噪音控制论文-李明

噪音控制论文-李明

导读:本文包含了噪音控制论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:冶金机电设备,去噪音,控制技术

噪音控制论文文献综述

李明[1](2019)在《冶金机电设备去噪音控制技术研究》一文中研究指出随着冶金行业的不断发展,越来越多的冶金机电设备投入使用。然而,冶金机电设备所产生的噪音对人们的生活产生了严重的影响,这就需要对冶金机电设备所产生的噪音进行控制。传统的去噪音控制技术的降噪效果并不理想。基于此,提出了一种新的冶金机电设备去噪音控制技术。从风机、泵、变压器和发动机四个方面的去噪音控制,对该技术进行了阐述。通过对提出的去噪音控制技术和传统的去噪音技术的对比实验发现,与传统的去噪音技术相比,提出的技术具有更好的降噪效果。(本文来源于《中国金属通报》期刊2019年08期)

庞博[2](2019)在《噪音控制目标下的变电站平面布置优化探讨》一文中研究指出本文基于噪音控制目标,构建变电站噪音预估数值模型,预测站界的噪音,并将预测结果与排放标准相结合,对变电站主要布置方式进行优化设计,从而达到降噪的目的。(本文来源于《电工技术》期刊2019年12期)

苗志旺[3](2019)在《海上平台通信系统噪音控制分析》一文中研究指出随着石油应用需求的扩大,报房内的设备也不断在增加,因此由各种设备带来的噪音问题也日益凸显。报房是海上平台通讯系统生活区的一部分,需要有工作人员值班,但报房内各种设备产生的噪音处于严重超标的水平,对现场工作人员的正常工作及听力健康造成了严重的影响。对报房噪音进行控制,营造良好的工作环境,保护现场工作人员的听力已迫在眉睫。本文主要先对海上平台通讯系统噪音的现状和需求进行分析,进而探讨海上平台通信系统噪音控制的相关策略。(本文来源于《数字通信世界》期刊2019年04期)

雷淋森,陆荣荣,周涛,李凯[4](2018)在《某发动机增压器噪音控制及应用》一文中研究指出文章通过对一款柴油车型的增压器噪音进行原理分析,采用LMS Test Lab软件在整车上进行测试,根据测试结果和对应的噪音机理,确定了噪音类型并制定实施了相关方案,有效地控制了增压器噪音。(本文来源于《汽车实用技术》期刊2018年24期)

王涛,黄良敏[5](2018)在《黄登水电站砂石生产系统的噪音控制》一文中研究指出大格拉砂石加工系统是黄登·大华桥两座电站主体工程混凝土骨料加工的主要基地。在系统生产成品中,粗骨料不小于1300t/h,人工砂不小于850t/h。大格拉砂石系统主要产生噪音的车间为粗碎车间、一筛车间、二筛车间及棒磨机车间。本文根据实际生产需要,通过进行隔音棚隔离噪音,对噪音控制的研究,以便满足大格拉砂石加工系统生产,以实现满足水电站环水保要求。(本文来源于《四川省水力发电工程学会2018年学术交流会暨“川云桂湘粤青”六省(区)施工技术交流会论文集》期刊2018-11-14)

辛雨[6](2018)在《从低噪音飞机到噪音控制》一文中研究指出提高潜水艇声呐系统的信噪比,轮胎与道路的相互作用,低污染燃烧与自适应有源燃烧控制…… 中国工程院外籍院士、英国皇家工程院院长安道琳作为这一系列研究的参与者,带来了许多新型应用,包括声呐系统的特种涂料、海洋石油勘探的新一代声学天线以及喷射引擎的燃烧控制等。(本文来源于《中国科学报》期刊2018-06-01)

姜静月[7](2018)在《面向家居环境的噪音控制系统建模及可视化研究》一文中研究指出随着生活质量的不断提高,各种智能化产品和技术的不断创新,家居环境的舒适性成为人民生活的基本需求。噪音是现代人类生活中不可避免的声音污染,长期接触噪音对人们的健康会产生不良影响。因此,进行室内噪音分析和控制的研究受到国内外研究人员的重视。同时家居声音舒适性研究作为数字家庭技术的重要部分,使传统家居生活更进一步地迈向智能家居。那么,为了更有效地实现对噪音的控制,需要更直观的方式来表示越来越复杂的数据,以此来为家居环境创造优质、美观的音效体验。因此,室内声场仿真和可视化也作为一项重要的研究来提升用户对整个室内空间的声音分布的感知。论文主要工作如下:(1)本文针对噪声抑制问题研究了主动降噪技术的算法原理,采用基于Filtered-x最小均方差算法的主动降噪系统框架结构进行建模。通过二路扬声器模型验证了多通道噪音抑制系统的可行性,为后面噪音抑制系统下声场的仿真及可视化分布研究奠定基础。(2)本文研究面向家居环境,室内声场由于受到的影响因素多,具有复杂的空间结构和内部环境。因此,根据室内环境参数建立模型,采用虚声源声学仿真算法,通过计算机模拟声波在室内传播的过程,计算空间中声源点对接收点的影响因子进一步得到空间中接收点的声波信息。为了更好地研究室内声音的舒适性,本文在主动降噪技术的基础上,提出了一种将Fx LMS算法与虚声源法相结合的次级路径建模方法,通过设置不同环境参数得到室内噪音抑制系统下的声学仿真结果,计算出噪音控制系统布放的最佳位置。(3)为了展示仿真系统在家居环境中的降噪效果,本文通过离散采点法实现整个家居噪音抑制系统下声场的叁维可视化,本文的研究致力于实现家居环境中某个局部区域的主动降噪,采用室内静音点的密度代表空间局部区域的舒适性。为了得到噪音抑制后的静音区域,通过Delaunay叁角剖分算法将静音点存在的区域进行剖分,集成相应的静音面,实现局部静音区的直观表示。通过计算机模拟技术对家居环境中的声场进行仿真与可视化,为主动降噪系统设计提供良好的算法支持和效果验证工具,能够有效的提高主动降噪设计的工程效率,减少不必要的声场测试,节约了时间和成本。(本文来源于《桂林电子科技大学》期刊2018-06-01)

张萌,和小波,尚德[8](2018)在《变电站设计中噪音控制系统分析》一文中研究指出变电站在运行过程中会产生较多的噪音,这些噪音不仅会危害变电站工作人员的身心健康,还会严重污染到周围的环境。因此在变电站设计过程中,我们要考虑到噪音问题,采取有效的噪音控制系统来降低其对环境的污染影响。本文就针对变电站设计中的噪音控制系统进行分析。(本文来源于《建材与装饰》期刊2018年01期)

苏炳超,刘刚[9](2017)在《欧式烟机噪音控制技术研究》一文中研究指出本文利用力锤锤击法,激振器定频分析,激振器扫频分析,激振器随机频率分析,四个不同的方法对比验证测试烟机结构的固有频率,得到异音的频谱分析图和确认异音频率为100 Hz。数据分析表明,烟机存在有100 Hz的固有频率与电机电磁激励发生共振异音。通过结构设计变更和仿真模态分析,确认了改进方案,并最终解决了异音问题。(本文来源于《日用电器》期刊2017年12期)

吴琼,褚鹏[10](2016)在《产品符号设计过程中的噪音控制方法研究》一文中研究指出目的理清产品符号设计过程中让产品符号语义无法准确传达的原因,提出解决方案,确保产品符号设计过程中设计语义准确表达。方法理清传播学和符号学、符号学与设计符号学的关系,并根据传播学中对传播模式和噪音的发展历史和发展成果对设计符号学中的噪音减少方法提供参考。结论设计符号传播过程中的噪音分为机械型噪音和符号学噪音两种,针对两种噪音提出解决的方案分别是增加信息冗余,即横组合和纵聚合和设计过程中的反馈,即SD法与因子分析、把握受众经验范围细分尺度、提高产品的耐用度。(本文来源于《包装工程》期刊2016年16期)

噪音控制论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文基于噪音控制目标,构建变电站噪音预估数值模型,预测站界的噪音,并将预测结果与排放标准相结合,对变电站主要布置方式进行优化设计,从而达到降噪的目的。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

噪音控制论文参考文献

[1].李明.冶金机电设备去噪音控制技术研究[J].中国金属通报.2019

[2].庞博.噪音控制目标下的变电站平面布置优化探讨[J].电工技术.2019

[3].苗志旺.海上平台通信系统噪音控制分析[J].数字通信世界.2019

[4].雷淋森,陆荣荣,周涛,李凯.某发动机增压器噪音控制及应用[J].汽车实用技术.2018

[5].王涛,黄良敏.黄登水电站砂石生产系统的噪音控制[C].四川省水力发电工程学会2018年学术交流会暨“川云桂湘粤青”六省(区)施工技术交流会论文集.2018

[6].辛雨.从低噪音飞机到噪音控制[N].中国科学报.2018

[7].姜静月.面向家居环境的噪音控制系统建模及可视化研究[D].桂林电子科技大学.2018

[8].张萌,和小波,尚德.变电站设计中噪音控制系统分析[J].建材与装饰.2018

[9].苏炳超,刘刚.欧式烟机噪音控制技术研究[J].日用电器.2017

[10].吴琼,褚鹏.产品符号设计过程中的噪音控制方法研究[J].包装工程.2016

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