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國立交通大學 機械工程系所 金大仁所指導 鍾國群的 小型風力發電機之葉片減噪研究 (2017),提出truss背板關鍵因素是什麼,來自於小型風力發電機、低頻噪音、荷姆霍茲共振器、吸音係數量測實驗。

而第二篇論文國立成功大學 水利及海洋工程學系 周乃昉所指導 張家穎的 振盪水柱之氣室水動力特性解析和實驗研究 (2016),提出因為有 新能源、波能、波能轉換、流體動力學、水工模型試驗的重點而找出了 truss背板的解答。

最後網站TRUSS舞台背板-PTT/DCARD討論與高評價商品-2021年11月則補充:TRUSS 舞台背板找TRUSS舞台背板相關商品就來飛比.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了truss背板,大家也想知道這些:

小型風力發電機之葉片減噪研究

為了解決truss背板的問題,作者鍾國群 這樣論述:

大型風力發電機多半安裝於人煙較稀少的郊外或沿海地區,而小型風力發電機則裝於市區內或建物屋頂上,小型風力發電機在運轉所產生的噪音,會影響附近居民的居住品質與生活安寧。本文主要探討如何解決小型風力發電機在運轉時,葉片翼尖所產生之低頻噪音的問題。首先利用儀器量測實際聲場狀況,得知其噪音頻率範圍,吸音結構主要採用荷姆霍茲共振器結構,並透過吸音係數量測實驗(ASTM E1050-98:雙麥克風實驗)測量結構的吸音特性,驗證吸音結構理論的正確性。吸音結構的材料主要為寶特瓶、玻璃纖維、組合木,並安裝於玻璃纖維束製成的桁架上,最後構成環狀減噪裝置,架設在小型風力發電機葉片的翼尖區域處,減少風力發電機在轉動時

,葉片翼尖所產生的噪音,同時也可降低葉片結構損壞時,所造成的公安危害。以風機實測到的噪音頻率為500Hz設計吸音結構,考慮實際製作的誤差,吸音結構的實際減噪頻率為425Hz,實驗結果得知裝載425Hz吸音結構的減噪裝置在該頻率可減少22dB,而在其他頻率(100Hz-1200Hz)中,噪音減少的分貝從8dB到34dB不等。

振盪水柱之氣室水動力特性解析和實驗研究

為了解決truss背板的問題,作者張家穎 這樣論述:

地球上化石資源長期為人類所開發利用,受限於儲存量有被耗竭之危機,及嚴重汙染、破壞環境諸因素,近世來能源利用之覺醒,啟動再生能源之開發已迫在眉捷;波能發電技術此再生能源之開發可顯示其優勢,採固定式防波堤發電機,既可用來保護海岸、減少海岸被侵蝕,又可做為船舶停靠碼頭,世界各國都積極研究OWC安裝於海岸最適地點,取得最佳效率化。台灣位於海洋最佳位置,並為世界專家評為再生綠能產業最有前途的地方,但台灣政府以追求GDP而大量使用石化原料,缺乏長遠視野,已造成環境嚴重破壞,而再生波能僅佔產業之微量,殊為可惜,有鑒於此,本文以使用實驗方式來介紹OWC氣室內的現象,以及研究外型設計之優化以取得最大波能,針對

不同背板角度、導板、入口開口寬度進行分析波能的取得,由三種實驗模型中,發現改變OWC背板角度所擷取的能源最為明顯,實驗探討冀能為台灣再生能源產業提一最佳方案。