ప్రస్తుతం, దేశీయ UHV సబ్స్టేషన్లలోని ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మరియు రియాక్టర్ల ఫైర్వాల్లు తరచుగా కాస్ట్-ఇన్-ప్లేస్ కాంక్రీట్ నిర్మాణాలను లేదా ఫ్రేమ్డ్ బ్రిక్-అండ్-పౌడర్ నిర్మాణాలను అవలంబిస్తాయి, ఇవి కొన్ని ధ్వని ఇన్సులేషన్ ప్రభావాలను కలిగి ఉంటాయి. అయితే, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మరియు రియాక్టర్ల తక్కువ శబ్ద ఫ్రీక్వెన్సీ మరియు ధ్వని తరంగాల దీర్ఘ తరంగదైర్ఘ్యం కారణంగా, వాటి శబ్ద వివర్తనం మరియు ప్రసార సామర్థ్యాలు చాలా బలంగా ఉంటాయి, కాబట్టి ధ్వని ఇన్సులేషన్ మరియు శబ్ద తగ్గింపు ప్రభావాలు తరచుగా పేలవంగా ఉంటాయి. అదనంగా, UHV సబ్స్టేషన్ల యొక్క ప్రస్తుత ధ్వని అడ్డంకులు మరియు ధ్వని ఐసోలేషన్ కవర్లు సబ్స్టేషన్ యొక్క తక్కువ-ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్ద లక్షణాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడలేదు మరియు శబ్ద తగ్గింపు ప్రభావం అనువైనది కాదు. మధ్య మరియు తక్కువ-ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్దం ఆధిపత్యం వహించే UHV సబ్స్టేషన్ల లక్షణాలను మనం పరిగణించగలిగితే మరియు నిశ్శబ్దం మరియు ధ్వని-శోషక విధులను కలిగి ఉన్న మిశ్రమ ధ్వని-శోషక నిర్మాణాన్ని స్వీకరించగలిగితే, ఇది మధ్య-ఫ్రీక్వెన్సీ మరియు తక్కువ-ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్దాన్ని సమర్థవంతంగా తగ్గించగలదని మరియు జ్వాల నిరోధకం మరియు ఇన్సులేషన్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాము. సబ్స్టేషన్ల యొక్క శబ్ద పర్యావరణ నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి ఇది చాలా ముఖ్యమైనది.
దీని ఆధారంగా, ఈ వ్యాసం UHV సబ్స్టేషన్ యొక్క ప్రధాన పరికరాల శబ్ద మూల తీవ్రత లక్షణాలను విశ్లేషిస్తుంది. స్టేషన్లో ఉపయోగించే పదార్థాలకు అగ్ని నిరోధక, ఇన్సులేటింగ్ మరియు ఇతర లక్షణాలు ఉండాలనే ఆవశ్యకతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మేము మెలమైన్ ఫోమ్ నమూనాలు, మైక్రో-పెర్ఫోరేటెడ్ ప్లేట్ నమూనాలు మరియు ఫోమ్డ్ సిమెంట్ నమూనాలపై ఏక మరియు సంయుక్త ధ్వని శోషణ ప్రయోగాలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నాము. అలాగే, UHV సబ్స్టేషన్లలో శబ్దాన్ని తగ్గించడానికి అనువైన ఒక మిశ్రమ ధ్వని-శోషక నిర్మాణాన్ని ప్రతిపాదించాము. ఇది ఆచరణాత్మక ఇంజనీరింగ్ అనువర్తనాలకు ముఖ్యమైన మార్గదర్శక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది.
Ⅰ. UHV సబ్స్టేషన్ యొక్క ప్రధాన పరికరాల శబ్ద కొలత విశ్లేషణ
UHV సబ్స్టేషన్ల ఆపరేషన్ సమయంలో, ప్రధాన శబ్ద వనరులలో అధిక-వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, షంట్ రియాక్టర్లు, సబ్స్టేషన్ నిర్మాణాలు మొదలైనవి ఉంటాయి. ట్రాన్స్ఫార్మర్ శబ్దంలో శరీర శబ్దం మరియు శీతలీకరణ పరికర శబ్దం ఉంటాయి, షంట్ రియాక్టర్ శబ్దం విద్యుదయస్కాంత శబ్దం, మరియు సబ్స్టేషన్ నిర్మాణ శబ్దం కరోనా శబ్దం. కరోనా శబ్దం సాధారణంగా మధ్యస్థం నుండి అధిక పౌనఃపున్యం వరకు ఉంటుంది, ప్రచారం సమయంలో త్వరగా తగ్గుతుంది మరియు చిన్న ప్రభావ పరిధిని కలిగి ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మరియు షంట్ రియాక్టర్ల అంతర్గత నిర్మాణం ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన తక్కువ-ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్దం నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది మరియు విస్తృత ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మరియు షంట్ రియాక్టర్ల శబ్ద నియంత్రణ అనేది సబ్స్టేషన్లలో శబ్ద నియంత్రణ యొక్క కేంద్రంగా ఉంటుంది.
- ప్రధాన ట్రాన్స్ఫార్మర్ శబ్దం కొలత విశ్లేషణ
ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ధ్వని శక్తి స్థాయిని ధ్వని తీవ్రత పద్ధతిని ఉపయోగించి కొలుస్తారు. సింగిల్-ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను కొలత వస్తువుగా తీసుకుంటే, సూచించిన కాంటూర్ లైన్ మరియు రిఫరెన్స్ ఎమిషన్ ఉపరితలం మధ్య దూరం 2 మీ, మరియు రెండు సూచించిన కాంటూర్ లైన్లు వరుసగా 2 మీ మరియు 4 మీ క్షితిజ సమాంతర విమానంలో అమర్చబడి ఉంటాయి. అన్ని కొలిచే బిందువులు పేర్కొన్న కాంటూర్ లైన్పై ఉంటాయి మరియు ప్రక్కనే ఉన్న కొలిచే బిందువుల మధ్య క్షితిజ సమాంతర దూరం 1 మీ. పాయింట్ వారీగా కొలవడానికి ధ్వని తీవ్రత ప్రోబ్లను ఉపయోగిస్తారు.
ఒకే ట్రాన్స్ఫార్మర్ సమూహం యొక్క పవర్ లోడ్ 2000MW అయినప్పుడు, గ్రూప్ Iలోని ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ఫేజ్ C యొక్క ధ్వని తీవ్రత కొలత ఫలితాలు వస్తాయి. UHV ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క 1, 3, 100 మరియు 125 Hz మధ్య ఫ్రీక్వెన్సీలతో 160/200 ఆక్టేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్లో A-వెయిటెడ్ సౌండ్ పవర్ లెవల్ అతిపెద్దది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ శబ్ద ఉత్పత్తి విధానం ప్రకారం, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్లోని శబ్దం ప్రధానంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ బాడీ యొక్క విద్యుదయస్కాంత శబ్దం నుండి వస్తుంది. అందువల్ల, ట్రాన్స్ఫార్మర్ శబ్దాన్ని తగ్గించేటప్పుడు, 100~200Hz ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ను తగ్గించడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. కొలత సమయంలో, ఒకే సమూహం యొక్క ట్రాన్స్ఫార్మర్ల పవర్ లోడ్ 2000MW వద్ద స్థిరంగా ఉంటుంది మరియు ట్రాన్స్ఫార్మర్ల యొక్క మొత్తం A-వెయిటెడ్ సౌండ్ పవర్ లెవల్ 102.7dB(A).
- అధిక-వోల్టేజ్ రియాక్టర్ శబ్దం యొక్క కొలత మరియు విశ్లేషణ
రియాక్టర్ సౌండ్ పవర్ లెవల్ యొక్క కొలత పద్ధతి ట్రాన్స్ఫార్మర్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. UHV సబ్స్టేషన్లోని సమాంతర రియాక్టర్ యొక్క B దశను కొలత వస్తువుగా తీసుకుంటే, సూచించిన కాంటూర్ లైన్ మరియు రిఫరెన్స్ ఎమిషన్ ఉపరితలం మధ్య దూరం 1 మీ, మరియు 1.5 మీ మరియు 3 మీ ఎత్తులతో రెండు సూచించిన కాంటూర్ లైన్లను వరుసగా సెట్ చేస్తారు. ప్రక్కనే ఉన్న కొలిచే పాయింట్ల మధ్య క్షితిజ సమాంతర దూరం 1 మీ.
మొత్తం 1/3 ఆక్టేవ్ బ్యాండ్లో, తక్కువ-ఫ్రీక్వెన్సీ భాగాలు పెద్ద నిష్పత్తిని కలిగి ఉన్నాయని విశ్లేషణ చూపిస్తుంది, వీటిలో 100Hz ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద ధ్వని శక్తి అతిపెద్దది, ఇది 96.4dB(A)కి చేరుకుంటుంది, ఇది 11.5Hz ధ్వని శక్తి స్థాయి కంటే 200dB(A) ఎక్కువ. 1Hz ఉన్న 3/100 ఆక్టేవ్ బ్యాండ్లోని ధ్వని శక్తి సింగిల్-ఫేజ్ హై యాంటీ-సౌండ్ పవర్లో 91.2% వాటాను కలిగి ఉంది. అందువల్ల, రియాక్టర్ ధ్వని క్షేత్ర పంపిణీలో జోక్యం దృగ్విషయం 100Hz ధ్వని తరంగం వల్ల సంభవిస్తుందని నిర్ధారించవచ్చు.
Ⅱ. పోరస్ పదార్థాలు మరియు సూక్ష్మ-చిల్లులు గల ప్లేట్ ప్రయోగాలు
శబ్ద నియంత్రణ ఇంజనీరింగ్ రూపకల్పనలో, ధ్వని శోషణ మరియు ఇన్సులేషన్ చికిత్స కోసం ఒకే పదార్థాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా ఆశించిన శబ్ద తగ్గింపు ప్రభావాన్ని సాధించడం తరచుగా కష్టం. అందువల్ల, శబ్దాన్ని తగ్గించడానికి ధ్వని-శోషక పదార్థాల కలయిక నిర్మాణాలను తరచుగా ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా ఎక్కువ పరిమాణం మరియు ఎక్కువ ప్రతిధ్వని సమయాలు ఉన్న ఇండోర్ ప్రదేశాలలో, దీని అనువర్తనం చాలా సాధారణం. UHV సబ్స్టేషన్లలో శబ్ద నియంత్రణకు అనువైన ధ్వని-శోషక నిర్మాణాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి, మనం మొదట పదార్థం యొక్క ఇన్సులేషన్ మరియు అగ్ని-నిరోధక లక్షణాలను పరిగణించాలి, మరియు రెండవది, ధ్వని-శోషక నిర్మాణాన్ని నిర్ధారించడానికి నిర్దిష్ట చర్యలను కలపాలి.
ప్రస్తుతం, శబ్దాన్ని తగ్గించడానికి UHV సబ్స్టేషన్ల సౌండ్ ఇన్సులేషన్ ఎన్క్లోజర్లలో చిల్లులు గల ప్లేట్లు మరియు ధ్వని-శోషక పదార్థాలను ఉపయోగిస్తున్నారు, కానీ తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్లో ప్రభావం మంచిది కాదు. దీనికి UHV సబ్స్టేషన్ యొక్క ప్రధాన పరికరాల ధ్వని మూల లక్షణాలను కలపడం అవసరం. నిర్దిష్ట శబ్ద తగ్గింపు చర్యలను నిర్ణయించిన తర్వాత, పోరస్ ధ్వని-శోషక పదార్థాలను ఎలా ఎంచుకోవాలి మరియు ధ్వని-శోషక నిర్మాణాన్ని ఎలా నిర్ణయించాలి అనేది సబ్స్టేషన్లో శబ్ద నియంత్రణకు కీలకం అవుతుంది. కింది వాటిలో, మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్, మెలమైన్ ఫోమ్ మరియు ఫోమ్డ్ సిమెంట్ యొక్క మూడు నమూనాలను ప్రయోగాలు చేయడానికి ఒకదానితో ఒకటి కలపడానికి ఎంపిక చేయబడ్డాయి.
- డబుల్-లేయర్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ కాంబినేషన్
మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ ప్రయోగాత్మక నమూనాలు, దీనిలో మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ నమూనా 1 యొక్క చిల్లులు రేటు 1.5%, ప్లేట్ మందం 1 మిమీ మరియు పోర్ వ్యాసం 0.7 మిమీ; మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ నమూనా 2 యొక్క చిల్లులు రేటు 1.1%, ప్లేట్ మందం 1 మిమీ, మరియు పోర్ వ్యాసం 0.7 మిమీ, మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ నమూనా 3, చిల్లులు రేటు 0.7%, ప్లేట్ మందం 1 మిమీ మరియు రంధ్రం వ్యాసం 0.7 మిమీ.
డబుల్-లేయర్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ కాంబినేషన్పై రెండు సెట్ల ప్రయోగాలు జరిగాయి. ప్రయోగం 1 మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ శాంపిల్ 2 మరియు మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ శాంపిల్ 1 కలయిక, మరియు ప్రయోగం 2 మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ శాంపిల్ 1 మరియు మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ శాంపిల్ 3 కలయిక. డబుల్-లేయర్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ కాంబినేషన్ నిర్మాణంపై రెండు సెట్ల ప్రయోగాలు 100Hz వద్ద ధ్వని శోషణ గుణకం 0.7 చుట్టూ ఉన్నాయని మరియు ధ్వని శోషణ గుణకం యొక్క గరిష్ట విలువ రెండు సెట్ల ప్రయోగాలలో 500Hz నుండి 600Hz వరకు కనిపిస్తుంది. 600Hz పైన ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్లో, ధ్వని శోషణ గుణకం క్రమంగా తగ్గుతుంది.
- ఫోమ్డ్ సిమెంట్ మరియు మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ బోర్డు కలయిక
మొదట, ఫోమ్డ్ సిమెంట్ మరియు సింగిల్-లేయర్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ను కలిపే ధ్వని-శోషక నిర్మాణాన్ని ఉపయోగించారు. ఫోమ్డ్ సిమెంట్ మరియు సింగిల్-లేయర్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ను కలపడం ద్వారా వేర్వేరు పారామితులతో రెండు ప్రయోగాలు జరిగాయి. రెండు ప్రయోగాలలో, ఫోమ్డ్ సిమెంట్ను మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ ముందు ఉంచారు.
ప్రయోగం 3 మరియు ప్రయోగం 4 యొక్క డేటా మధ్య దాదాపు పెద్ద మార్పు లేదు. మిశ్రమ నిర్మాణం యొక్క ధ్వని శోషణ పనితీరు ప్రాథమికంగా ఫోమ్డ్ సిమెంట్ యొక్క మందం మరియు ఫోమ్డ్ సిమెంట్ మరియు మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ మధ్య దూరంలో స్వల్ప మార్పులతో మారదు. 100Hz వద్ద, ధ్వని శోషణ గుణకం 0.4 చుట్టూ ఉంటుంది, 250Hz వద్ద, ధ్వని శోషణ గుణకం దాని గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది మరియు దాదాపు 900Hz వద్ద, ఇది మళ్ళీ ధ్వని శోషణ గుణకం యొక్క గరిష్ట విలువను చేరుకుంటుంది.

- మెలమైన్ ఫోమ్ మరియు సూక్ష్మ-చిల్లులు గల ప్యానెల్ కలయిక
మెలమైన్ ఫోమ్ మరియు సింగిల్-లేయర్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ల కలయికపై రెండు సెట్ల ప్రయోగాలు జరిగాయి. రెండు సెట్ల ప్రయోగాలలో, మెలమైన్ ఫోమ్ను మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ల ముందు ఉంచారు. రెండు గ్రూపుల ప్రయోగాలలో 100Hz వద్ద ధ్వని శోషణ గుణకాలు అన్నీ 0.7 చుట్టూ ఉన్నాయి మరియు 100Hz మరియు 500Hz మధ్య, ధ్వని శోషణ గుణకాలు అన్నీ 0.7 పైన ఉన్నాయి. 500Hz చుట్టూ, ధ్వని శోషణ గుణకం తగ్గుతుంది, కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగేకొద్దీ, ధ్వని శోషణ గుణకం క్రమంగా పెరుగుతుంది. ఈ కలయిక తక్కువ-ఫ్రీక్వెన్సీ మరియు అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్లలో సాపేక్షంగా ఆదర్శవంతమైన ధ్వని శోషణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
Ⅲ. ప్రయోగాత్మక ఫలితాల విశ్లేషణ
తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్లో ప్రముఖంగా ఉన్న UHV సబ్స్టేషన్ యొక్క ప్రధాన పరికరాల శబ్ద మూలం యొక్క లక్షణాల ప్రకారం, మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ కాంపోజిట్ స్ట్రక్చర్, ఫోమ్డ్ సిమెంట్ ప్లస్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ కాంపోజిట్ స్ట్రక్చర్ మరియు మెలమైన్ ఫోమ్ ప్లస్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ కాంపోజిట్ స్ట్రక్చర్ను ఎంచుకోవడం ద్వారా ప్రయోగాలు జరిగాయి. మూడు కాంబినేషన్ స్కీమ్లు తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్లో నిర్దిష్ట ధ్వని శోషణ ప్రభావాన్ని సాధించగలవని పరీక్ష ఫలితాలు చూపిస్తున్నాయి, అయితే వాస్తవ ఇంజనీరింగ్లో దీన్ని ఎలా వర్తింపజేయాలో నిర్దిష్ట శబ్ద తగ్గింపు చర్యలు అవసరం.
- సూక్ష్మ-చిల్లులు గల ప్లేట్ కలయిక నిర్మాణం
డబుల్-లేయర్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ బోర్డులు సింగిల్-లేయర్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ బోర్డుల సౌండ్ శోషణ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ను విస్తృతం చేయగలవు. ఇంపెడెన్స్ మ్యాచింగ్ సూత్రం ఆధారంగా, కాంబినేషన్ డిజైన్ సూత్రం ఏమిటంటే, మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ బోర్డుల ముందు పొర యొక్క చిల్లులు రేటు బోర్డుల వెనుక పొర యొక్క చిల్లులు రేటు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్యానెల్ల మిశ్రమ రూపకల్పన మొత్తం మిశ్రమ నిర్మాణం యొక్క మందం 0.7cm ఉన్నప్పుడు 150-800Hz ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధిలో 20 కంటే ఎక్కువ ధ్వని శోషణ గుణకాన్ని సాధించగలదు. మొత్తం మిశ్రమ నిర్మాణం యొక్క మందం 30cm ఉన్నప్పుడు, అది 0.7-100Hz ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధిలో 800 కంటే ఎక్కువ ధ్వని శోషణ గుణకాన్ని సాధించగలదు.
- ఫోమ్డ్ సిమెంట్ ప్లస్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ కాంపోజిట్ స్ట్రక్చర్
మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ బోర్డు ముందు ఫోమింగ్ సిమెంట్ను జోడించడం వల్ల మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ బోర్డు యొక్క సౌండ్ శోషణ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ను విస్తృతం చేయవచ్చు మరియు ఫోమ్డ్ సిమెంట్ కూడా అగ్ని నిరోధక పాత్రను పోషిస్తుంది.
మొత్తం మిశ్రమ నిర్మాణం యొక్క మందం 0.7cm ఉన్నప్పుడు, ఫోమ్డ్ సిమెంట్ మరియు సింగిల్-లేయర్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ బోర్డు 150-1000Hz ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధిలో 20 కంటే ఎక్కువ ధ్వని శోషణ గుణకాన్ని సాధించగలవు. మొత్తం మిశ్రమ నిర్మాణం యొక్క మందం 0.7cm ఉన్నప్పుడు, ఫోమ్డ్ సిమెంట్ మరియు డబుల్-లేయర్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్యానెల్లు 150-1400Hz ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధిలో 20 కంటే ఎక్కువ ధ్వని శోషణ గుణకాన్ని సాధించగలవు. మొత్తం మిశ్రమ నిర్మాణం యొక్క మందం 30cm ఉన్నప్పుడు, అది 0.7-100Hz ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధిలో 1400 కంటే ఎక్కువ ధ్వని శోషణ గుణకాన్ని సాధించగలదు. అదే సమయంలో, ఫోమ్డ్ సిమెంట్ యొక్క బల్క్ డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటే, పోరోసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు తక్కువ-ఫ్రీక్వెన్సీ ధ్వని శోషణ ప్రభావం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
- మిశ్రమ నిర్మాణం కోసం శబ్ద శోషక పదార్థం మరియు మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్, ధ్వని-శోషక పదార్థం మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ యొక్క ధ్వని-శోషక ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ను విస్తరించగలదు మరియు ధ్వని-శోషక మరియు సూక్ష్మ-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ మధ్య దూరాన్ని పెంచుతుంది. మీడియం మరియు హై ఫ్రీక్వెన్సీల ధ్వని శోషణ గుణకం పెరుగుతుంది మరియు ధ్వని శోషణ శిఖరం తక్కువ పౌనఃపున్యాలకు కదులుతుంది. ధ్వని-శోషక పదార్థం యొక్క మందాన్ని పెంచడం ద్వారా, తక్కువ-ఫ్రీక్వెన్సీ ధ్వని శోషణ గుణకం కొద్దిగా తగ్గుతుంది మరియు మధ్య మరియు హై-ఫ్రీక్వెన్సీ ధ్వని శోషణ గుణకం పెరుగుతుంది. మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ వెనుక ఉన్న కుహరం పొర యొక్క మందాన్ని పెంచడం వల్ల తక్కువ-ఫ్రీక్వెన్సీ ధ్వని శోషణ పెరుగుతుంది. ధ్వని-శోషక పదార్థాలు మరియు డబుల్-లేయర్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్యానెల్లు ధ్వని-శోషక పదార్థాలు మరియు సింగిల్-లేయర్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్యానెల్ల కంటే మెరుగైన ధ్వని శోషణ మరియు విస్తృత ధ్వని-శోషక ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్లను కలిగి ఉంటాయి.
ప్రయోగాత్మక డేటా విశ్లేషణ నుండి, మొత్తం మిశ్రమ నిర్మాణం యొక్క మందం 0.6cm ఉన్నప్పుడు, మెలమైన్ ఫోమ్ ప్లస్ సింగిల్-లేయర్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్లేట్ 200-1600Hz ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధిలో 20 కంటే ఎక్కువ ధ్వని శోషణ గుణకాన్ని సాధించగలదని చూడవచ్చు. మొత్తం మిశ్రమ నిర్మాణం యొక్క మందం 30cm ఉన్నప్పుడు, 0.6-100Hz ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధిలో 1600 కంటే ఎక్కువ ధ్వని శోషణ గుణకాన్ని సాధించవచ్చు. మొత్తం మిశ్రమ నిర్మాణం యొక్క మందం 0.7cm ఉన్నప్పుడు, మెలమైన్ ఫోమ్ ప్లస్ డబుల్-లేయర్ మైక్రో-పెర్ఫొరేటెడ్ ప్యానెల్లు 200-1600Hz ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధిలో 20 కంటే ఎక్కువ ధ్వని శోషణ గుణకాన్ని సాధించగలవు. మొత్తం మిశ్రమ నిర్మాణం యొక్క మందం 30cm ఉన్నప్పుడు, 0.7-100Hz ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధిలో 1600 కంటే ఎక్కువ ధ్వని శోషణ గుణకాన్ని సాధించవచ్చు.
UHV ప్రధాన ట్రాన్స్ఫార్మర్ మరియు హై-వోల్టేజ్ షంట్ రియాక్టర్ యొక్క శబ్దం ఫ్రీక్వెన్సీ లక్షణాల విశ్లేషణ ఆధారంగా, UHV ప్రధాన ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క శబ్ద శక్తి ప్రధానంగా 100-200Hz వద్ద కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది మరియు అధిక-వోల్టేజ్ రియాక్టర్ యొక్క శబ్ద శక్తి ప్రధానంగా 100Hz వద్ద కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. శబ్దాన్ని తగ్గించే పదార్థాన్ని ఎంచుకోవడానికి, రెండు ప్రధాన శబ్ద వనరుల ఫ్రీక్వెన్సీలను కలపడం అవసరం. అదే సమయంలో, శబ్దాన్ని నియంత్రించడానికి శబ్ద తగ్గింపు పద్ధతులను సబ్స్టేషన్ యొక్క ఆన్-సైట్ లేఅవుట్తో కూడా కలపాలి, తద్వారా పదార్థాలు మరియు పద్ధతుల యొక్క సరైన కలయికను సాధించవచ్చు.
SINOYQX మెలమైన్ ఫోమ్ గురించి మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి మమ్మల్ని [email protected] వద్ద సంప్రదించండి లేదా +86-28-8411-1861 కు వాయిస్ కాల్ చేయండి.
కొన్ని చిత్రాలు మరియు పాఠాలు ఇంటర్నెట్ నుండి పునరుత్పత్తి చేయబడ్డాయి మరియు కాపీరైట్ అసలు రచయితకే చెందుతుంది. ఏదైనా ఉల్లంఘన ఉంటే, దయచేసి తొలగించడానికి మమ్మల్ని సంప్రదించండి.