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11.
对影响客车加速行驶车外噪声的噪声源进行分析并提出具体的降噪措施。  相似文献   
12.
不同噪声环境中的降噪需求不同,为根据噪声频谱合理设计复合吸声材料,基于穿孔板及多孔吸声材料的吸声原理,提出了改进的声-电类比法,推导出复合吸声材料吸声系数的理论计算公式.利用该种计算方法,通过数值仿真深入分析复合吸声材料内外层穿孔率,多孔材料厚度,空腔变化对吸声性能的影响,分析表明第1层板穿孔率及多孔材料厚度影响较大.最后用声学实验对计算结果进行验证,表明改进的声-电类比法有效.  相似文献   
13.
不同噪声环境中的降噪需求不同,为根据噪声频谱合理设计复合吸声材料,基于穿孔板及多孔吸声材料的吸声原理,提出了改进的声-电类比法,推导出复合吸声材料吸声系数的理论计算公式。利用该种计算方法,通过数值仿真深入分析复合吸声材料内外层穿孔率,多孔材料厚度,空腔变化对吸声性能的影响,分析表明第1层板穿孔率及多孔材料厚度影响较大。最后用声学实验对计算结果进行验证,表明改进的声-电类比法有效。  相似文献   
14.
基于FOAM-X对聚氨酯泡沫、三聚氰胺泡沫和玻璃棉3种多孔材料的吸声系数进行分析,研究了多孔材料的厚度、孔隙率、背后空腔深度、热效特征长度和粘滞特征长度对吸声性能的影响。以聚氨酯泡沫为例,在VA-ONE中进行隔声仿真,比较了3种多孔材料的吸声性能,并通过仿真值与实测值对比,验证FOAM-X对声学参数预测的可靠性。研究结果表明,多孔材料的厚度、孔隙率、背后空腔深度和粘滞特征长度对多孔材料的吸声性能具有显著影响,而热效特征长度则几乎没有影响,三聚氰胺泡沫具有良好的吸声性能,FOAM-X对声学参数预测较准确。  相似文献   
15.
现代轨道交通技术的突飞猛进带动了国家经济发展,提高了人民生活质量,却也不可避免地引发了较为严重的噪声污染.轨道吸声板是控制轨道交通噪声、改善声环境的重要途径.简要总结了国内外关于轨道吸声板的研究成果,通过分析轨道交通噪声,深入研究轨道吸声材料吸声机理和吸声性能影响因素,以及阐述轨道吸声板实际应用情况,为我国更有效地治理轨道交通噪声提供借鉴和参考.  相似文献   
16.
研究了用丁基橡胶在无硫硫化体系下制备吸声橡胶圆锥的配方及制品性能。  相似文献   
17.
新型水声吸声材料的研究正向着耐压、宽频及高效吸收的方向发展。高分子材料具有高阻尼损耗特性,对入射声波能有效地吸收,且易于进行分子结构设计和成型加工,是符合要求的首选材料。本文结合近年来高分子材料的微观结构与水声吸声性能的研究,从吸声机理和材料设计的角度,讨论高分子水声吸声材料的研究与应用现状,并展望其研究前景。  相似文献   
18.
19.
舰用非金属隐身材料的发展   总被引:12,自引:1,他引:11  
本文结合现代舰船隐身化技术,就减振降噪材料中的各类阻尼材料;吸收水声材料中的各型吸声材料;吸收雷达波材料中的吸波涂料和结构吸波材料;低反射率的光学涂层等材料的国内外技术发展水平和状态进行了分析,并列出了部分有代表性材料的特征性能参数。提出每种隐身材料的发展研究方向。  相似文献   
20.
轨道交通噪声控制结构设计及吸声材料研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
按照轨道交通噪声及声波传播特性设计噪声控制结构,在轨道中央和两侧分别采用T形和变形的倒L形结构能够提高噪声控制效率并减少对观光功能的影响;同时利用吸声尖劈、多孔性材料、空腔共振、薄膜共振等多种吸声结构,分别进行吸声材料的外形、结构、表面防水处理以及制备工艺设计;以膨胀珍珠岩为骨料并对其进行憎水预处理,采用快硬硫铝酸盐水泥为胶凝材料和Dura纤维增强材料,运用无机发泡技术和半干料压缩成型工艺,通过控制颗粒粒径、压缩比以及搅拌、加水等工艺过程,制备出的吸声材料CEMCOM在125,250,500,1000,2000,4000Hz6种频率的吸声系数分别达到0.21,0.66,0.91,0.94,1.06,0、99。满足ASTM E761标准要求。  相似文献   
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