Главная страница
Навигация по странице:

  • 1Физические принципы работы глушителей шума

  • Основные элементы в глушителях, воздействующие на поток

  • Принципы снижения шума и типы глушителей

  • 2 Характеристики глушителей шума

  • 3 Классификация и применение глушителей шума

  • Реферат Приборы для измерения характеристик аэроинов. 2 реферат. Реферат по дисциплине Физические характеристики вредных производственных факторов на тему Приборы для измерения характеристик аэроионов


    Скачать 144.26 Kb.
    НазваниеРеферат по дисциплине Физические характеристики вредных производственных факторов на тему Приборы для измерения характеристик аэроионов
    АнкорРеферат Приборы для измерения характеристик аэроинов
    Дата17.05.2022
    Размер144.26 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла2 реферат.docx
    ТипРеферат
    #535235


    Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

    ФГБОУ ВО «ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

    Институт нефти и газа

    РЕФЕРАТ

    по дисциплине: «Физические характеристики

    вредных производственных факторов»

    на тему: «Приборы для измерения характеристик аэроионов»
    Выполнила: студентка гр.2401б

    Филиппова К.А.

    Проверил: доцент

    Орлов А.В.


    г. Ханты-Мансийск,2022 г.

    Содержание

    Введение…………………………………………………………………………...3

    1Физические принципы работы глушителей шума…………………………….5

    2 Характеристики глушителей шума…………………………………………...10

    3 Классификация и применение глушителей шума.…………………………..11

    Заключение………………………………………………………………………16

    Список литературы………………………………………………………………17


    Введение

    Шум – совокупность апериодических звуков разной интенсивности и частоты. Шум влияет на жизненные функции организма и на его состояние. Действие его на организм человека связано главным образом с механизацией и автоматизацией трудовых процессов: установки новых оборудований, переходом на большие скорости при эксплуатации различных станков и агрегатов. На производстве источниками шума могут быть двигатели, насосы, компрессоры, турбины, пневматические и электрические инструменты, молоты, дробилки, станки, центрифуги, бункеры и прочие установки, имеющие движущиеся детали. В настоящее время трудно назвать область техники, производства и быта, где не присутствовал бы шум.

    За определенный комфорт, удобства связи и передвижения, благоустройство быта и совершенствование производства современному человеку приходится слушать звук шин по дороге, кипение чайника, работы плиты и многое другое. Внедрение в промышленность новых технологических процессов, рост мощности и быстроходности технологического оборудования, механизация производственных процессов привели к тому, что человек в производстве и в быту постоянно подвергается воздействию шума высоких уровней. Поэтому в современном мире создают устройства для уменьшения уровня шума на производстве и в быту.

    В связи с этим целью работы является выяснить, какие существуют глушители шума и рассмотреть принцип их работы.
    Задачи:

    1. Рассмотреть виды глушителей шума

    2. Изучить принцип работы глушителей шума

    3. Выявить наиболее эффективный вид глушителей шума.

    1Физические принципы работы глушителей шума

    В машинах, двигателях и автоматизированных установок на производстве, использующих воздух в качестве рабочего тела, возникает шум с высокой интенсивностью звука, излучаемый через устройства для забора и выброса воздуха и удаления отработанных газов. Для снижения этого шума широко используются глушители различных видов, которые, в зависимости от назначения, носят названия глушителей шума выпуска газов или сжатого воздуха, шума всасывания, шума аэродинамических потоков, шума воздуховодов и пр.

    При всем многообразии процессов шумообразования глушители можно свести к двум основным. Первый процесс связан со звуком, который возникает вне пределов глушителя и передается на него через трубопроводы. Снижение этого шума глушителем основано на таких акустических принципах, как отражение, поглощение или интерференция звука.

    Другой процесс — образование аэродинамического шума на срезе выпускного устройства при прохождении потока сжатого воздуха или отработанных газов. Ослабление аэродинамического шума здесь достигается путем воздействия на поток, проходящий через глушитель, и снижения его энергии. Для уменьшения энергии потоков или струй используется следующее:

    • изменение движения газового потока или струи путем внезапного расширения или сжатия проходного сечения, поворота потока, удлинения пути его движения, разделения потока и т. п.;

    • совершение потоком (струей) работы;

    • охлаждение газового потока;

    • введение добавочного сопротивления, например трения, при движении потока или струи. [3]

    С этой целью в глушителях применяются расширительные камеры, перфорированные трубки и перегородки, глухие перегородки, трубки Вентури, трубки с заглушкой и неперфорированные трубки (табл. 1).
    Таблица 1

    Основные элементы в глушителях, воздействующие на поток


    Элемент глушителя

    Схема

    Элемент глушителя

    Схема

    Расширительная камера



    Элемент поворота потока на 90°



    Перфорированная трубка



    Перфорированная обечайка



    Трубка с заглушкой



    Соединительная трубка



    Трубка неперфорированная



    Трубка Вентури




    Окончание табл. 1

    Элемент глушителя

    Схема

    Элемент глушителя

    Схема

    Перворированная перегородка



    Глухая перегородка




    Данные устройства воздействуют на движущийся поток, уменьшая его скорость, температуру, сглаживая турбулентность и т. п.

    Рассмотрим акустические принципы снижения шума и соответствующие типы глушителей в табл. 2.[1]

    Таблица 2

    Принципы снижения шума и типы глушителей


    Принцип снижения шума

    Тип

    глушителя

    Схема


    Обозначения

    на схеме

    Характерный

    спектр

    эффективности

    Отражение звука

    Реактивный



    1- расшири -

    тельная каме- ра (фильтр)



    Поглощение звука

    Абсорбиционный трубчатый



    2 – звукопогло-щающий матер- иал(ЗПМ)

    3-отверстия в трубе



    Поглощение звука

    Абсорбицион-ный пластин- чатый



    4 – пластина из ЗПМ



    Окончание табл. 2

    Принцип снижения шума

    Тип

    глушителя

    Схема


    Обозначения

    на схеме

    Характерный

    спектр

    эффективности

    Поглощение и отражение звука

    Комбини-

    рованный



    См.выше



    Интерферен-ция звука

    Активный



    5 – канал;

    6 – микрофон;

    7 – система преобразование звука;

    8 - динамик



    Отражение звука на резонансных частотах

    Реактивно-

    резонансный



    9 – воздуховод;

    10 – резонатор;

    11 – горло резонатора




    Далее рассмотрим принцип работы каждого вида глушителя. Реактивный глушитель представляет собой расширительную камеру. Принцип работы данного глушителя довольно понятный: отражение звука в местах расширения и сужения воздуховода за счет изменения импедансов в этих сечениях. Камера действует как акустический фильтр, снижая звук на определенных частотах. Эффективность реактивного глушителя зависит от длины и частоты звука, на более низких частотах реактивные глушители эффективны. Акустическая характеристика может иметь широкие полосы заглушения и узкие полосы полного прохождения звука.

    В абсорбиционных глушителях как трубчатых, так и пластинчатых снижение шума достигается за счет перехода звуковой энергии в тепловую в звукопоглощающем элементе. Эти глушители эффективны на частотах, при которых коэффициент звукопоглощения ЗПМ близок к единице.[4]

    Активные глушители работают на принципеминтерференции: при наложении двух звуковых волн с одинаковыми амплитудами и противоположными фазами в трубопроводе наблюдается снижение тонального звука на низких частотах.[1]

    Реактивно-резонансные глушители имеют расширительную камеру и резонатор, соединяемые горлом резонатора. При совпадении собственной частоты резонатора с одной из частот источника звука потери энергии падающей волны резко возрастают и шум в узком диапазоне часот снижается. Наиболее характерно снижение шума на низких частотах.

    2 Характеристики глушителей шума

    С одной стороны глушители шума должны пропускать потоки воздуха или газов, а с другой стороны – препятствовать прохождению шума в рабочую среду. основными характеристиками глушителей шума являются:

    • акустическая эффективность (снижение шума);

    • потери давления (противодавление, гидравлическое сопротивление) в глушителе.

    Любые глушители создают определенное сопротивление движению рабочей среды, характеризуемое потерей давления. Эти потери называются противодавлением глушителей и измеряются в паскалях (Па) или миллиметрах водяного столба (мм.вод.ст).

    Эффективность глушителя ( в децибелах) определяется выражением

    ∆ Lгл = Lтр - Lгл

    где Lтр – уровень звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, измеренный у конца трубы, заменяющей глушитель; Lгл – та же величина, измеренная у выхлопного патрубка глушителя.

    Схема измерений показана на рис.1

    Рис.1 Схема измерения эффектив- ности глушителя:

    1 – трубопровод (волновод);

    2 – крепление глушителя;

    3 – входной патрубок глушителя;

    4 – глушитель;

    5 – выходной патрубок глушителя;

    6 – труба

    3 Классификация и применение глушителей шума

    В современном мире, как говорилось ранее, существует множество источников шума с разным воздействием на человеческий организм. Исходя из этого и создано разнообразие глушителей шума. рассмотрим глушители шума по разным классификациям.

    Классификация по размерам:

    • глушители пневмосистем размером в несколько десятков сантиметров и небольшой камерой

    • горизонтальные глушители испытательных боксов турбореактивных и реактивных двигателей длиной в несколько сотен метров.

    Классификация по расположению:

    • стационарные (устанавливаются в системах всасывания крупных компресоров, системах выпуска реактивных двигателей на испытательных стендах)

    • передвижные (устанавливаются в транспортных машинах, в ручном пневмоинструменте).

    Также глушители можно разделить по классам (таб.3) в зависимости от их назначения, скорости воздуха струн и эффективности. [1]

    Рассмотрим в каких диапазонах эффективны глушители шума, такие как:

    1. глушители воздуховодов – эффективны в средне- и высокочастотном диапазоне;

    2. глушители сжатого воздуха – эффективны только в высокочастотном диапазоне;

    3. глушители шума выпуска ДВС (реактивные) – эффективны в диапазоне от низких до высоких частот;

    4. абсорбционные глушители шума всасывания ДВС – эффект шумоглушения комбинированный;

    5. глушители шума реактивных струй – эффективны в основном в средне- и высокочастотном диапазонах

    В настоящее время наряду со штатными глушителями все более широко применяются системы активного шумоподавления в газовыпускных и других трактах. Это позволяет обеспечить дополнительное снижение шума выпуска ДВС, особенно на низких частотах, где эффективность существующих глушителей ограничена их размерами. Получаемый дополнительный эффект в диапазоне 20—200 Гц составляет 5—15 дБ.

    Заключение

    Шумом называется случайное сочетание звуков различной интенсивности и частоты. В практике борьбы с шумом под ним подразумевается мешающий, нежелательный звук. За последнее десятилетие уровень шума увеличился с приходом автоматизированных оборудований в нашу жизнь.

    Для уменьшения уровня шума существует несколько видов шумопоглощения и шумоизоляции. Глушители относятся к виду шумопоглощения. В каждом из них есть определенный механизм и материалы, с помощью которых уровень шума уменьшается на производстве или в быту. Глушители делятся по принципу действия (абсорбционные, реактивные и резонансные), по размерам (малые и большие), по расположению (стационарные и передвижные).

    Использование глушителей шума одно из лучших способов защиты организма от внешних шумов на производстве и в быту, так как их главная цель – это уменьшение воздействия высокоинтенсивного шума на организм человека.


    Список использованных источников

    1. Иванов Н.И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом: учебник /Н.И. Иванов. - М.: Логос, 2010. – 233-242с.

    2. Ионов А.В. Средства снижения вибрации и шума на судах.

    СПб.: ЦНИИ им. А.Н. Крылова, 2000.

    3. Звукоизоляция и звукопоглощение: учеб. пособие / Под ред. Г.Л. Осипова, В.Н. Бобылева. М.: ACT, 2004.

    4. Григорьян Ф.Е., Перцовский Е.А.Расчет и проектирование глушителей шума энергоустановок.Ленинград.1980.-42-59с.


    написать администратору сайта