നിലവിൽ, ഗാർഹിക UHV സബ്സ്റ്റേഷനുകളിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെയും റിയാക്ടറുകളുടെയും ഫയർവാളുകൾ പലപ്പോഴും കാസ്റ്റ്-ഇൻ-പ്ലേസ് കോൺക്രീറ്റ് ഘടനകളോ ഫ്രെയിം ചെയ്ത ബ്രിക്ക്-ആൻഡ്-പൗഡർ ഘടനകളോ സ്വീകരിക്കുന്നു, അവയ്ക്ക് ചില ശബ്ദ ഇൻസുലേഷൻ ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെയും റിയാക്ടറുകളുടെയും കുറഞ്ഞ ശബ്ദ ആവൃത്തിയും ശബ്ദ തരംഗങ്ങളുടെ നീണ്ട തരംഗദൈർഘ്യവും കാരണം, അവയുടെ ശബ്ദ വ്യതിയാനവും പ്രക്ഷേപണ ശേഷിയും വളരെ ശക്തമാണ്, അതിനാൽ ശബ്ദ ഇൻസുലേഷനും ശബ്ദ കുറയ്ക്കൽ ഇഫക്റ്റുകളും പലപ്പോഴും മോശമാണ്. കൂടാതെ, UHV സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിലവിലെ ശബ്ദ തടസ്സങ്ങളും ശബ്ദ ഇൻസുലേഷൻ കവറുകളും സബ്സ്റ്റേഷന്റെ കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ശബ്ദ സവിശേഷതകൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടില്ല, കൂടാതെ ശബ്ദ കുറയ്ക്കൽ പ്രഭാവം അനുയോജ്യമല്ല. മധ്യ, താഴ്ന്ന ഫ്രീക്വൻസി ശബ്ദത്താൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന UHV സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാനും നിശബ്ദമാക്കലും ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സംയോജിത ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ഘടന സ്വീകരിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിൽ, അത് ഫലപ്രദമായി മധ്യ-ആവൃത്തി, താഴ്ന്ന ഫ്രീക്വൻസി ശബ്ദം കുറയ്ക്കാനും ജ്വാല റിട്ടാർഡന്റ്, ഇൻസുലേഷൻ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ ശബ്ദ പരിസ്ഥിതി ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, UHV സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളുടെ ശബ്ദ സ്രോതസ്സ് തീവ്രത സവിശേഷതകൾ ഈ ലേഖനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റേഷനിലെ വസ്തുക്കൾക്ക് ജ്വാല പ്രതിരോധകം, ഇൻസുലേറ്റിംഗ്, മറ്റ് ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതകൾ കണക്കിലെടുത്ത്, മെലാമൈൻ ഫോം സാമ്പിളുകൾ, മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് സാമ്പിളുകൾ, ഫോംഡ് സിമന്റ് സാമ്പിളുകൾ എന്നിവയിൽ ഒറ്റയും സംയോജിതവുമായ ശബ്ദ ആഗിരണം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു, കൂടാതെ UHV സബ്സ്റ്റേഷനുകളിൽ ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സംയോജിത ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ഘടന നിർദ്ദേശിച്ചു. പ്രായോഗിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
Ⅰ. UHV സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളുടെ ശബ്ദ അളക്കൽ വിശകലനം
UHV സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയത്ത്, പ്രധാന ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ, ഷണ്ട് റിയാക്ടറുകൾ, സബ്സ്റ്റേഷൻ ഘടനകൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശബ്ദത്തിൽ ബോഡി നോയ്സും കൂളിംഗ് ഉപകരണ ശബ്ദവും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഷണ്ട് റിയാക്ടർ ശബ്ദം വൈദ്യുതകാന്തിക ശബ്ദമാണ്, സബ്സ്റ്റേഷൻ ഘടന ശബ്ദം കൊറോണ ശബ്ദമാണ്. കൊറോണ ശബ്ദം സാധാരണയായി ഇടത്തരം മുതൽ ഉയർന്ന ആവൃത്തി വരെയാണ്, പ്രചാരണ സമയത്ത് വേഗത്തിൽ ദുർബലമാകുന്നു, കൂടാതെ ഒരു ചെറിയ ഇംപാക്ട് ശ്രേണിയുമുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെയും ഷണ്ട് റിയാക്ടറുകളുടെയും ആന്തരിക ഘടന സൃഷ്ടിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ശബ്ദം സാവധാനം ദുർബലമാവുകയും വിശാലമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെയും ഷണ്ട് റിയാക്ടറുകളുടെയും ശബ്ദ നിയന്ത്രണമാണ് സബ്സ്റ്റേഷനുകളിലെ ശബ്ദ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു.
- പ്രധാന ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശബ്ദ അളക്കൽ വിശകലനം
ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ശബ്ദശക്തി നില അളക്കുന്നത് ശബ്ദ തീവ്രത രീതി ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഒരു സിംഗിൾ-ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ അളക്കൽ വസ്തുവായി എടുക്കുമ്പോൾ, നിർദ്ദിഷ്ട കോണ്ടൂർ ലൈനും റഫറൻസ് എമിഷൻ ഉപരിതലവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം 2 മീറ്ററാണ്, കൂടാതെ രണ്ട് നിർദ്ദിഷ്ട കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ യഥാക്രമം 2 മീറ്ററും 4 മീറ്ററും തിരശ്ചീന തലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ അളക്കൽ പോയിന്റുകളും നിർദ്ദിഷ്ട കോണ്ടൂർ ലൈനിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ അടുത്തുള്ള അളക്കൽ പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള തിരശ്ചീന ദൂരം 1 മീറ്ററുമാണ്. പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് അളക്കാൻ ശബ്ദ തീവ്രത പ്രോബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പവർ ലോഡ് 2000MW ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ഗ്രൂപ്പ് I ലെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ഫേസ് C യുടെ ശബ്ദ തീവ്രത അളക്കൽ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. UHV ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ 1, 3, 100, 125 Hz എന്നീ മധ്യ ഫ്രീക്വൻസികളുള്ള 160/200 ഒക്ടേവ് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിൽ A-വെയ്റ്റഡ് സൗണ്ട് പവർ ലെവൽ ഏറ്റവും വലുതാണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമർ നോയ്സ് ജനറേഷൻ മെക്കാനിസം അനുസരിച്ച്, ഈ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിലെ നോയ്സ് പ്രധാനമായും ട്രാൻസ്ഫോർമർ ബോഡിയുടെ വൈദ്യുതകാന്തിക നോയ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതിനാൽ, ട്രാൻസ്ഫോർമർ നോയ്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ, 100~200Hz ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകണം. അളക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ പവർ ലോഡ് 2000MW-ൽ സ്ഥിരതയുള്ളതായിരുന്നു, കൂടാതെ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ അനുബന്ധ മൊത്തം A-വെയ്റ്റഡ് സൗണ്ട് പവർ ലെവൽ 102.7dB(A) ആയിരുന്നു.
- ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് റിയാക്ടർ ശബ്ദത്തിന്റെ അളവും വിശകലനവും
റിയാക്ടറിന്റെ ശബ്ദ പവർ ലെവൽ അളക്കുന്ന രീതി ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റേതിന് സമാനമാണ്. UHV സബ്സ്റ്റേഷനിലെ സമാന്തര റിയാക്ടറിന്റെ B ഘട്ടം അളക്കൽ വസ്തുവായി എടുക്കുമ്പോൾ, നിർദ്ദിഷ്ട കോണ്ടൂർ ലൈനും റഫറൻസ് എമിഷൻ ഉപരിതലവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം 1 മീ ആണ്, കൂടാതെ 1.5 മീറ്ററും 3 മീറ്ററും ഉയരമുള്ള രണ്ട് നിർദ്ദിഷ്ട കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ യഥാക്രമം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്തുള്ള അളക്കൽ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള തിരശ്ചീന ദൂരം 1 മീ ആണ്.
വിശകലനം കാണിക്കുന്നത് മുഴുവൻ 1/3 ഒക്ടേവ് ബാൻഡിലും, കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ഘടകങ്ങൾ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, അവയിൽ 100Hz ഫ്രീക്വൻസിയിലെ ശബ്ദശക്തി ഏറ്റവും വലുതാണ്, ഇത് 96.4dB(A) ൽ എത്തുന്നു, ഇത് 11.5Hz ന്റെ ശബ്ദശക്തി നിലയേക്കാൾ 200dB(A) കൂടുതലാണ്. 1Hz സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 3/100 ഒക്ടേവ് ബാൻഡിലെ ശബ്ദശക്തി സിംഗിൾ-ഫേസ് ഉയർന്ന ആന്റി-സൗണ്ട് പവറിന്റെ 91.2% വരും. അതിനാൽ, റിയാക്ടർ ശബ്ദമേഖല വിതരണത്തിലെ ഇടപെടൽ പ്രതിഭാസം 100Hz ശബ്ദതരംഗം മൂലമാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനാകും.
Ⅱ. സുഷിരങ്ങളുള്ള വസ്തുക്കളും സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളുള്ള പ്ലേറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങളും
ശബ്ദ നിയന്ത്രണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രൂപകൽപ്പനയിൽ, ശബ്ദ ആഗിരണം , ഇൻസുലേഷൻ ചികിത്സ എന്നിവയ്ക്കായി ഒരൊറ്റ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശബ്ദ കുറയ്ക്കൽ പ്രഭാവം കൈവരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് . അതിനാൽ, ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ കോമ്പിനേഷൻ ഘടനകൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വോള്യങ്ങളും ദൈർഘ്യമേറിയ റിവർബറേഷൻ സമയങ്ങളുമുള്ള ഇൻഡോർ ഇടങ്ങളിൽ, ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ സാധാരണമാണ്. UHV സബ്സ്റ്റേഷനുകളിൽ ശബ്ദ നിയന്ത്രണത്തിന് അനുയോജ്യമായ ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ഘടന പഠിക്കാൻ, ആദ്യം മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇൻസുലേഷനും ജ്വാല-പ്രതിരോധശേഷിയും പരിഗണിക്കണം, രണ്ടാമതായി, ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ഘടന നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രത്യേക അളവുകൾ സംയോജിപ്പിക്കണം.
നിലവിൽ, UHV സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ ശബ്ദ ഇൻസുലേഷൻ എൻക്ലോഷറുകളിൽ ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സുഷിരങ്ങളുള്ള പ്ലേറ്റുകളും ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിൽ അതിന്റെ ഫലം നല്ലതല്ല. ഇതിന് UHV സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളുടെ ശബ്ദ സ്രോതസ്സ് സവിശേഷതകൾ സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിർദ്ദിഷ്ട ശബ്ദ കുറയ്ക്കൽ നടപടികൾ നിർണ്ണയിച്ചതിനുശേഷം, സുഷിരങ്ങളുള്ള ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ഘടന എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കാം എന്നിവ സബ്സ്റ്റേഷനിലെ ശബ്ദ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ താക്കോലായി മാറുന്നു. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ, മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ്, മെലാമൈൻ ഫോം, ഫോംഡ് സിമന്റ് എന്നിവയുടെ മൂന്ന് സാമ്പിളുകൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് പരസ്പരം സംയോജിപ്പിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു.
- ഇരട്ട-പാളി മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ
മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് പരീക്ഷണ സാമ്പിളുകൾ, അതിൽ മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് സാമ്പിൾ 1 ന്റെ സുഷിര നിരക്ക് 1.5% ഉം, പ്ലേറ്റ് കനം 1 മില്ലീമീറ്ററും, പോർ വ്യാസം 0.7 മില്ലീമീറ്ററുമാണ്; മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് സാമ്പിൾ 2 ന്റെ സുഷിര നിരക്ക് 1.1% ഉം, പ്ലേറ്റ് കനം 1 മില്ലീമീറ്ററും, പോർ വ്യാസം 0.7 മില്ലീമീറ്ററും, മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് സാമ്പിൾ 3 ന്റെ സുഷിര നിരക്ക് 0.7% ഉം, പ്ലേറ്റ് കനം 1 മില്ലീമീറ്ററും, ദ്വാര വ്യാസം 0.7 മില്ലീമീറ്ററുമാണ്.
ഇരട്ട-പാളി മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ രണ്ട് സെറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. പരീക്ഷണം 1 മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് സാമ്പിൾ 2 ഉം മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് സാമ്പിൾ 1 ഉം ചേർന്നതായിരുന്നു, പരീക്ഷണം 2 മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് സാമ്പിൾ 1 ഉം മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് സാമ്പിൾ 3 ഉം ചേർന്നതായിരുന്നു. ഇരട്ട-പാളി മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഘടനയിലെ രണ്ട് സെറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് 100Hz-ലെ ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം ഏകദേശം 0.7 ആണെന്നും, രണ്ട് സെറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങളിലും ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകത്തിന്റെ പരമാവധി മൂല്യം 500Hz മുതൽ 600Hz വരെയാണെന്നും കാണിക്കുന്നു. 600Hz-ന് മുകളിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിൽ, ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം ക്രമേണ കുറയുന്നു.
- ഫോംഡ് സിമന്റിന്റെയും മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് ബോർഡിന്റെയും സംയോജനം
ആദ്യം, ഫോംഡ് സിമന്റും സിംഗിൾ-ലെയർ മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റും സംയോജിപ്പിച്ച് ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടന ഉപയോഗിച്ചു. ഫോംഡ് സിമന്റും സിംഗിൾ-ലെയർ മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റും സംയോജിപ്പിച്ച് വ്യത്യസ്ത പാരാമീറ്ററുകളുള്ള രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളിലും, ഫോംഡ് സിമന്റ് മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചു.
പരീക്ഷണം 3 ന്റെയും പരീക്ഷണം 4 ന്റെയും ഡാറ്റയിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. നുരയെ പുരട്ടിയ സിമന്റിന്റെ കനത്തിലും നുരയെ പുരട്ടിയ സിമന്റും മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാലും സംയോജിത ഘടനയുടെ ശബ്ദ ആഗിരണം പ്രകടനം അടിസ്ഥാനപരമായി മാറുന്നില്ല. 100Hz-ൽ, ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം ഏകദേശം 0.4 ആണ്, 250Hz-ൽ, ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം അതിന്റെ പരമാവധിയിലെത്തുന്നു, ഏകദേശം 900Hz-ൽ, അത് വീണ്ടും ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകത്തിന്റെ പരമാവധി മൂല്യത്തിലെത്തുന്നു.

- മെലാമൈൻ നുര മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് പാനൽ കോമ്പിനേഷനും
മെലാമൈൻ ഫോമും സിംഗിൾ-ലെയർ മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റുകളും സംയോജിപ്പിച്ച് രണ്ട് സെറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. രണ്ട് സെറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങളിലും, മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റുകൾക്ക് മുന്നിൽ മെലാമൈൻ ഫോം സ്ഥാപിച്ചു. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിലെ 100Hz-ൽ ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകങ്ങൾ ഏകദേശം 0.7 ആണ്, കൂടാതെ 100Hz-നും 500Hz-നും ഇടയിൽ, ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകങ്ങൾ എല്ലാം 0.7-ന് മുകളിലാണ്. ഏകദേശം 500Hz-ൽ, ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം കുറയുന്നു, എന്നാൽ ആവൃത്തി വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം ക്രമേണ വർദ്ധിക്കുന്നു. ലോ-ഫ്രീക്വൻസി, ഹൈ-ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡുകളിൽ ഈ സംയോജനത്തിന് താരതമ്യേന അനുയോജ്യമായ ശബ്ദ ആഗിരണം ഫലമുണ്ട്.
Ⅲ. പരീക്ഷണ ഫലങ്ങളുടെ വിശകലനം
ലോ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിൽ പ്രമുഖമായ UHV സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളുടെ ശബ്ദ സ്രോതസ്സിന്റെ സവിശേഷതകൾ അനുസരിച്ച്, ഒരു മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് ഘടന, ഒരു ഫോംഡ് സിമന്റ് പ്ലസ് മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് ഘടന, ഒരു മെലാമൈൻ ഫോം പ്ലസ് മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് ഘടന എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻ സ്കീമുകൾക്കും ലോ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിൽ ഒരു നിശ്ചിത ശബ്ദ ആഗിരണം പ്രഭാവം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഇത് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണം എന്നതിന് പ്രത്യേക ശബ്ദ കുറയ്ക്കൽ നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്.
- സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളുള്ള പ്ലേറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഘടന
ഇരട്ട-പാളി മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് ബോർഡുകൾക്ക് സിംഗിൾ-ലെയർ മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് ബോർഡുകളുടെ ശബ്ദ ആഗിരണം ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് വിശാലമാക്കാൻ കഴിയും. ഇംപെഡൻസ് മാച്ചിംഗിന്റെ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, കോമ്പിനേഷൻ ഡിസൈനിന്റെ തത്വം, മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് ബോർഡുകളുടെ മുൻ പാളിയുടെ സുഷിര നിരക്ക് ബോർഡുകളുടെ പിൻ പാളിയുടെ സുഷിര നിരക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നതാണ്. മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് പാനലുകളുടെ സംയോജിത രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് മുഴുവൻ സംയോജിത ഘടനയുടെയും കനം 0.7cm ആയിരിക്കുമ്പോൾ 150-800Hz ആവൃത്തി ശ്രേണിയിൽ 20-ൽ കൂടുതൽ ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം നേടാൻ കഴിയും. മുഴുവൻ സംയോജിത ഘടനയുടെയും കനം 30cm ആയിരിക്കുമ്പോൾ, 0.7-100Hz ആവൃത്തി ശ്രേണിയിൽ 800-ൽ കൂടുതൽ ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം നേടാൻ കഴിയും.
- ഫോംഡ് സിമന്റും മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് ഘടനയും
മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഫോമിംഗ് സിമന്റ് ചേർക്കുന്നത് മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് ബോർഡിന്റെ ശബ്ദ ആഗിരണം ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് വിശാലമാക്കും, കൂടാതെ ഫോംഡ് സിമന്റിന് അഗ്നി പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള പങ്ക് വഹിക്കാനും കഴിയും.
മുഴുവൻ സംയോജിത ഘടനയുടെയും കനം 0.7cm ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ഫോംഡ് സിമന്റും സിംഗിൾ-ലെയർ മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് ബോർഡും ചേർന്ന് 150-1000Hz ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണിയിൽ 20-ൽ കൂടുതൽ ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം നേടാൻ കഴിയും. മുഴുവൻ സംയോജിത ഘടനയുടെയും കനം 0.7cm ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ഫോംഡ് സിമന്റും ഇരട്ട-ലെയർ മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് പാനലുകളും ചേർന്ന് 150-1400Hz ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണിയിൽ 20-ൽ കൂടുതൽ ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം നേടാൻ കഴിയും. മുഴുവൻ സംയോജിത ഘടനയുടെയും കനം 30cm ആയിരിക്കുമ്പോൾ, 0.7-100Hz ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണിയിൽ 1400-ൽ കൂടുതൽ ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം നേടാൻ കഴിയും. അതേസമയം, നുരയുന്ന സിമന്റിന്റെ ബൾക്ക് സാന്ദ്രത ചെറുതാകുമ്പോൾ, പോറോസിറ്റി വർദ്ധിക്കുകയും കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ശബ്ദ ആഗിരണം പ്രഭാവം മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
- സംയോജിത ഘടനയ്ക്ക് ശബ്ദം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ്, ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിന് മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റിന്റെ ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് വികസിപ്പിക്കാനും ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതും മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. മീഡിയം, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസികളുടെ ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം വർദ്ധിക്കുകയും ശബ്ദ ആഗിരണം പീക്ക് താഴ്ന്ന ഫ്രീക്വൻസികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ കനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ലോ-ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് ആഗിരണ ഗുണകം ചെറുതായി കുറയുകയും മിഡ്-ഹൈ-ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് ആഗിരണ ഗുണകം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റിന് പിന്നിലെ കാവിറ്റി ലെയറിന്റെ കനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ലോ-ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് ആഗിരണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലുകളും സിംഗിൾ-ലെയർ മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പാനലുകളേക്കാളും മികച്ച ശബ്ദ ആഗിരണവും വിശാലമായ ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡുകളും ശബ്ദ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലുകളും സിംഗിൾ-ലെയർ മൈക്രോ-പെർഫൊറേറ്റഡ് പാനലുകളുമുണ്ട്.
പരീക്ഷണ ഡാറ്റയുടെ വിശകലനത്തിൽ നിന്ന്, മുഴുവൻ സംയോജിത ഘടനയുടെയും കനം 0.6cm ആയിരിക്കുമ്പോൾ, മെലാമൈൻ നുരയും ഒരു സിംഗിൾ-ലെയർ മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റും ചേർന്ന് 200-1600Hz ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണിയിൽ 20-ൽ കൂടുതൽ ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. മുഴുവൻ സംയോജിത ഘടനയുടെയും കനം 30cm ആയിരിക്കുമ്പോൾ, മുഴുവൻ സംയോജിത ഘടനയുടെയും കനം 0.6cm ആയിരിക്കുമ്പോൾ, 100-1600Hz ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണിയിൽ 0.7-ൽ കൂടുതൽ ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. മുഴുവൻ സംയോജിത ഘടനയുടെയും കനം 200cm ആയിരിക്കുമ്പോൾ, മെലാമൈൻ നുരയും ഇരട്ട-ലെയർ മൈക്രോ-പെർഫറേറ്റഡ് പാനലുകളും ചേർന്ന് 1600-20Hz ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണിയിൽ 30-ൽ കൂടുതൽ ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. മുഴുവൻ സംയോജിത ഘടനയുടെയും കനം 0.7cm ആയിരിക്കുമ്പോൾ, 100-1600Hz ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണിയിൽ XNUMX-ൽ കൂടുതൽ ശബ്ദ ആഗിരണം ഗുണകം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.
UHV പ്രധാന ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെയും ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ഷണ്ട് റിയാക്ടറിന്റെയും ശബ്ദ ആവൃത്തി സവിശേഷതകളുടെ വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, UHV പ്രധാന ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ശബ്ദ ഊർജ്ജം പ്രധാനമായും 100-200Hz ലും, ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് റിയാക്ടറിന്റെ ശബ്ദ ഊർജ്ജം പ്രധാനമായും 100Hz ലും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്, രണ്ട് പ്രധാന ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകളുടെ ആവൃത്തികൾ സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതേസമയം, ശബ്ദ കുറയ്ക്കൽ രീതികൾ സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ഓൺ-സൈറ്റ് ലേഔട്ടുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് മെറ്റീരിയലുകളുടെയും രീതികളുടെയും ഒപ്റ്റിമൽ സംയോജനത്തോടെ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
SINOYQX മെലാമൈൻ ഫോമിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി [email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ +86-28-8411-1861 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.
ചില ചിത്രങ്ങളും വാചകങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് പുനർനിർമ്മിച്ചതാണ്, പകർപ്പവകാശം യഥാർത്ഥ രചയിതാവിന്റേതാണ്. എന്തെങ്കിലും ലംഘനമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.