EP0658872A2 - Resonanzabsorber - Google Patents

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EP0658872A2
EP0658872A2 EP94117490A EP94117490A EP0658872A2 EP 0658872 A2 EP0658872 A2 EP 0658872A2 EP 94117490 A EP94117490 A EP 94117490A EP 94117490 A EP94117490 A EP 94117490A EP 0658872 A2 EP0658872 A2 EP 0658872A2
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resonance
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double
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Klaus Ermert
Arno Röder
Klaus Zimmermann
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Airbus Defence and Space GmbH
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Daimler Benz Aerospace AG
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    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/172Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using resonance effects

Definitions

  • the invention relates to a resonance absorber for damping structure-borne noise with a number of freely vibrating tongues with different resonance frequencies, the tongues being arranged on a common base which can be connected to a body to be damped.
  • Resonance absorbers of the type mentioned above are e.g. known from DE 1 071 364 or DE-OS 2 163 798. With these vibration absorbers, the individual tongues are matched to the vibrations of the body to be damped with regard to their resonance frequency. The tongues thus excited to resonate vibrations thus withdraw vibration energy from the body to be damped, which energy is ultimately converted into heat by suitable damping of the tongues.
  • the object of the present invention is to provide a resonance absorber of the above. To create a type that allows a more compact design with the same effect, can be tuned to the widest possible frequency range and manages with smaller amounts of damping material than before.
  • the vibration absorber according to the invention has on the one hand free-swinging tongues, which are designed as double tongues, but which are not vibrationally coupled to adjacent double tongues and thus show a defined vibration behavior.
  • a technology is used to increase the damping of a double tongue, which is known per se as a "constrained coating" for damping bending vibrations of thin sheets.
  • the damping layer is not deformed by compression or relaxation, but by shear, so that the damping layers can be extremely thin.
  • the tongues can either be side by side, e.g. be arranged according to DE 2 163 798 or one above the other, e.g. corresponding to DE 1 071 364 or EP 0 020 284 B1.
  • a particularly compact manner several layers with a congruent outer circumference are stacked one above the other, so that a block of free-floating double tongues is arranged in rows and columns.
  • the resonance absorber shown in the figure consists of seven layers (1 to 7) of double tongues (1.1, 1.2, 1.3 ...), each layer being made of two congruent metal plates of the same thickness.
  • the plates are cut in a comb-like manner on two opposite sides A and B, a base strip of width b running obliquely over the plate surface remaining uncut.
  • congruent spacers 10 to 15 are inserted between the individual layers, via which the individual plates are acoustically coupled in the area of the base strips, the layers and the spacers by a base plate 8 and a so-called adapter plate 9 by means of clamping screws 9.1 to 9.7 are held together.
  • the spacers can also be integrated directly with the plates, in particular in the production of large numbers of absorbers, for example by means of appropriate casting molds for the plates or by embossing or milling of flat plates.
  • the resonance absorber becomes connected in a force-locking and torque-locking manner to a body to be damped via the base plate 8.
  • a damping layer is applied between the two plates of a layer (1 to 7) before stacking and cutting, so that a sandwich-like structure is created.
  • double tongues 1.1, 1.2, ... 1.7 are formed, each consisting of two metallic tongue elements, e.g. 1.11 and 1.12, with the covering sandwiched in between, e.g. 1.13.
  • the base strip runs asymmetrically across the plate level, 2 x 7 double tongues are created per layer, each with a different length and thus a different resonance frequency.
  • the layer thickness of the individual plate elements increases from layer to layer (from 1 to 7), the number of tongues with different resonance frequencies is multiplied by the number of layers.
  • the coupling factor varies between the values 1 and 2 depending on the material. With a very soft damping mass, the natural frequency of the double tongue increases only insignificantly; with a very hard damping mass, the coupling factor 2 is almost obtained, i.e. a frequency doubling.

Abstract

Der Resonanzabsorber zur Dämpfung von Körperschallschwingungen weist eine Anzahl von freischwingenden Zungen (1.1,1.2,1.3...) mit unterschiedlichen Resonanzfrequenzen auf , wobei die Zungen (11,12,13...) an einer gemeinsamen, mit einem zu bedämpfenden Körper verbindbaren Basis (8) angeordnet sind. Die Zungen sind als Doppelzungen (1.11,1.12) mit einem jeweils zwischen den beiden Zungenelementen eingezwängten Dämpfungsbelag (1.13) ausgebildet. <IMAGE>

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Resonanzabsorber zur Dämpfung von Körperschallschwingungen mit einer Anzahl von freischwingenden Zungen mit unterschiedlichen Resonanzfrequenzen, wobei die Zungen an einer gemeinsamen, mit einem zu bedämpfenden Körper verbindbaren Basis angeordnet sind.
  • Resonanzabsorber der oben genannten Art sind z.B. aus der DE 1 071 364 oder der DE-OS 2 163 798 bekannt. Bei diesen Schwingungsabsorbern sind die einzelnen Zungen bzgl. ihrer Resonanzfrequenz auf die Schwingungen des zu bedämpfenden Körpers abgestimmt. Die so zu Resonanzschwingungen angeregten Zungen entziehen damit dem zu bedämpfenden Körper Schwingungsenergie, welche durch geeignete Dämpfung der Zungen letztlich in Wärme umgesetzt wird.
  • Zur Steigerung der schwingungsdämpfenden Wirkung ist es aus der EP 0 020 284 B1 bekannt, plattenförmige Zungen übereinander zu stapeln, wobei zwischen den Zungen Lagen aus einem Dämpfungsmaterial angeordnet sind. Die einzelnen Zungen und das Dämpfungsmaterial sind so aufeinander abgestimmt, daß die einzelnen Platten gegeneinander schwingen und dabei das Dämpfungsmaterial komprimieren bzw. entspannen. Bei einem derartigen Resonanzabsorber müssen die Zwischenlagen aus Dämpfungsmaterial relativ dick und weich sein, damit keine all zu große Kopplung zwischen den einzelnen Zungen zustande kommt, wodurch das gesamte Schwingungsverhalten verändert würde.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Resonanzabsorber der o.g. Art zu schaffen, welcher bei gleicher Wirkung eine kompaktere Bauweise ermöglicht, auf einen möglichst breiten Frequenzbereich abstimmbar ist und mit geringeren Mengen an Dämpfungsmaterial als bisher auskommt.
  • Diese Aufgabe wird durch einen Resonanzabsorber mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Der erfindungsgemäße Schwingungsabsorber weist zum einen freischwingende Zungen auf, die als Doppelzungen ausgebildet sind, die jedoch schwingungsmäßig nicht an benachbarte Doppelzungen gekoppelt sind und somit ein definiertes Schwingungsverhalten zeigen. Zum anderen wird zur Erhöhung der Dämpfung jeweils einer Doppelzunge eine Technologie verwandt, die als "eingezwängter Belag" zur Dämpfung von Biegeschwingungen dünner Bleche an sich bekannt ist. Hierbei wird die Dämpfungsschicht nicht durch Kompression bzw. Entspannung verformt, sondern durch Scherung, so daß die Dämpfungsschichten extrem dünn sein können.
  • Die Zungen können entweder in einer Lage nebeneinander, wie z.B. entsprechend der DE 2 163 798 angeordnet sein oder übereinander, wie z.B. entsprechend der DE 1 071 364 bzw. EP 0 020 284 B1. In besonders kompakter Weise werden mehrere Lagen mit deckungsgleichem Außenumfang übereinander gestapelt, so daß ein Block aus zeilen- und spaltenförmig angeordneten, freischwingenden Doppelzungen entsteht.
  • Weitere vorteilhafte Ausbildungen sind dem in der Figur teilweise schematisch dargestellten Ausführungsbeispiel zu entnehmen.
  • Der in der Figur dargestellte Resonanzabsorber besteht aus sieben Lagen (1 bis 7) von Doppelzungen (1.1, 1.2, 1.3 ...), wobei jede Lage aus zwei deckungsgleichen Metallplatten gleicher Dicke hergestellt ist. Die Platten sind auf zwei gegenüberliegenden Seiten A und B kammartig eingeschnitten, wobei ein schräg über die Plattenfläche verlaufender Basisstreifen der Breite b uneingeschnitten verbleibt. Längs dieses Basisstreifens sind zwischen den einzelnen Lagen deckungsgleich verlaufende Distanzstücke 10 bis 15 eingelegt, über die eine akustische Kopplung der einzelnen Platten im Bereich der Basisstreifen erfolgt, wobei die Lagen und die Distanzstücke durch eine Basisplatte 8 und eine sog. Adapterplatte 9 mittels Spannschrauben 9.1 bis 9.7 zusammengehalten werden. Die Distanzstücke können insbesondere bei der Herstellung großer Stückzahlen von Absorbern auch direkt mit den Platten integriert sein, z.B. durch entsprechende Gußformen für die Platten oder durch Präge- oder Fräsbearbeitung ebener Platten.Der Resonanzabsorber wird über die Basisplatte 8 kraft- und momentschlüssig mit einem zu dämpfenden Körper verbunden.
  • Zwischen die beiden Platten einer Lage (1 bis 7) wird vor dem Aufeinanderstapeln und Schneiden eine Dämpfungsschicht aufgebracht, so daß eine sandwichartige Struktur entsteht. Nach dem Schneiden der Platten entstehen so Doppelzungen 1.1, 1.2, ...1.7, welche aus jeweils zwei metallischen Zungenelementen, z.B. 1.11 und 1.12, mit dazwischen eingezwängtem Belag, z.B. 1.13, bestehen.
  • Wenn, wie im gezeigten Beispiel, der Basisstreifen asymmetrisch über die Plattenebene verläuft, so entstehen pro Lage 2 x 7 Doppelzungen mit jeweils unterschiedlicher Länge und somit unterschiedlicher Resonanzfrequenz.
  • Wenn, wie im Ausführungsbeispiel ebenfalls gezeigt ist, die Schichtdicke der einzelnen Plattenelemente von Lage zu Lage (von 1 nach 7) zunimmt, multipliziert sich die Anzahl der Zungen mit unterschiedlichen Resonanzfrequenzen um die Zahl der Lagen.
  • Für die Berechnung der Resonanzfrequenzen der Doppelzungen mit konstantem Querschnittsverlauf kann folgende Beziehung angesetzt werden:
    Figure imgb0001
  • Dabei bedeuten
  • sn
    : Eigenfrequenz-Beiwert l : Zungenlänge
    I
    : Flächenträgneitsmoment
    A
    : Zungenquerschnittsfläche
    E
    : Elastizitätsmodul
    ρ
    :Dichte
  • Die Eigenfrequenz-Beiwerte sind von der Art der Einspannung der Zunge und der Ordnungszahl der Eigenschwingung abhängig. In "Technische Akustik" von IVAR VEIT, Verlag: Vogel Fachbuch, 4. Aufl., 1988 sind für einen einseitig eingespannten Stab, der mit der erfindungsgemäßen Absorberzunge als äquivalent angesehen werden kann, folgende Beiwerte für die Grundschwingung und die ersten 4 Oberschwingungen angegeben:
  • s₁
    = 1.875 (Grundschwingung)
    s₂
    = 4,694 (1. Oberschwingung)
    s₃
    = 7,855 (2. " )
    s₄
    = 10,996 (3. " )
    s₅
    = 14,137 (4. " )
  • Durch die Verbindurg zweier Zungenelemente zu einer Doppelzunge mittels einer Dämpfungsschicht muß bzgl. der Resonanzfrequenzermittlung einer derartigen Doppelzunge ein Kopplungsfaktor berücksichtigt werden. Somit gilt:

    f nD = K . f n .
    Figure imgb0002

  • Hierbei bedeutet
  • fnD
    : Eigenfrequenz der Doppelzunge
    K
    : Kopplungsfaktor.
  • Der Kopplungsfaktor bewegt sich je nach Material zwischen den Werten 1 und 2. Bei einer sehr weichen Dämpfungsmasse erhöht sich die Eigenfrequenz der Doppelzunge nur unwesentlich, bei einer sehr harten Dämpfungsmasse erhält man nahezu den Kopplungsfaktor 2, also eine Frequenzverdoppelung.
  • Besonders vorteilhaft ist eine Abstufung der Zungen nach folgender Regel:
    Figure imgb0003
  • Hierbei bedeuten
    mit
  • ln
    = Länge der n-ten Zunge
    lO
    = Länge der längsten Zunge
    n
    = Laufindex zwischen O und N-1
    N
    = Gesamtzahl der verschiedenen Zungenlängen
    f₁
    = erste Resonanzfrequenz der längsten Zunge
    f₂
    = zweite Resonanzfrequenz der längsten Zunge.
  • Die Möglichkeit, die Doppelzungen mit unterschiedlichen Dämpfungsschichten zu versehen, führt zu einer Temperaturbereichsarweiterung für den Schwingungsabsorber.

Claims (9)

  1. Resonanzabsorber zur Dämpfung von Körperschallschwingungen mit einer Anzahl von freischwingenden Zungen mit unterschiedlichen Resonanzfrequenzenen, wobei die Zungen an einer gemeinsamen, mit einem zu bedämpfenden Körper verbindbaren Basis angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Zungen als Doppelzungen (1.1, 1.2, ...) mit einem jeweils zwischen den beiden Zungenelementen (1.11, 1.12; ...) eingezwängtem Dämpfungsbelag (1.13; ...) ausgebildet sind.
  2. Resonanzabsorber nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Zungenelemente (1.11, 1.12; ...) deckungsgleich sind.
  3. Resonanzabsorber nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Doppelzungen (1.1, 2.1, ...) mit gegenseitigen Abständen übereinander gestapelt sind, wobei die Basisflächen zur Einleitung von Körperschallschwingungen in Kontakt miteinander stehen
  4. Resonanzabsorber nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Doppelzungen (1.1, 2.1, ...) eines Stapels deckungsgleich sind, jedoch unterschiedliche Dicken aufweisen.
  5. Resonanzabsorber nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Doppelzungen (1.11, 1.12, 1.13, ...) unterschiedlicher Länge nebeneinander an einer gemeinsamen Basis angeordnet sind.
  6. Resonanzabsorber nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß eine Lage (1) von Doppelzungen (1.1, 1.2, ...) unterschiedlicher Länge durch kammartiges Einschneiden zweier deckungsgleicher, rechteckiger oder quadratischer Platten an zwei gegenüberliegenden Selten (A, B) unter Beibehaltung eines zentralen, schräg über die Plattenfläche verlaufenden Basisstreifens abgebildet wird.
  7. Resonanzabsorber nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Lagen (1, 2, 3 ...) von Doppelzungen (1.1, 1.2, ...; 2.1, 2.2,....; ...) mit unterschiedlichen Dicken und deckungsgleichen Basisstreifen übereinander gestapelt sind, wobei die Enden der Doppelzungen freistehend sind, die Basisstreifen jedoch in Kontakt zueinander stehen.
  8. Resonanzabsorber nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Dämpfungsschicht (1.13, ...) innerhalb eines Stapels von Doppelzungen von Lage zu Lage unterschiedlich ist.
  9. Resonanzabsorber nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Längen der Doppelzungen nach folgender Beziehung abgestuft sind:
    Figure imgb0004
    mit
    ln   = Länge der n-ten Zunge
    lO   = Lange der längsten Zunge
    n   = Laufzahl zwischen O und N-1
    N   = Gesamtzahl der verschiedenen Zungen
    f₁   = erste Resonanzfrequenz der längsten Zunge
    f₂   = zweite Resonanzfrequenz der längsten Zunge.
EP94117490A 1993-12-16 1994-11-05 Resonanzabsorber. Withdrawn EP0658872A3 (de)

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DE4343008 1993-12-16
DE4343008A DE4343008C2 (de) 1993-12-16 1993-12-16 Resonanzabsorber

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EP0658872A2 true EP0658872A2 (de) 1995-06-21
EP0658872A3 EP0658872A3 (de) 1996-02-07

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US (1) US5550335A (de)
EP (1) EP0658872A3 (de)
JP (1) JPH07210171A (de)
CA (1) CA2137954A1 (de)
DE (1) DE4343008C2 (de)
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