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騒音抑制効果に影響を与える要因

Apr 15, 2023

騒音抑制効果に影響を与える要因

 

騒音対策の効​​果は、防音材、吸音材、遮音材の厚さだけでなく、他の要因にも影響されます。 これらの要因を分析して理解することによってのみ、採用された騒音対策が必要かつ効果的であるかどうかを判断できます。


1) 距離の影響
ノイズが空気中を自由に伝播する場合、伝播距離が長くなるにつれてノイズは徐々に減衰します。 パイプライン システムが円筒波の形で音響エネルギーを放射する場合、距離の増加に伴う音圧レベルの減衰の程度は、距離が 2 倍になるたびに、音響の減衰は 3 dB になります。 このことから、パイプラインから一定の距離の外側で騒音が騒音制御要件以下に減衰している場合には、騒音制御を行う必要がないことがわかります。 このように、騒音源からの空間的距離に応じて騒音対策の要否を判断することができる。


2) 周波数の影響


最大挿入損失の計算式を使用すると、パイプラインの直径が変わらない場合、ノイズの周波数が増加するにつれて、最大挿入損失の値も増加することがわかります。つまり、ノイズの影響が大きくなります。コントロールが増えています。 これは、音の周波数が高くなるほどその波長が短くなるためです。つまり、吸音層材料が一定の厚さであればあるほど、吸音層材料の小さなチャネル内での音波の摩擦が大きくなり、エネルギーが大きくなります。消費。 したがって、高周波騒音は、吸音層内での音波のエネルギー消費により、低周波騒音に比べて、同じ吸音層厚さで消費されるエネルギーが大きくなるため、騒音抑制効果が大きくなります。より良い。 しかし、低周波騒音の場合、吸音層の厚さは騒音の波長に比べて非常に小さいため、このときの吸音層は硬い層とみなすことができる。 この場合、吸音層は音を吸収できないだけでなく、騒音の輻射を増幅させて騒音対策の効​​果を低下させ、最大挿入損失がマイナスになってしまうことさえあります。


最大挿入損失の計算式を使用すると、パイプラインの直径が変わらない場合、ノイズの周波数が増加するにつれて、最大挿入損失の値も増加することがわかります。つまり、ノイズの影響が大きくなります。コントロールが増えています。 これは、音の周波数が高くなるほどその波長が短くなるためです。つまり、吸音層材料が一定の厚さであればあるほど、吸音層材料の小さなチャネル内での音波の摩擦が大きくなり、エネルギーが大きくなります。消費。 したがって、高周波騒音は、吸音層内での音波のエネルギー消費により、低周波騒音に比べて、同じ吸音層厚さで消費されるエネルギーが大きくなるため、騒音抑制効果が大きくなります。より良い。 しかし、低周波騒音の場合、吸音層の厚さは騒音の波長に比べて非常に小さいため、このときの吸音層は硬い層とみなすことができる。 この場合、吸音層は音を吸収できないだけでなく、騒音の輻射を増幅させて騒音対策の効​​果を低下させ、最大挿入損失がマイナスになってしまうことさえあります。


3) パイプ径の影響


金属管騒音対策に使用される遮音層は、騒音を遮断するだけでなく、遮音層を透過した騒音の放射面としても機能します。 同じ単位面積当たりの質量の遮音層と比較すると、輻射面積が大きいほど騒音の透過率が高くなります。 小型パイプの場合、パイプ表面積に対する遮音層の面積の割合は、大型パイプの場合のパイプ表面積に対する遮音層の面積の割合よりもはるかに大きくなります。 。 したがって、小径配管の騒音輻射面は比較的大きく、透過率が高くなります。 これは、同じ騒音周波数、同じ吸音層の材質と厚さ、同じ遮音層の条件下で、小型パイプの最大挿入損失値が大型パイプに比べて小さい理由を説明します。騒音対策の効​​果も乏しい。


4) 施工品質の影響


本稿の1.2節で述べたように、騒音制御に使用される繊維ラッピング層は吸音機能だけでなく、金属パイプと遮音層の金属シートとの接触を避ける隔壁の役割も果たします。 施工時に防音構造が不適切(例:遮音層の端板と金属管が効果的に分離されていない等)により、振動する金属管と金属板とが直接的または間接的に接触した場合金属シートにより騒音レベルが増幅され、騒音抑制効果が低減されます。 したがって、騒音対策の構造が正しいかどうかも騒音に直接影響します。

 

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