Um objeto com área superficial pequena pode vibrar intensamente gerando pouco ruído - quanto maior a freqüência, menor deverá ser a área;
Exemplos:
2) Capa de proteção de correia de transmissão - se a capa for de tela, ao invés de uma chapa, haverá menos superfície vibrante, e consequentemente, menos ruído.
2 - Placas com Bordas Livres Emitem Menos Baixa Freqüência
Exemplo:
Um carrinho de transporte de materiais feito de estrutura tubular, e com fechamento por chapas com prendedores, fará menos ruído que o carrinho todo feito de chapa.
3 - Redução de Ruído de Descarga de Ar (redução de velocidade)
Exemplos:
1) A descarga de ar da esmeriladora a ar comprimido será mais silenciosa se a descarga for preenchida com material poroso;
2) O bico de descarga da mangueira de ar comprimido fará menos ruído se for de aberturas adicionais que permitam um fluxo alternativo paralelo ao principal.
4 - Redução de Ruído Por Alteração de Freqüência
Exemplo:
Substituição de um tubo de descarga de fluido (p.ex. ar)por vários menores - o ruído de alta freqüência aumenta, mais é mais facilmente atenuado.
5 - Amortecimento da Ressonância Reduz Amplificação do Ruído
Exemplos:
1) Uma camada de borracha presa por uma folha metálica em uma serra circular reduzirá o ruído emitido pela serra;
2) O ruído de baixa freqüência emitido pela carcaça de uma prensa pode ser reduzido se as chapas da cobertura forem enrijecidas com nervuras.
6 - Eliminação de Tons Eólicos
Exemplos:
1) Uma fita de metal enrolada em espiral ao redor de uma chaminé alta eliminará ruído produzido pelo vento, desde que o passo da espiral seja variável;
2) Uma cortadeira giratória emite ruído quando gira em vazio - o ruído pode ser reduzido se a borda da ferramenta for adoçada, e os vazios preenchido com borracha.
7 - Abafadores de Ruído Reativos
Exemplo:
O ruído produzido por uma britadeira a ar comprimido poderá ser atenuado se ela for parcialmente coberta por uma jaqueta tubular. O ruído do escapamento de ar será efetivamente atenuado, embora não se possa eliminar o ruído de impacto da própria operação da ferramenta.
8 - Abafadores de Ruído Dissipativos
Exemplo:
Os abafadores de laminas paralelas deverão utilizar material espesso para atenuar baixas freqüências, e espaçamento reduzido entre lâminas para atenuar as altas freqüências.
9 - Variações Bruscas do Diâmetro de Dutos Podem Produzir Ruído
Exemplo:
As válvulas de controle de fluxo precisam ter bordas internas arredondadas, percurso interno o mais reto possível e sedes de válvula o mais largas possíveis para reduzir o ruído produzido por turbulência do fluido. Este ruído se propaga por via estrutural aonde a tubulação interfere com outros elementos, e por via aérea, pela vibração das superfícies das válvulas e canos.
10 - Redução de Ruído por Redução da Altura de Impacto/Peso
Exemplo:
As peças que caem de uma correia transportadora em um recipiente podem ter sua velocidade de impacto reduzida de duas maneiras - a distancia do recipiente para a correia pode ser aumentada automaticamente, por um sistema hidráulico, a medida que ele enche; as peças, ao cair, podem passar por um duto condutor provido de obstáculos flexíveis que reduzem sua velocidade de queda.
11 - Redução de Ruído Irradiado por Acréscimo de Amortecimento
Exemplo:
As chapas do enclausuramento de um componente ruidoso devem ser revestidas internamente para aumentar o seu amortecimento.
12 - Mudanças Bruscas de Pressão Produzem Ruído de Cavitação em Tubulações
Exemplo:
Bombas de unidades hidráulicas só trabalham a plena potência esporadicamente. A redução de pressão pela válvula de controle produz ruído elevado por cavitação - para evitar isto, coloca-se um redutor de pressão na tubulação, constituído de um tubo com placas perfuradas em seu interior: a seleção correta das placas (tamanho e quantidade dos furos em cada placa) reduzir a pressão sem que se atinja a pressão de cavitação.
13 - Colocação de Fontes Sonoras de Modo a Reduzir o Ruído Ambiente
Exemplo:
Em um galpão de fábrica, as máquinas ruidosas devem ficar, preferencialmente, longe dos cantos e paredes, principalmente dos cantos, para evitar efeito de diretividade.
14 - Materiais Porosos de Grande Espessura Podem Absorver Alta e Baixa Freqüência
Exemplo:
Material absorvente em lâminas espessas ("baffles") podem ser utilizados como forros de duas formas -
1) Pendurados pela lateral mais longa, trabalhando como absorvedores de alta freqüência devido à sua grande espessura, ou;
2) Colocados como painéis, paralelamente a laje do teto, absorvendo também as baixas freqüências, de forma reativa, dependendo da distância do forro ao teto.
15 - Fatores de Controle da Absorção de Baixa Freqüência por Painéis
1) Distância entre pontos de fixação: a absorção em baixa freqüência melhora com um espaçamento maior entre pontos de fixação do painel;
2) Espessura do painel: painéis finos absorvem melhor os tons baixos - os painéis mais grosso favorecem a absorção de baixa freqüência.
3) Distância da parede: painéis mais afastados da parede absorvem melhor as baixas frequencias, a distancia menor melhora a absorção dos tons agudos.
Observação: os painéis com amortecimento interno trabalham em faixas de freqüência mais amplas - painéis rígidos têm absorção restrita a uma faixa de freqüência estreita.
16 - Isolamento de Ambientes com Barreiras e Forros Absorventes de Ruído
Exemplo:
O isolamento de ambientes em grandes galpões é melhorado pelo revestimento do teto.
Exemplo:
Projetar a rede de dutos de forma que as curvas, orifícios de distribuição de ar, plenos, grelhas, etc., forneçam uma atenuação natural que substitua o silenciador, ou permita a utilização de silenciadores menores (e mais baratos).
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