一种燃气电厂噪声控制方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119811349A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411970075.2

    申请日:2024-12-30

    Inventor: 张宇 孙方

    Abstract: 本发明涉及电厂降噪技术领域,尤其涉及一种燃气电厂噪声控制方法,包括:根据噪声分布系数以及噪声阈值确定区域划分方式;根据声源差异度以及有效划分区域占比确定待分析电厂类别;根据电厂相似度以及难度阈值确定电厂选择方式,电厂选择方式为根据预估噪声差异度以及一类待分析电厂占比确定优化方式,或,根据关联电厂集群选择监测电厂;根据监测电厂的消声参考均值确定噪声防治方法,噪声防治方法为根据防治系数极值确定消声器数量,或,根据特征监测电厂的区域消声差异度以及区域防治极值确定消声优化方式;本发明能够提高待建燃气电厂的噪声防治效果。

    一种钢轨波磨检测方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103264712B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310216910.9

    申请日:2013-06-03

    Inventor: 郭宇春

    Abstract: 本发明涉及一种钢轨波磨检测方法,其包括以下步骤:步骤1,计算列车通过正常钢轨时激发的噪声平均值LS;步骤2,实时监测单次列车通过监测点钢轨时激发的噪声值LT;步骤3,根据噪声平均值LS和噪声值LT计算钢轨瞬时波磨指数;当钢轨瞬时波磨指数大于等于1时,记录本次列车通过时刻;步骤4,计算自本次列车通过时刻起若干小时内所有列车通过监测点钢轨时激发的噪声统计平均值LR;步骤5,根据噪声平均值LS和噪声统计平均值LR计算第一波磨指数和第二波磨指数;步骤6,当第一波磨指数大于1时,发出波磨报警;当第二波磨指数大于1时,发出更换钢轨报警。本发明可以动态地监测钢轨的波磨情况,除能够在波磨现象产生后予以检测,还能够对波磨产生的过程予以检测,从而可以及时发现问题并及时报警。

    一种环保消声器建模方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN119312507B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411855129.0

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明涉及数据处理技术领域,尤其涉及一种环保消声器建模方法、系统及存储介质,该方法包括:获取环保消声器的初始设计模型;识别模型结构信息对设计模型进行分段处理;基于预设节气门开度测试序列和设计模型进行仿真模拟,获取若干消声器模型段对应的若干初始消声性能,基于若干初始消声性能的比较结果确定第一关键模型段;调整第一关键模型段的预设关键设计参数,获取调整后对应的若干第一调整消声性能,基于第一关键模型段对应的第一调整消声性能与预设消声性能的比较结果输出调整设计模型,或,确定第二关键模型段;调整第二关键模型段的预设关键设计参数,重复上述步骤,至所有关键模型段的消声性能达到预设消声性能。本发明优化环保消声器消声性能。

    一种大等效直径锥形串联式消声通道的制造方法

    公开(公告)号:CN111609243B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202010454288.5

    申请日:2020-05-26

    Inventor: 郭宇春 蒋昭旭

    Abstract: 本发明涉及一种大等效直径锥形串联式消声通道的制造方法,包括如下步骤:(1)确定串联式消声通道的初始等效直径D0和末尾等效直径Df;(2)基于初始等效直径D0和末尾等效直径Df,并根据高频失效上限截止频率,计算串联式消声通道的分段数n;(3)基于串联式消声通道的分段数n,计算每段消声通道的长度Ln;(4)基于串联式消声通道的分段数n,计算每段消声通道的覆盖频率上限fHn;(5)基于Ln和fHn,确定每段消声通道的具体制造类型。本发明基于消声通道的高频失效上限截止频率的变化,对大等效直径锥形环状消声通道进行分段串联式消声制造,在达到良好消声性能的同时,大幅度降低整个消声装置的成本。

    一种有调噪声补偿消除方法及系统

    公开(公告)号:CN111210801A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010114939.6

    申请日:2020-02-25

    Inventor: 蒋昭旭 郭宇春

    Abstract: 本发明涉及一种有调噪声补偿消除方法及系统,其特征在于,包括以下内容:1)识别原声场的噪声信号中有调噪声所在的频率位置和临界频带声压级;2)计算有调噪声的临界频带声压级与掩蔽噪声的临界频带声压级的差值,若差值小于等于预设阈值则保持现状;若差值大于阈值则进入步骤3);3)得到需要补偿的临界频带声压级;4)在原声场中,通过二次声源发出需要补偿的临界频带声压级,将需要补偿的临界频带声压级与有调噪声的临界频带声压级进行叠加,得到叠加后的临界频带掩蔽噪声;5)计算有调噪声的临界频带声压级与叠加后的临界频带掩蔽噪声差值,若差值小于等于阈值则保持现状;若差值大于阈值则进入步骤3),本发明可广泛用于降噪领域中。

    一种复合低频共振吸声结构

    公开(公告)号:CN103971671B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201410165642.7

    申请日:2014-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种复合低频共振吸声结构,其特征在于,它包括一薄板共振吸声结构和一微穿孔共振吸声结构;其中,薄板共振吸声结构为由一面板、一背板和四第一侧板围成的密闭矩形立方体,且面板与背板之间留有一定厚度的空气层;微穿孔共振吸声结构为由一微穿孔面板、薄板共振吸声结构的面板和四第二侧板围成的密闭矩形立方体,且微穿孔共振吸声结构的微穿孔面板与薄板共振吸声结构的面板之间留有一定厚度的空气层。本发明采用微穿孔共振吸声结构在前,薄板共振吸声结构在后的组合方式,组成双层共振吸声结构,分别针对变压器发出的200Hz和100Hz噪声,因此对变电站低频噪声的吸声性能较好,频率针对性较强,垂直入射吸声系数能达到0.8左右,相对多孔吸声材料来讲有着明显的优势。

Patent Agency Ranking