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为了改善闭孔泡沫铝做吸声结构表面凹凸不平的情况,降低双层闭孔泡沫铝机构的成本,增大吸声结构的吸声频段,研究了铝板与闭孔泡沫铝板组合结构的吸声效果,将打孔闭孔泡沫铝与打孔铝板组成组合结构,使用驻波管吸声系数测试仪,对组合结构不同背后空腔条件下的吸声性能进行测试。结果表明:当铝板与闭孔泡沫铝板间置空腔时,低频吸声系数较未复合时大大提高,整体吸声系数都有所提高,吸收峰的中心频率相对于单测时发生了移动;当铝板紧贴闭孔泡沫铝放置时,会导致吸声系数略有降低,但随铝板打孔率的升高,整体吸声系数又逐渐升高,而吸声主频段不改变。 相似文献
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对开孔泡沫铝、闭孔泡沫铝硅和闭孔泡沫铝铜材料进行了准静态压缩实验。研究了泡沫铝材料的准静态压缩力学行为及吸能机制,分析了相对密度和试件高度对泡沫铝吸能特性的影响。 相似文献
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<正> 往复式空压机在运转时可以生产8种正常的声响,这8种声响,形成了空压机的噪声。其中以进气噪声为最高,经测定:1—100/8型空压机进气口噪声可达102~105dB。为了减小噪声,我们设计安装了两室串接式扩张室消声器,使噪声由原来的102~105dB降至72.5dB,消声效果很好。 相似文献
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阐述了矿井噪声的危害以及控制矿井噪声的必要性。同时指出由于新型材料泡沫铝不但具有优良的吸声性能,而且还具有优良的阻尼、隔声、散热、轻质、电磁屏蔽、吸收冲击能量等性能,因此可应用泡沫铝作为矿井吸声材料来减小矿井的噪声,以实现对矿井噪声的控制。 相似文献
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有机泡沫/硅酸盐基复合吸声材料的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以普通硅酸盐水泥为基体, 聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)有机泡沫为填料制备了水泥基吸声复合材料。采用半干法工艺成型, 主要考察了水灰比、发泡剂掺入量和PMI掺入量等因素对复合材料材料吸声性能的影响, 尤其是对频率300 Hz相似文献
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为研究泡沫铝在隧道中的抗爆防护效果,本文采用有限元显式分析方法,考虑土与结构的相互作用,建立了包含地层、隧道、泡沫铝保护层以及空气层等部分的三维有限元模型,针对保护层厚度为0 cm、15 cm与20 cm三种情况在隧道中心150 kg TNT爆炸荷载作用下的隧道力学响应进行了数值模拟研究。为克服以往研究将作用在隧道爆炸波荷载简化为三角形荷载导致的计算偏于危险的不足,本文采用替代波源层模拟爆炸波荷载,作用于替代波源层的爆炸波荷载根据炸药当量、炸药距离计算。替代波源层与隧道衬砌结构之间设置空气层,空气层厚度根据经验取为隧道半径的24%。采用该方法模拟爆炸波荷载,既能模拟爆炸波在隧道内部的多次反射,又能大幅提高计算速度与精度。基于数值模拟结果,分析了不同爆炸荷载作用下隧道结构及周围土体的动力响应规律,从爆炸波压力、爆炸波冲量、加速度反应及土体液化等角度探讨了不同厚度泡沫铝层的爆炸防护效果。分析结果表明,泡沫铝衬里可有效吸收爆炸波能量,有效减少隧道结构损伤,10 cm厚泡沫铝防护层可降低爆炸波冲量17%;随泡沫铝厚度增加,隧道结构及周围土体的加速度、速度、变形降低效果明显;远离炸药的区域,爆炸... 相似文献
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罗茨鼓风机是选厂在使用真空过滤机作业条件下所必备的设备,由于工作特性造成噪声大,传播距离远。我矿为宝钢选厂配套的沪鼓风机即为罗汉风机,电机轴功率N一民伤kw,转速n=960r/min,风量Q=14.4m3/min,风压P=9.8kPa。布置型式见图1。吸风口附近噪声峰值达115dB,为此我们在现有条件下设计制作了一种简易消声器,经安装使用效果良好。1.工作原理风机产生噪声的原因是由于腔内容积周期性变化──相当于叶轮搅动引起的,噪声频率由风机主轴和刚轮片数决定,即式中n──转速.r/minz──变动次数,相当于叶轮片数根据消声器设计基本… 相似文献
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轴流式风机的噪声是空气动力性噪声 ,电动机噪声 ,风机机械性噪声 ,扩散器出口噪声 ,检查门及风井漏气噪声等相互叠加的结果。对电机房和风机房的噪声分别采取隔声处理与加装吸声体相结合的方法降噪 ,对鼓风机厂自配扩散塔消声器出口噪声采取增加新消声器的方法降噪 ,取得了较好的降噪效果 ,综合声级达到环保要求 ,厂界噪声夜间实测只有 4 5dB。 相似文献
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采用熔体发泡工艺,以TiH2作为发泡剂制备泡沫铝。研究了不同TiH2添加量和不同Mg添加量对铝熔体发泡效果的影响;并对泡沫铝试样的孔隙率和孔径进行测量。通过XRD对泡沫铝中物相进行分析,利用扫面电镜观测了孔隙的微观形貌。最后,对泡沫铝的压缩性能进行测试。结果表明:Mg能显著提高熔体发泡法制备泡沫铝的发泡效率和试样孔隙率,其最终主要以Al3Mg2和MgAl2O4等形式存在于泡沫铝中。当Mg和TiH2的添加量均为为1.5wt%时,制备的泡沫铝孔径均匀,压缩性能良好,且有较好的吸能能力。 相似文献
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以TiH_2为发泡剂,采用熔体发泡工艺制备泡沫铝。研究了TiH_2和Mg添加量对铝熔体发泡效果的影响,并对泡沫铝试样的孔隙率和孔径进行测定。采用体视显微镜、扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射(XRD)对泡沫铝进行了宏微观形貌观察和物相分析。利用电子万能试验机对泡沫铝的压缩性能进行测试。结果表明,Mg能显著提高熔体发泡法制备泡沫铝的发泡效率和试样孔隙率,最终主要以Al_3Mg_2和MgAl_2O_4等形式存在于泡沫铝中。当Mg和TiH_2的添加量均为1.5%时,制备的泡沫铝孔径均匀,压缩性能良好,且有较好的吸能能力。 相似文献
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