2kw静音汽油发电机厂家直销KL2000i
阻抗分析法可以避开结构的具体情况,而只需知道交界面的阻抗和导纳,尤其是对多个子系统构成的复杂结构,可以用各个部分的阻抗的计算得出结构的总阻抗,因而使求解的问题变的简明而且具有一般意义。而对于无限大板结构的声阻抗为纯阻性,较为简单,其传声损失可以很方便的计算得到,等人发展了声波阻抗传递法。但是,在实际工程中都是有限大的板结构,除一些简单形状如矩形板或是圆板等模型在简单边界条件下外,其声阻抗的单靠计算非常困难得到的,因而在实际工程中声阻抗可以由实验测得。
目前采用的有完全基于理论的统计能量分析方法、基于实验的统计能量分析方法以及混合分析方法。统计能量分析主要研究结构和声场间的相互作用和振动能量在结构内的传输。为了得到较为满意的结果,SEA 方法要求子系统应具有足够大的模态密度,故这种方法只适合于高频域计算,且它只考虑了各个子系统之间的能量流动,而无法描述整体模态中的能量流动。较早的用统计能量分析方法对传声损失计算有 Crocker对单层板及双层板进行了传声损失的计算,应用于隔声罩研究的较早的有宋雷鸣等人用统计能量法对可开启式隔声罩的隔声量进行了定量的分析。
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2KW数码发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | KL2000i |
发动机型号 | R80-i |
发动机类型 | 四冲程, 顶置气门, 底置凸轮轴,单缸,直列式 |
排气量 | 80cc |
缸径(mm) | 48.6x43 |
压缩比 | 8.8±0.2:1 |
额定转数 | 4800转/分 |
点火系统 | C.D.I |
启动系统 | 手拉启动 |
火花塞 | TORCH A5RTC |
油箱容量 | 1.06加仑(4L) |
燃料 | 无铅汽油 |
机油容量 | 0.4L |
机油 | SF或更高等级 SAE 5W-30,5W-40(CC级以上) |
额定频率 | 50Hz |
额定电压 | 220V |
额定交流电输出 | 1,800W |
最大交流电输出 | 2,200W |
直流输出 | 12V 8.3A |
总谐波失真 | ≤3% |
负荷功率因素 | 1 |
频率稳定度 | ±0.1Hz |
电压稳定度 | ±4V |
噪音指数 | 58分贝(7m) |
70%功率下 | 6.0h |
一箱油持续运行时间 | |
净重/毛重 (kg) | 21/23.5 |
机器尺寸 (mm) | 498×290×459 |
包装尺寸 (mm) | 520×330×470 |
标配功能 | 多台并联使用、市电并网使用 |
选配功能 | USB输出、电压定制、点烟器、照明灯 |
联系电话 | 17765131837 |
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小型静音汽油发电机组为研究对象,研究影响其隔声罩隔声性能的各参数,结合发电机组的实际声源情况来达到控制噪声的目的。首先通过实验的方法对无隔声罩是的发电机组进行噪声源识别,找到主要噪声源的位置,分析其原因,并初步分析噪声的各频段的大小,以便后续隔声罩方案的选取。然后研究影响结构隔声与吸声的参数,并总结主要的改进措施,为后续的隔声罩研究提供依据。最后,对于不同参数对于隔声罩隔声量的影响进行仿真分析,确定较优的方案。并对于发电机组在安装隔声罩时的进行声识别与声功率级的计算,验证隔声罩的隔声效果
对发电机组进行噪声源识别的实验。首先介绍实验理论,然后对无隔声罩的发电机组进行实验,实验工况为 80%载荷的稳定工况。对于实验的结果进行分析,包括主要噪声源位置以及声功率的频率特性等,对需要改善位置以及发电机组主要的噪声频率段进行初步分析判断。
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