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消声器生产厂家、消声器、润声环保吸音减振(多

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品牌: 润声
单价: 电询
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供货总量: 5000
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所在地: 广东 深圳市
最后更新: 2017-06-29 12:55
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公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

阻性声器

      阻性声器是一种吸收型消声器,它是利用声波在多孔而且串通的吸收材料中,因摩擦和黏滞阻力,将声能转化为热能耗散掉,从而达到消声的目的。

      阻性消声器结构简单,充分利用对中、高频吸声特性较好的吸声材料,具有良好的中、高频消声效果,所以这种消声器被广泛应用。

      阻性消声器一般分为直管式、片式、折板式、蜂窝式、声流式、迷宫式和弯头式等几种。深圳市润声环保科技工程有限公司专业生产各种型式消声器

      阻性消声器的消声量与消声器的结构形式、长度、通道横截面积、吸声材料性能、密度、厚度以及穿孔板的穿孔率等因素有关。也就是消声系数,即材料的吸声性能越好,消声值越高;消声量与长度、周长成正比,与横截面机积成反比。因此,设计消声器时,选择吸声材料要挑选有较高吸声系数的材料,准确计算通道各部分的尺寸。

      直管式阻性声器:单通道直管式阻性消声器是最基本、最常用的消声器,它结构简单,气流直接通过,阻力损失小,适用流量小的管道及设备的进、排气口的消声。

      片式消声器:当气流流量较大的管或设备的进、排气口上,则需要通道截面积大的消声器。为防止高频失效,通常将直管式阻性消声器的通道分成若干个小通道,设计成片式消声器。一般设计片式消声器,每个小通道的尺寸应该相同,使每个通道的消声频率特性一样。这样,其中一个通道的消声频率特性(消声量)就是整个消声器消声频率特性(消声量)。片式消声器的消声量与每个通道宽度有关,通道宽度越窄,消声量越大。当气流通道宽度一定时,通道的个数和其高度将影响消声器空气动力性能。当气流流量增大时,可适当增加通道的个数。

      


深圳市润声环保科技工程有限公司为您介绍抗式消声器

     现有的消声器,大多采用阻抗复合型消声原理。由于结构复杂、重量大、高温氧化吸声填料,高速气流冲击吸声填料,水气渗透吸声填料等原因,消声器很容易出现维修频繁、消声效果差,使用周期短等情况。而这历来是的设计难点,微穿孔消声器则综合了合理的消声原理所设计解决了上述问题,取得了良好效果。微穿孔消声器消声器不使用任何阻性吸声填料,采用微穿小孔多空腔结构,高压气流在消声器内经多次控流进入空腔体,逐级改变原气流的声频。阻力损失小,消声频带宽,工作时不起尘。不怕油雾、水气。耐高温、耐高速气流冲击。使环境噪声符合国家《工业企业噪声卫生标准》。 广泛用于石油、化工、冶金、纺织等行业。


抗性消声器

      抗性消声器与阻性消声器的消声原理是不同的,它不直接吸收声能,而是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处反生反射,干涉等现象,从而达到消声的目的。搞性消声器具有良好的中、低频消声特性,而且能在高温、高速、脉动气流条件下工作。适用于汽车、拖拉机、空压机等进、排气口管道的消声。

      抗性消声器的种类很多,常见的主要有扩张室消声器、共振腔消声器和干涉消声器等。

      扩张式消声器:扩张式消声器又称膨胀室消声器,它是由管和室组成的。它是利用管道截面的扩张、收缩引起声反射和干涉消声的。扩张室消声器消声量随着扩张比的增大而增加,但对某些频率的声波,当扩张比增大到定数值时,声波从扩张室中央通过,与阻性消声器一样,扩张室消声器同样存在着高频失效,致使消声量明显下降。在低频范围内,当声波的波长远大于扩张室的尺寸时,扩张室本身相当于一个低通滤波器,因而影响扩张室有效的低频消声范围。扩张室消声器存在许多通过频率消声量为零,要改变这一不良特性,一是采取在扩张室内插入内接管的方法;二是采用多节扩张室串联。在实际工程中,为提高消声效果,一般将几节带插入管的互不等长的扩张室串联起来,使它们具有较宽的消声频率范围。消声特性曲线互相弥补。

      扩张室消声器设计应用:扩张室消声器具有结构简单、消声量大等优点,缺点是局部阻力损失较大。它主要用于消除中、低频噪声。控制内燃机、柴油机、空压机等进、出口噪声。设计扩张室消声器要注意下列几点:(1)首先根据所需要的消声频率特性,确定大的消声频率,合理确定各节扩张室的长度及插入管长度。(2)根据所需的消声量,尽可能选取较小的扩张比,设计扩张室各部分尺寸。(3)检验所设计的扩张室消声器,上、下截止频率内是否存在所需要的消声频率区域,如果不在上、下截止频率范围内,需进行修改。

      共振腔消声器:共振腔消声器,从本质上看,也是一种抗性消声器。它是在气流通道的管壁上开有若干个小孔,与管外一个密闭的空腔组成。该消声器的消声原理是小孔和空腔组成一个弹性振动系统,管壁的孔颈中空气柱类似活塞,它具有一定的质量。当声波传至颈口时,在声压作用下,空气柱做往复运动,便与孔壁产生摩擦,使声能转变成热能而消耗掉。

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