
噪声的声源称为机械
噪声源。
空气动力性噪声源:
由于机械零件和周围及封闭媒质(空气)交互作用而辐射出噪声的声源称为空气动力性噪声源。例如某种媒质从开孔或缝隙中高速排出时发出噪声,风机叶片在高速旋转时发出噪声,都属于空气动力性噪声源。按其发声机理可以分为喷射噪声、涡流噪声、旋转噪声和燃烧噪声。
电磁噪声源:
由于机械构件受到电场或磁场力的作用,导致磁致伸缩和电磁感应的发生,铁磁性物质或构件发生振动而辐射噪声的声源称为电磁噪声源。电动机、发电机和变压器等属于此类噪声源。电磁噪声的强度较低,通常尚未构成显著的干扰和危害。
声源指向性:
声源在自由场中向外辐射声波时,声压级随方向的不同呈现不均匀的属性,称为声源的指向性。声源指向性常用指向性因数 或指向性指数 来表示。指向性因数 的定义是:声场中某点的声强,与同一声功率声源在相同距离的同心球面上的声强之比。指向性因数 无量纲。
撞击噪声的特征: 当撞击发生在较硬的光滑物体之间时,作用时间短,作用力大,则激励的频带宽,激发物体本身振动方式就多,呈宽频带撞击噪声;如果撞击发生在较软的不光滑的物体之间时,作用时间相对较长,作用力小,激励的频带窄,激发的振动方式少。
声波的吸收:
除空气能吸收声波外,其它一些材料如玻璃棉、毛毡、泡沫塑料等对声音也有吸收能力,称为吸声材料或多孔性吸声材料。当声波通过这些多孔性吸声材料时,由于材料本身的内摩擦和材料小孔中的空气与孔壁间的摩擦,使大量声波能量被吸收、衰减掉。吸声降噪是噪声控制技术措施中最基本的一种。
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