UHV උපපොළවල අඩු සංඛ්‍යාත ශබ්ද පාලනය සඳහා SINOYQX මෙලමයින් පෙන

වර්තමානයේ, ගෘහස්ථ UHV උපපොළවල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ ප්‍රතික්‍රියාකාරකවල ෆයර්වෝල් බොහෝ විට වාත්තු-ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහයන් හෝ රාමු කරන ලද ගඩොල් සහ කුඩු ව්‍යුහයන් භාවිතා කරන අතර ඒවාට ඇතැම් ශබ්ද පරිවාරක බලපෑම් ඇත. කෙසේ වෙතත්, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ ප්‍රතික්‍රියාකාරකවල අඩු ශබ්ද සංඛ්‍යාතය සහ ශබ්ද තරංගවල දිගු තරංග ආයාමය හේතුවෙන්, ඒවායේ ශබ්ද විවර්තනය සහ සම්ප්‍රේෂණ හැකියාවන් ඉතා ශක්තිමත් බැවින්, ශබ්ද පරිවරණය සහ ශබ්ද අඩු කිරීමේ බලපෑම් බොහෝ විට දුර්වල වේ. මීට අමතරව, UHV උපපොළවල වත්මන් ශබ්ද බාධක සහ ශබ්ද හුදකලා ආවරණ උපපොළේ අඩු සංඛ්‍යාත ශබ්ද ලක්ෂණ සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර නොමැති අතර, ශබ්ද අඩු කිරීමේ බලපෑම සුදුසු නොවේ. මධ්‍යම සහ අඩු සංඛ්‍යාත ශබ්දයෙන් ආධිපත්‍යය දරන UHV උපපොළවල ලක්ෂණ සලකා බලා, නිශ්ශබ්ද කිරීමේ සහ ශබ්ද අවශෝෂණ කාර්යයන් දෙකම ඇති සංයුක්ත ශබ්ද අවශෝෂණ ව්‍යුහයක් අනුගමනය කළ හැකි නම්, එය මධ්‍යම සහ අඩු සංඛ්‍යාත ශබ්දය ඵලදායී ලෙස අඩු කළ හැකි අතර ගිනි නිවන සහ පරිවාරක ගුණ ඇති බව අපේක්ෂා කෙරේ. උපපොළවල ධ්වනි පරිසරයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මෙය ඉතා වැදගත් වේ.

 

මේ මත පදනම්ව, මෙම ලිපිය UHV උපපොළේ ප්‍රධාන උපකරණවල ශබ්ද ප්‍රභව තීව්‍රතා ලක්ෂණ විශ්ලේෂණය කරයි. දුම්රිය ස්ථානයේ ඇති ද්‍රව්‍යවලට ගිනි නිවන, පරිවාරක සහ අනෙකුත් ගුණාංග තිබිය යුතු අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගනිමින්, අපි මෙලමයින් පෙන සාම්පල, ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩු සාම්පල සහ පෙන සිමෙන්ති සාම්පල මත තනි සහ ඒකාබද්ධ ශබ්ද අවශෝෂණ අත්හදා බැලීම් සිදු කිරීමට තෝරා ගත් අතර, UHV උපපොළවල ශබ්දය අඩු කිරීම සඳහා සුදුසු සංයුක්ත ශබ්ද අවශෝෂණ ව්‍යුහයක් යෝජනා කළෙමු. ප්‍රායෝගික ඉංජිනේරු යෙදුම් සඳහා මෙය වැදගත් ප්‍රායෝගික මාර්ගෝපදේශක වැදගත්කමක් ඇත.

 

Ⅰ. UHV උපපොළේ ප්‍රධාන උපකරණවල ශබ්ද මිනුම් විශ්ලේෂණය

UHV උපපොළවල් ක්‍රියාත්මක වන විට, ප්‍රධාන ශබ්ද ප්‍රභවයන් අතර අධි වෝල්ටීයතා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්, ෂන්ට් ප්‍රතික්‍රියාකාරක, උපපොළ ව්‍යුහයන් යනාදිය ඇතුළත් වේ. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ශබ්දයට ශරීර ශබ්දය සහ සිසිලන උපාංග ශබ්දය ඇතුළත් වේ, ෂන්ට් ප්‍රතික්‍රියාකාරක ශබ්දය විද්‍යුත් චුම්භක ශබ්දය වන අතර උපපොළ ව්‍යුහ ශබ්දය කොරෝනා ශබ්දය වේ. කොරෝනා ශබ්දය සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යම සිට ඉහළ සංඛ්‍යාත දක්වා වන අතර, ප්‍රචාරණය අතරතුර ඉක්මනින් දුර්වල වන අතර කුඩා බලපෑම් පරාසයක් ඇත. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ ෂන්ට් ප්‍රතික්‍රියාකාරකවල අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය මගින් ජනනය වන අඩු සංඛ්‍යාත ශබ්දය සෙමින් දුර්වල වන අතර පුළුල් පරාසයක බලපෑමක් ඇත. එබැවින්, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ ෂන්ට් ප්‍රතික්‍රියාකාරකවල ශබ්ද පාලනය උපපොළවල්වල ශබ්ද පාලනයේ අවධානයයි.

 

  1. ප්‍රධාන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ශබ්ද මිනුම් විශ්ලේෂණය

ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ ශබ්ද බල මට්ටම මනිනු ලබන්නේ ශබ්ද තීව්‍රතා ක්‍රමය භාවිතා කරමිනි. මිනුම් වස්තුව ලෙස තනි-අදියර ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් ගත් විට, නියමිත සමෝච්ඡ රේඛාව සහ යොමු විමෝචන පෘෂ්ඨය අතර දුර මීටර් 2 ක් වන අතර, නියමිත සමෝච්ඡ රේඛා දෙකක් සකසා ඇති අතර, ඒවා පිළිවෙලින් මීටර් 2 සහ මීටර් 4 ක තිරස් තලයක පිහිටා ඇත. සියලුම මිනුම් ලක්ෂ්‍ය නිශ්චිත සමෝච්ඡ රේඛාවේ පිහිටා ඇති අතර යාබද මිනුම් ලක්ෂ්‍ය අතර තිරස් දුර මීටර් 1 කි. ලක්ෂ්‍යයෙන් ලක්ෂ්‍යය මැනීමට ශබ්ද තීව්‍රතා පරීක්ෂණ භාවිතා කරයි.

 

තනි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කාණ්ඩයක බල භාරය 2000MW වන විට, I කාණ්ඩයේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ C අදියරෙහි ශබ්ද තීව්‍රතා මිනුම් ප්‍රතිඵල ලැබේ. A-බරිත ශබ්ද බල මට්ටම UHV ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ මධ්‍ය සංඛ්‍යාත 1, 3, 100 සහ 125 Hz සහිත 160/200 අෂ්ටක සංඛ්‍යාත කලාපයේ විශාලතම වේ. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ශබ්ද උත්පාදන යාන්ත්‍රණයට අනුව, මෙම සංඛ්‍යාත කලාපයේ ශබ්දය ප්‍රධාන වශයෙන් පැමිණෙන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ශරීරයේ විද්‍යුත් චුම්භක ශබ්දයෙනි. එබැවින්, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ශබ්දය අඩු කිරීමේදී, 100~200Hz සංඛ්‍යාත කලාපය අඩු කිරීමට ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතුය. මිනුම් අතරතුර, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සමූහයක බල භාරය 2000MW හි ස්ථායී වූ අතර, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්වල අනුරූප මුළු A-බරිත ශබ්ද බල මට්ටම 102.7dB(A) විය.

 

  1. අධි වෝල්ටීයතා ප්‍රතික්‍රියාකාරක ශබ්දය මැනීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම

ප්‍රතික්‍රියාකාරක ශබ්ද බල මට්ටම මැනීමේ ක්‍රමය ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ ක්‍රමයට සමාන වේ. UHV උපපොළේ සමාන්තර ප්‍රතික්‍රියාකාරකයේ B අවධිය මිනුම් වස්තුව ලෙස ගත් විට, නියමිත සමෝච්ඡ රේඛාව සහ යොමු විමෝචන පෘෂ්ඨය අතර දුර මීටර් 1 ක් වන අතර, පිළිවෙලින් මීටර් 1.5 සහ මීටර් 3 ක උසකින් යුත් නියමිත සමෝච්ඡ රේඛා දෙකක් සකසා ඇත. යාබද මිනුම් ලක්ෂ්‍ය අතර තිරස් දුර මීටර් 1 කි.

 

විශ්ලේෂණයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ සමස්ත 1/3 අෂ්ටක කලාපයේම, අඩු සංඛ්‍යාත සංරචක විශාල ප්‍රතිශතයක් සඳහා දායක වන බවත්, ඒ අතර 100Hz සංඛ්‍යාතයේ ශබ්ද බලය විශාලතම වන අතර එය 96.4dB(A) දක්වා ළඟා වන බවත්, එය 11.5Hz ශබ්ද බල මට්ටමට වඩා 200dB(A) වැඩි බවත්ය. 1Hz පිහිටා ඇති 3/100 අෂ්ටක කලාපයේ ශබ්ද බලය තනි-අදියර ඉහළ ප්‍රති-ශබ්ද බලයෙන් 91.2% ක් වේ. එබැවින්, ප්‍රතික්‍රියාකාරක ශබ්ද ක්ෂේත්‍ර ව්‍යාප්තියේ මැදිහත්වීමේ සංසිද්ධිය 100Hz ශබ්ද තරංගය නිසා ඇති වන බව තීරණය කළ හැකිය.

 

Ⅱ. සිදුරු සහිත ද්‍රව්‍ය සහ ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩු අත්හදා බැලීම්

ශබ්ද පාලන ඉංජිනේරු නිර්මාණයේදී, ශබ්ද අවශෝෂණය සහ පරිවාරක ප්‍රතිකාර සඳහා තනි ද්‍රව්‍යයක් භාවිතා කිරීමෙන් අපේක්ෂිත ශබ්ද අඩු කිරීමේ බලපෑම ලබා ගැනීම බොහෝ විට දුෂ්කර ය. එබැවින්, ශබ්දය අඩු කිරීම සඳහා ශබ්ද අවශෝෂණ ද්‍රව්‍ය සංයෝජන ව්‍යුහයන් බොහෝ විට භාවිතා වේ. විශේෂයෙන් විශාල පරිමාවන් සහ දිගු ප්‍රතිවර්තන කාලයන් සහිත ගෘහස්ථ අවකාශයන්හි, යෙදුම බෙහෙවින් පොදු ය. UHV උපපොළවල ශබ්ද පාලනය සඳහා සුදුසු ශබ්ද අවශෝෂණ ව්‍යුහය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා, අපි පළමුව ද්‍රව්‍යයේ පරිවරණ සහ ගිනි-ප්‍රතිරෝධක ගුණාංග සලකා බැලිය යුතු අතර, දෙවනුව, ශබ්ද අවශෝෂණ ව්‍යුහය තීරණය කිරීම සඳහා නිශ්චිත පියවර ඒකාබද්ධ කළ යුතුය.

 

වර්තමානයේ, UHV උපපොළවල ශබ්ද පරිවාරක කොටු තුළ ශබ්දය අඩු කිරීම සඳහා සිදුරු සහිත තහඩු සහ ශබ්ද අවශෝෂණ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනු ලැබේ, නමුත් අඩු සංඛ්‍යාත කලාපයේ බලපෑම හොඳ නැත. මේ සඳහා UHV උපපොළේ ප්‍රධාන උපකරණවල ශබ්ද ප්‍රභව ලක්ෂණ ඒකාබද්ධ කිරීම අවශ්‍ය වේ. නිශ්චිත ශබ්ද අඩු කිරීමේ පියවර තීරණය කිරීමෙන් පසු, සිදුරු සහිත ශබ්ද අවශෝෂණ ද්‍රව්‍ය තෝරා ගන්නේ කෙසේද සහ ශබ්ද අවශෝෂණ ව්‍යුහය තීරණය කරන්නේ කෙසේද යන්න උපපොළේ ශබ්ද පාලනය සඳහා යතුර බවට පත්වේ. පහත දැක්වෙන්නේ, ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩුව, මෙලමයින් පෙන සහ පෙන සිමෙන්ති සාම්පල තුනක් අත්හදා බැලීම් සිදු කිරීම සඳහා එකිනෙකා සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා තෝරා ගනු ලැබේ.

 

  1. ද්වි-ස්ථර ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩු සංයෝජනය

ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩු අත්හදා බැලීමේ සාම්පල, ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩු සාම්පල 1 හි සිදුරු අනුපාතය 1.5%, තහඩු ඝණකම 1mm සහ සිදුරු විෂ්කම්භය 0.7mm වේ; ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩු සාම්පල 2 හි සිදුරු අනුපාතය 1.1%, තහඩු ඝණකම 1mm සහ සිදුරු විෂ්කම්භය 0.7mm, ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩු සාම්පල 3, සිදුරු අනුපාතය 0.7%, තහඩු ඝණකම 1mm සහ සිදුරු විෂ්කම්භය 0.7mm වේ.

 

ද්වි-ස්ථර ක්ෂුද්‍ර-සිදුරු තහඩු සංයෝජනය මත අත්හදා බැලීම් කට්ටල දෙකක් සිදු කරන ලදී. අත්හදා බැලීම 1 ක්ෂුද්‍ර-සිදුරු තහඩු සාම්පල 2 සහ ක්ෂුද්‍ර-සිදුරු තහඩු සාම්පල 1 හි සංයෝජනයක් වූ අතර, අත්හදා බැලීම 2 ක්ෂුද්‍ර-සිදුරු තහඩු සාම්පල 1 සහ ක්ෂුද්‍ර-සිදුරු තහඩු සාම්පල 3 හි සංයෝජනයක් විය. ද්වි-ස්ථර ක්ෂුද්‍ර-සිදුරු තහඩු සංයෝජන ව්‍යුහය පිළිබඳ අත්හදා බැලීම් කට්ටල දෙකක් පෙන්නුම් කරන්නේ 100Hz හි ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකය 0.7 ක් පමණ වන අතර, ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකයේ උපරිම අගය 500Hz සිට 600Hz දක්වා අත්හදා බැලීම් කට්ටල දෙකෙහිම දිස්වන බවයි. 600Hz ට වැඩි සංඛ්‍යාත කලාපයේ, ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකය ක්‍රමයෙන් අඩු වේ.

 

  1. පෙණ දැමූ සිමෙන්ති සහ ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත පුවරුවක සංයෝජනය

පළමුව, පෙන සිමෙන්ති සහ තනි ස්ථර ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩුවක් ඒකාබද්ධ කරන ශබ්ද අවශෝෂක ව්‍යුහයක් භාවිතා කරන ලදී. පෙන සිමෙන්ති සහ තනි ස්ථර ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩුවක් ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් විවිධ පරාමිතීන් සහිත අත්හදා බැලීම් දෙකක් සිදු කරන ලදී. අත්හදා බැලීම් දෙකෙහිම, පෙන සිමෙන්ති ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩුව ඉදිරිපිට තබා ඇත.

 

අත්හදා බැලීම 3 සහ අත්හදා බැලීම 4 හි දත්ත අතර විශාල වෙනසක් නොමැති තරම්ය. පෙන සිමෙන්තිවල ඝණකමෙහි සුළු වෙනස්කම් සහ පෙන සිමෙන්ති සහ ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩුව අතර දුර සමඟ ඒකාබද්ධ ව්‍යුහයේ ශබ්ද අවශෝෂණ කාර්ය සාධනය මූලික වශයෙන් වෙනස් නොවේ. 100Hz දී, ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකය 0.4 ක් පමණ වන අතර, 250Hz දී, ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකය එහි උපරිමයට ළඟා වන අතර, 900Hz දී, එය නැවතත් ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකයේ උපරිම අගයට ළඟා වේ.

  1. මෙලමයින් පෙන සහ ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත පැනල් සංයෝජනය

මෙලමයින් පෙන සහ තනි ස්ථර ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩු වල සංයෝජනය මත අත්හදා බැලීම් කට්ටල දෙකක් සිදු කරන ලදී. අත්හදා බැලීම් කට්ටල දෙකෙහිම, ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩු ඉදිරිපිට මෙලමයින් පෙන තබා ඇත. අත්හදා බැලීම් කණ්ඩායම් දෙකෙහිම 100Hz හි ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණක සියල්ලම 0.7 ක් පමණ වන අතර, 100Hz සහ 500Hz අතර, ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණක සියල්ලම 0.7 ට වඩා වැඩි වේ. 500Hz පමණ වන විට, ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකය අඩු වේ, නමුත් සංඛ්‍යාතය වැඩි වන විට, ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකය ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ. මෙම සංයෝජනය අඩු සංඛ්‍යාත සහ ඉහළ සංඛ්‍යාත කලාප දෙකෙහිම සාපේක්ෂව කදිම ශබ්ද අවශෝෂණ බලපෑමක් ඇති කරයි.

 

Ⅲ. පර්යේෂණාත්මක ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය

අඩු සංඛ්‍යාත කලාපයේ කැපී පෙනෙන UHV උපපොළේ ප්‍රධාන උපකරණවල ශබ්ද ප්‍රභවයේ ලක්ෂණ අනුව, ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩු සංයුක්ත ව්‍යුහයක්, පෙන සහිත සිමෙන්ති සහ ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩු සංයුක්ත ව්‍යුහයක් සහ මෙලමයින් පෙන සහ ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩු සංයුක්ත ව්‍යුහයක් තෝරා ගැනීමෙන් අත්හදා බැලීම් සිදු කරන ලදී. පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵලවලින් පෙනී යන්නේ සංයෝජන යෝජනා ක්‍රම තුනටම අඩු සංඛ්‍යාත කලාපයේ යම් ශබ්ද අවශෝෂණ බලපෑමක් ලබා ගත හැකි බවයි, නමුත් සැබෑ ඉංජිනේරු විද්‍යාවේදී එය යෙදිය යුතු ආකාරය සඳහා නිශ්චිත ශබ්ද අඩු කිරීමේ පියවර අවශ්‍ය වේ.

 

  1. ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩු සංයෝජන ව්‍යුහය

ද්විත්ව ස්ථර ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත පුවරු මඟින් තනි ස්ථර ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත පුවරු වල ශබ්ද අවශෝෂණ සංඛ්‍යාත කලාපය පුළුල් කළ හැකිය. සම්බාධන ගැලපීමේ මූලධර්මය මත පදනම්ව, සංයෝජන නිර්මාණයේ මූලධර්මය නම්, ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත පුවරු වල ඉදිරිපස ස්ථරයේ සිදුරු අනුපාතය පුවරු වල පිටුපස ස්ථරයේ සිදුරු අනුපාතයට වඩා වැඩි වීමයි. ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත පැනල් වල ඒකාබද්ධ සැලසුම මඟින් සම්පූර්ණ ඒකාබද්ධ ව්‍යුහයේ ඝණකම 0.7cm වන විට 150-800Hz සංඛ්‍යාත පරාසය තුළ 20 ට වැඩි ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකයක් ලබා ගත හැකිය. සම්පූර්ණ ඒකාබද්ධ ව්‍යුහයේ ඝණකම 30cm වන විට, එය 0.7-100Hz සංඛ්‍යාත පරාසය තුළ 800 ට වැඩි ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකයක් ලබා ගත හැකිය.

 

  1. පෙණ දැමූ සිමෙන්ති සහ ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩු සංයුක්ත ව්‍යුහය

ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත පුවරුව ඉදිරිපිට පෙණ දමන සිමෙන්ති එකතු කිරීමෙන් ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත පුවරුවේ ශබ්ද අවශෝෂණ සංඛ්‍යාත කලාපය පුළුල් කළ හැකි අතර, පෙණ දමන සිමෙන්ති ගිනි ආරක්ෂණ කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකිය.

 

සම්පූර්ණ ඒකාබද්ධ ව්‍යුහයේ ඝණකම 0.7cm වන විට, පෙන සිමෙන්ති සහ තනි ස්ථර ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත පුවරුවක් 150-1000Hz සංඛ්‍යාත පරාසය තුළ 20 ට වැඩි ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකයක් ලබා ගත හැකිය. පෙන සිමෙන්ති සහ ද්විත්ව ස්ථර ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත පැනල් 0.7-150Hz සංඛ්‍යාත පරාසය තුළ 1400 ට වැඩි ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකයක් ලබා ගත හැකිය. සම්පූර්ණ ඒකාබද්ධ ව්‍යුහයේ ඝණකම 20cm වන විට, එය 30-0.7Hz සංඛ්‍යාත පරාසය තුළ 100 ට වැඩි ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකයක් ලබා ගත හැකිය. ඒ අතරම, පෙන සිමෙන්තිවල තොග ඝනත්වය කුඩා වන තරමට, සිදුරු වැඩි වන අතර, අඩු සංඛ්‍යාත ශබ්ද අවශෝෂණ බලපෑම වඩා හොඳය.

 

  1. ඒකාබද්ධ ව්‍යුහය සඳහා ශබ්ද අවශෝෂණ ද්‍රව්‍ය සහ ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩුව, ශබ්ද අවශෝෂණ ද්‍රව්‍යයට ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩුවේ ශබ්ද අවශෝෂණ සංඛ්‍යාත කලාපය පුළුල් කළ හැකි අතර ශබ්ද අවශෝෂණ සහ ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩුව අතර දුර වැඩි කළ හැකිය. මධ්‍යම සහ ඉහළ සංඛ්‍යාතවල ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකය වැඩි වන අතර ශබ්ද අවශෝෂණ උච්චය අඩු සංඛ්‍යාත කරා ගමන් කරයි. ශබ්ද අවශෝෂණ ද්‍රව්‍යයේ ඝණකම වැඩි කිරීමෙන් අඩු සංඛ්‍යාත ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකය තරමක් අඩු වන අතර මැද සහ ඉහළ සංඛ්‍යාත ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකය වැඩි වේ. ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩුව පිටුපස ඇති කුහර ස්ථරයේ ඝණකම වැඩි කිරීමෙන් අඩු සංඛ්‍යාත ශබ්ද අවශෝෂණය වැඩි කළ හැකිය. ශබ්ද අවශෝෂණ ද්‍රව්‍ය සහ ද්විත්ව ස්ථර ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත පැනල් වලට ශබ්ද අවශෝෂණ ද්‍රව්‍ය සහ තනි ස්ථර ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත පැනල් වලට වඩා හොඳ ශබ්ද අවශෝෂණයක් සහ පුළුල් ශබ්ද අවශෝෂණ සංඛ්‍යාත පටි ඇත.

 

පර්යේෂණාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණයෙන් පෙනී යන්නේ, සම්පූර්ණ ඒකාබද්ධ ව්‍යුහයේ ඝණකම 0.6cm වන විට, මෙලමයින් පෙන සහ තනි ස්ථර ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත තහඩුවක් 200-1600Hz සංඛ්‍යාත පරාසය තුළ 20 ට වැඩි ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකයක් ලබා ගත හැකි බවයි. සම්පූර්ණ ඒකාබද්ධ ව්‍යුහයේ ඝණකම 30cm වන විට, 0.6-100Hz සංඛ්‍යාත පරාසය තුළ 1600 ට වැඩි ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකයක් ලබා ගත හැකිය. මෙලමයින් පෙන සහ ද්විත්ව ස්ථර ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත පැනල් 0.7-200Hz සංඛ්‍යාත පරාසය තුළ 1600 ට වැඩි ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකයක් ලබා ගත හැකිය, සම්පූර්ණ ඒකාබද්ධ ව්‍යුහයේ ඝණකම 20cm වන විට. සම්පූර්ණ ඒකාබද්ධ ව්‍යුහයේ ඝණකම 30cm වන විට, 0.7-100Hz සංඛ්‍යාත පරාසය තුළ 1600 ට වැඩි ශබ්ද අවශෝෂණ සංගුණකයක් ලබා ගත හැකිය.

 

UHV ප්‍රධාන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ සහ අධි-වෝල්ටීයතා ෂන්ට් ප්‍රතික්‍රියාකාරකයේ ශබ්ද සංඛ්‍යාත ලක්ෂණ විශ්ලේෂණය මත පදනම්ව, UHV ප්‍රධාන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ ශබ්ද ශක්තිය ප්‍රධාන වශයෙන් 100-200Hz හි සංකේන්ද්‍රණය වී ඇති අතර, අධි-වෝල්ටීයතා ප්‍රතික්‍රියාකාරකයේ ශබ්ද ශක්තිය ප්‍රධාන වශයෙන් 100Hz හි සංකේන්ද්‍රණය වී ඇත. ශබ්දය අඩු කරන ද්‍රව්‍යයක් තෝරා ගැනීම සඳහා, ප්‍රධාන ශබ්ද ප්‍රභව දෙකෙහි සංඛ්‍යාත ඒකාබද්ධ කිරීම අවශ්‍ය වේ. ඒ සමඟම, ද්‍රව්‍ය හා ක්‍රමවල ප්‍රශස්ත සංයෝජනය සමඟ ශබ්දය පාලනය කිරීම සඳහා ශබ්දය අඩු කිරීමේ ක්‍රම උපපොළේ ස්ථානීය පිරිසැලසුම සමඟ ඒකාබද්ධ කළ යුතුය.

 

SINOYQX Melamine Foam පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා, කරුණාකර [email protected] හි අප හා සම්බන්ධ වන්න හෝ +86-28-8411-1861 වෙත අප හා සම්බන්ධ වන්න.

සමහර පින්තූර සහ පෙළ අන්තර්ජාලයෙන් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කර ඇති අතර, ප්‍රකාශන අයිතිය මුල් කතුවරයා සතු වේ. කිසියම් උල්ලංඝනයක් තිබේ නම්, කරුණාකර මකා දැමීමට අප හා සම්බන්ධ වන්න.