EP4498015A1 - Resonanzschalldämpfer und damit ausgestatteter lüftungskanal - Google Patents
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- EP4498015A1 EP4498015A1 EP24190538.9A EP24190538A EP4498015A1 EP 4498015 A1 EP4498015 A1 EP 4498015A1 EP 24190538 A EP24190538 A EP 24190538A EP 4498015 A1 EP4498015 A1 EP 4498015A1
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- F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
- F24F13/24—Means for preventing or suppressing noise
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- G10K—SOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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- G10K11/16—Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
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- F24F13/24—Means for preventing or suppressing noise
- F24F2013/245—Means for preventing or suppressing noise using resonance
Definitions
- the invention relates to a resonance silencer with at least one wall which delimits at least one first channel with a first end and a second end, the second end being closed and the first end having a first opening, the resonance silencer further comprising at least one second channel with a first end and a second end, the second end being closed and the first end having a second opening.
- the invention further relates to a ventilation duct equipped with such a resonance silencer. Such resonance silencers can be used to optimize room acoustics.
- the invention is therefore based on the object of specifying a silencer which effectively attenuates even low frequencies so that they are perceived as less disturbing in the building.
- the object can be achieved by a resonance silencer.
- the resonance silencer can have a wall that delimits at least one first channel.
- the first channel can have a first end and an opposite second end.
- the first channel can run in a straight line.
- the first channel can run in a straight line in sections with kinks or bends arranged in between.
- the first channel can be curved at least in sections or even completely.
- the second end of the first channel may be closed, i.e. the first channel has either a completely closed wall at the second end or a wall which has only minor openings which are not acoustically effective.
- the first end of the channel may have a first opening.
- the first opening may be designed such that it can receive an air flow or that an air flow can enter the first channel through the first opening. This air flow may be oscillating and thus represent a sound wave.
- the resonance silencer may further include at least one second channel.
- the second channel may have a first end and an opposite second end.
- the second channel may be straight.
- the second channel may be straight in sections with kinks or bends.
- the second channel can be curved, at least in sections or even completely.
- the second end of the second channel may be closed, i.e. the second channel has either a completely closed wall at the second end or a wall which has only minor openings which are not acoustically effective.
- the first end of the second channel may have a first opening.
- the first opening may be designed such that it can receive an air flow or that an air flow can enter the second channel through the first opening. This air flow may be oscillating and thus represent a sound wave.
- the first and second channels are arranged rotationally symmetrically to one another in an axis of symmetry of the resonance silencer.
- This feature can have the effect that the resonance silencer has greater damping than known resonance silencers with only one channel.
- the resonance silencer can dampen sound from different directions, provided that the first and second openings of the first and second channels point in different directions. This can reduce the installation space required for the resonance silencer, especially when sound hits the resonance silencer from different directions.
- the first and second channels can have a common wall in at least one longitudinal section. This can reduce the manufacturing effort of the resonance silencer. In addition, in In some embodiments, the weight of the resonance silencer and/or the required installation space can be reduced.
- the first and second channels can have a two-fold symmetry in an axis of symmetry of the resonance silencer. This means that the first and second channels are arranged relative to one another in such a way that the first channel can be brought into alignment with the second channel by a rotation of 180°.
- the resonance silencer thus has a C 2 axis in Schönflies symbolism. This allows the first and second openings to point in opposite directions so that sound from opposite directions can be reduced by the resonance silencer.
- the resonance silencer may have exactly two channels, i.e. the first and the second channel, but no other channels.
- the first and second channels may have the same shape and size. Since in this case both channels have the same resonant frequency, the sound at that frequency is particularly effectively attenuated.
- the first and second channels can have a non-vanishing curvature.
- the curvature is defined as usual as the second derivative of the curve.
- a non-vanishing curvature means that the first and second channels do not run in a straight line over their entire length.
- a curved channel can achieve a considerable longitudinal extension in order to effectively dampen low frequencies in particular without reaching a size that makes integration into room or process air technology systems difficult or impossible.
- the first and second channels can be curved at least in sections. In this way, straight sections can be connected to one another by curved sections, so that the shape of the channel can be adapted to the available installation space.
- the first and second channels may have at least one bend adjacent to at least one straight portion.
- the first and second ducts can have a square cross-section.
- the square cross-section can be rectangular. This enables, for example, production as a continuous strand, which only needs to be cut to length before installation in a room or process air conditioning system.
- integration into rectangular ventilation ducts can be simplified.
- the resonance silencer can be manufactured in one piece. This can be done, for example, by bending a sheet metal strip and/or by extrusion and/or by extrusion molding.
- the resonance silencer can be made of a metal or an alloy or a polymer. This allows for easy manufacturing on the one hand and low weight and mechanical stability on the other.
- the wall may have a wall thickness of about 0.3 mm to about 1.5 mm. In other embodiments, the wall may have a wall thickness of about 0.4 mm to about 0.8 mm. This allows the resonance silencer to be manufactured easily, to have a low weight and a high mechanical stability, especially in environments where the air flow carries abrasive contaminants.
- the first and second channels can each have a length of about 20 cm to about 170 cm. In other embodiments, the first and second channels can each have a length of about 30 cm to about 85 cm. In still other embodiments, the first and second channels can each have a length of about 25 cm to about 80 cm. This is the complete, acoustically effective length of the channels, even if they are not straight due to bends or kinks. The length of the first and second channels influences the resonance frequency and the damping behavior, so that the resonance silencer can be optimized for a given application.
- the first and second channels can each be designed as a ⁇ /4 resonator with a resonance frequency of approximately 100 Hz to approximately 500 Hz. In other embodiments, the first and second channels can each be designed as a ⁇ /4 resonator with a resonance frequency of approximately 200 Hz to approximately 300 Hz.
- Such a resonance silencer can in particular effectively suppress noises that are caused by blowers, fans or other air conveying devices and that spread through ventilation ducts in the building. This can be a useful addition to a known baffle silencer for higher frequencies in order to effectively suppress low-frequency fan noises, for example.
- a flange and/or a sealing element can be arranged on the upper edge and/or on the lower edge of the resonance silencer. This allows the resonance silencer to be easily inserted into a ventilation duct, with the base and the cover of the ventilation duct simultaneously forming the upper and lower edges. lower end of the resonance silencer so that the first and second channels formed in the resonance silencer are closed on all sides except for the first and second openings.
- the resonance silencer can have a length and/or a width of about 100 mm to about 220 mm. In other embodiments, the resonance silencer can have a length and/or a width of about 125 mm to about 200 mm. In these cases, the dimensions of the resonance silencer are compatible with the dimensions of common baffle silencers, so that a baffle silencer can be easily replaced with the resonance silencer proposed here or the resonance silencer can be easily combined with baffle silencers for higher frequencies.
- this relates to a ventilation duct with a resonance silencer as described above.
- the resonance silencer can be arranged inside the ventilation duct.
- the resonance silencer can thus be integrated into a building without the need for additional installation space.
- the resonance silencer can have a smaller width than the ventilation duct and can be arranged approximately symmetrically in the ventilation duct. In this way, the room or process air can flow past the resonance silencer on both sides, effectively dampening sound waves in the ventilation duct.
- a ventilation duct may contain between one and six resonance silencers. In other embodiments, a ventilation duct may contain between two and four resonance silencers.
- the resonance silencer(s) may be at least one frequency band have a sound attenuation of about 30 dB to about 60 dB. In other embodiments, the resonance silencer can have a sound attenuation of about 40 dB to about 50 dB in at least one frequency band. This allows disturbing ventilation noises in buildings to be dampened to such an extent that they are no longer perceived as disturbing by the user of the building.
- the ventilation duct can have a U-rail which is designed to accommodate at least one resonance silencer. This allows easy positioning and reliable, sealed installation of the proposed resonance silencer in the ventilation duct.
- the U-rail can be attached to the floor and/or the cover of the ventilation duct by gluing, riveting, screwing or welding.
- the proposed resonance silencer 1 is approximately cuboid-shaped.
- the resonance silencer 1 is made from a single layer of material, for example a sheet metal, by bending.
- the sheet metal can be an aluminum sheet or a steel sheet, for example.
- the sheet metal can be provided with a coating, for example an anodized layer or a hot-dip galvanized layer or a paint coating or a bituminous coating. This can improve the corrosion resistance or influence the vibration behavior.
- the sheet metal forms the wall 3 of a first channel 21 and a second channel 22.
- the first channel 21 has a first end 211 and a second end 212.
- the second end 212 is located inside the cuboid-shaped resonance silencer and is closed.
- the first end 211 has a first opening 215.
- An air flow can enter the first channel 21 through this opening 215, in particular an oscillating air flow or a sound wave.
- the resonance silencer 1 has a second channel 22.
- the second channel 22 also has a first end 221 and a second end 222.
- the second end 222 of the second channel 22 is also closed.
- the first end 221 of the second channel 22 has a second opening 225.
- An air flow can also enter the second channel 22 through the second opening 225, in particular an oscillating air flow or a sound wave.
- the first and second openings 215 and 225 as well as the first and second channels 21 and 22 have a substantially rectangular cross-section.
- the width of a channel can be between approximately 10 mm and approximately 50 mm or between approximately 20 mm and approximately 35 mm.
- both the first and the second channel 21 and 22 have four straight sections which are connected to one another by right-angled bends.
- the entire length of the respective channel 21, 22 is thus wound up like a wind instrument to save installation space.
- the height of the resonance silencer measured between the upper edge 11 and the lower edge 12 can, in some embodiments, correspond to the internal height of a ventilation duct, so that the resonance silencer can be easily installed in a ventilation duct by gluing or by clamping with or without intermediate sealing elements.
- the base area of the resonance silencer according to the invention can be selected so that it does not have a larger installation space than known baffle silencers with mineral wool filling. This makes it easy to replace or to achieve compatibility with the known baffle silencers.
- the first channel 21 and the second channel 22 have the same shape and size. Both channels are arranged rotationally symmetrically to one another about an axis of symmetry 4 of the resonance silencer 1. This means that the first and the second channel are arranged relative to one another in such a way that the first channel can be brought into line with the second channel by a rotation of 180°. Likewise, the second channel 22 can be brought into line with the first channel 21 by a rotation of 180°.
- the first and the second channels 21 and 22 thus have a common wall 3 in some longitudinal sections.
- the total, unrolled length of a channel 21 or 22 can be between about 20 cm and about 170 cm.
- each of the channels 21 and 22 can act as a ⁇ /4 resonator with a resonance frequency of about 100 Hz to about 500 Hz or from about 200 Hz to about 300 Hz.
- the resonance silencer according to the invention is exposed to sound on both sides, this can reduce the sound propagation by about 6 dB to about 8 dB.
- a plurality of resonance silencers connected sequentially one after the other can bring about a correspondingly greater reduction in sound.
- the resonance silencer 1 is made from a single sheet of metal or an alloy by multiple bending.
- the sheet used as a semi-finished product thus forms the wall 3 of the subsequent resonance silencer 1.
- the sheet can have a thickness of approximately 0.3 mm to approximately 1.5 mm. In some embodiments, the wall thickness can be between approximately 0.4 mm to approximately 0.8 mm.
- a bending tool with a press ram 63 and a die 64 is used for production.
- the press ram 63 has an elongated shape and a comparatively low height, so that it can be accommodated on the inside of the channel 21 or 22 that is being formed.
- the press ram 63 is connected to the tool holder 61 of a hydraulic press via elongated receiving elements 62 that engage the front sides.
- the interaction of the die 64 with the press ram 63 allows approximately right-angled bends to be worked into the wall 3. By bending ten times, the Figure 1 complex resonance silencers shown can be manufactured.
- the Figure 2 The manufacturing process shown is to be understood as an example only.
- the Figure 1 or Figure 3 The profile of the resonance silencer shown can also be manufactured by extrusion, or injection molding from an aluminum alloy or a polymer, especially a thermoplastic. The resonance silencer can then be manufactured as a continuous profile and cut to the desired height.
- the second embodiment also contains two channels 21 and 22, which are closed on one side and have a first and second opening 215 and 225 on one side.
- the channels 21 and 22 according to the second embodiment have a smaller number of bends. This can simplify the manufacture.
- the respective bend between the first end 211 and the second end 212 measured length may be shorter, resulting in a higher resonance frequency. It goes without saying that the expert will adapt the length of the channels and thus the resonance frequency of the resonance silencer to the respective application or the respective noise spectrum to be dampened.
- the resonance silencer according to the third embodiment also has two channels 21 and 22, each of which has only a single kink or bend.
- the respective channels thus have the shape of a large L.
- the first channel 21 on the one hand and the second channel 22 on the other hand have no common wall section, so that a cavity 25 is formed there.
- the cavity 25 can be provided with a porous sound absorber or can also accommodate fastening elements for the resonance silencer.
- the axis of symmetry 4 is again arranged in the center of the central cavity 25, around which the first and second channels 21 and 22 are arranged rotationally symmetrically to one another.
- the resonance silencer according to the fourth embodiment does not have a straight longitudinal section. This gives the optical impression of a spiral.
- the outer contour of the resonance silencer is therefore not cuboid-shaped, as in Figure 1 but elliptical.
- the ventilation duct in the embodiment shown is approximately rectangular in cross-section.
- the ventilation duct 5 can be made in a conventional manner from sheet steel or plastic.
- three resonance silencers 1a, 1b and 1c are arranged symmetrically in the ventilation duct, with the first openings 215 facing one side and the opposite second openings 225 facing the other side.
- the number of resonance silencers used can also be greater or lesser. For example, between one and six or between two and four resonance silencers can be used at one point in the ventilation duct. These can have an identical or different resonance frequency.
- the ventilation duct When the ventilation duct is operated in an air-conditioning system or a process air-conditioning system, the air flows past the resonance silencers on the right and left. Disturbing noise emissions are transmitted through the ventilation duct along with the air, for example by fans or other conveying devices that are used to maintain the air flow through the ventilation duct.
- the disturbing noise emissions can penetrate into the first and second channels of the resonance silencers 1a, 1b and 1c via the openings 215 and 225. Due to the effect of the channels as ⁇ /4 resonators, the noise emission is weakened by around 30 dB to around 60 dB or by around 40 dB to around 50 dB in a frequency band determined by the length of the duct.
- the noise emission can therefore no longer be perceived or can only be perceived in a muffled manner.
- a larger number of resonance silencers results in a greater attenuation of the disturbing noise emissions.
- the resonance silencers 1 each have a height that corresponds to the internal height of the ventilation duct.
- the upper edge 11 and the lower edge 12 of each resonance silencer 1 can thus seal against the bottom or the cover of the ventilation duct 5.
- the ducts 21 and 22 are closed on all sides except for the openings 215 and 225, respectively, so that they can fulfill their function as ⁇ /4 resonators.
- the ventilation duct 5 contains a U-rail 55 at the bottom. This can be attached to the material of the ventilation duct 5 by gluing, soldering, welding or riveting.
- the U-rail can serve as a positioning aid into which the resonance silencers 1a, 1b and 1c can be inserted in order to ensure a substantially symmetrical positioning within the ventilation duct 5.
- the U-rail can also serve to seal the underside 12 of the resonance silencer. For this purpose, a sealing element made of a polymer or a rubber can be inserted into the U-rail.
- FIG 9 explains the transmission loss on the ordinate against the frequency on the abscissa for the first embodiment of a resonance silencer, as shown in the Figures 1 and 3
- the resonance silencer used as an example has an edge length of 125 mm.
- the resonance silencer is therefore compatible with standard baffle silencers in terms of dimensions and can therefore can be used in a simple manner as an exchange or in addition to common baffle silencers.
- the length of the two channels 21 and 22 in the illustrated embodiment is 34 cm each. This results in a resonance frequency of the ⁇ /4 resonator of about 250 Hz.
- the transmission loss of three resonance silencers installed one after the other in a ventilation duct reaches its maximum value of 35 dB at this resonance frequency.
- higher frequencies between about 330 Hz and about 450 Hz are also effectively dampened, so that low-frequency noise emissions from fans in particular are efficiently dampened.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft einen Resonanzschalldämpfer mit zumindest einer Wandung, welche zumindest einen ersten Kanal mit einem ersten Ende und einem zweiten Ende begrenzt, wobei das zweite Ende geschlossen ist und das erste Ende eine erste Öffnung aufweist, wobei der Resonanzschalldämpfer weiterhin zumindest einen zweiten Kanal mit einem ersten Ende und einem zweiten Ende aufweist, wobei das zweite Ende geschlossen ist und das erste Ende eine zweite Öffnung aufweist. Weiterhin betrifft die Erfindung einen mit einem solchen Resonanzschalldämpfer ausgestatteten Lüftungskanal. Solche Resonanzschalldämpfer können zur raumakustischen Optimierung eingesetzt werden.
- Aus der
US 2022/0415298 A1 ist ein Schalldämpfer für eine Klima- oder Lüftungsanlage bekannt. Dieser Schalldämpfer soll die Ausbreitung von Schallwellen im Gebäude über die Lüftungskanäle reduzieren. Hierzu enthält der Schalldämpfer eine erste Wandung und eine zweite Wandung, welche einen Kanal begrenzen. Dieser bekannte Schalldämpfer weist jedoch den Nachteil auf, dass die Bedämpfung tiefer Frequenzen unzureichend ist, sofern der Schalldämpfer nicht sehr viel Bauraum einnimmt. Beim Betrieb von Ventilatoren oder anderen Fördereinrichtungen entstehen jedoch insbesondere tiefe Frequenzen im Bereich von etwa 50 Hz bis etwa 400 Hz, welche innerhalb des Gebäudes störend wahrgenommen werden und deren Bedämpfung mit bekannten Schalldämpfern nur eingeschränkt möglich ist. - Ausgehend vom Stand der Technik liegt der Erfindung somit die Aufgabe zugrunde, einen Schalldämpfer anzugeben, welcher auch tiefe Frequenzen effektiv abschwächt, sodass diese im Gebäude weniger störend wahrgenommen werden.
- In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die Aufgabe durch einen Resonanzschalldämpfer gelöst werden. Der Resonanzschalldämpfer kann in zumindest einer Ausführung eine Wandung aufweisen, welche zumindest einen ersten Kanal begrenzt. Der erste Kanal kann ein erstes Ende und ein gegenüberliegendes zweites Ende aufweisen. Der erste Kanal kann geradlinig verlaufen. In anderen Ausführungsformen der Erfindung kann der erste Kanal abschnittsweise geradlinig mit dazwischen angeordneten Knicken oder Biegungen verlaufen. Schließlich kann der erste Kanal zumindest abschnittsweise oder auch vollständig gekrümmt sein.
- In einigen Ausführungsformen kann das zweite Ende des ersten Kanals geschlossen sein, d. h. der erste Kanal weist am zweiten Ende entweder eine vollständig geschlossene Wandung auf oder aber eine Wandung, welche nur geringfügige Öffnungen aufweist, welche akustisch nicht wirksam sind.
- In einigen Ausführungsformen kann das erste Ende des Kanals eine erste Öffnung aufweisen. Die erste Öffnung kann so ausgestaltet sein, dass diese eine Luftströmung aufnehmen kann bzw. dass eine Luftströmung durch die erste Öffnung in den ersten Kanal eintreten kann. Diese Luftströmung kann oszillierend sein und insofern eine Schallwelle repräsentieren.
- In einigen Ausführungsformen kann der Resonanzschalldämpfer weiterhin zumindest einen zweiten Kanal enthalten. Der zweiteKanal kann ein erstes Ende und ein gegenüberliegendes zweites Ende aufweisen. Der zweite Kanal kann geradlinig verlaufen. In anderen Ausführungsformen kann der zweite Kanal abschnittsweise geradlinig mit dazwischen angeordneten Knicken oder Biegungen verlaufen. Schließlich kann der zweiteKanal zumindest abschnittsweise oder auch vollständig gekrümmt sein.
- In einigen Ausführungsformen kann das zweite Ende des zweiten Kanals geschlossen sein, d. h. der zweite Kanal weist am zweiten Ende entweder eine vollständig geschlossene Wandung auf oder aber eine Wandung, welche nur geringfügige Öffnungen aufweist, welche akustisch nicht wirksam sind.
- In einigen Ausführungsformen kann das erste Ende des zweiten Kanals eine erste Öffnung aufweisen. Die erste Öffnung kann so ausgestaltet sein, dass diese eine Luftströmung aufnehmen kann bzw. dass eine Luftströmung durch die erste Öffnung in den zweiten Kanal eintreten kann. Diese Luftströmung kann oszillierend sein und insofern eine Schallwelle repräsentieren.
- In einigen Ausführungsformen wird nun vorgeschlagen, dass der erste und der zweite Kanal in einer Symmetrieachse des Resonanzschalldämpfers rotationssymmetrisch zueinander angeordnet sind. Dieses Merkmal kann die Wirkung haben, dass der Resonanzschalldämpfer eine größere Dämpfung aufweist als bekannte Resonanzschalldämpfer mit nur einem Kanal. Darüber hinaus kann der Resonanzschalldämpfer Schall aus unterschiedlichen Richtungen dämpfen, sofern die ersten und zweiten Öffnungen der ersten und zweiten Kanäle in unterschiedliche Richtungen zeigen. Hierdurch kann der für den Resonanzschalldämpfer benötigte Bauraum reduziert sein, insbesondere dann, wenn Schall aus unterschiedlichen Richtungen auf den Resonanzschalldämpfer trifft.
- In einigen Ausführungsformen kann der erste und zweite Kanal in zumindest einem Längsabschnitt eine gemeinsame Wandung aufweisen. Hierdurch kann der Herstellaufwand des Resonanzschalldämpfers reduziert sein. Darüber hinaus kann in einigen Ausführungsformen das Gewicht des Resonanzschalldämpfers und/oder der benötigte Bauraum verringert sein.
- In einigen Ausführungsformen kann der erste und zweite Kanal in einer Symmetrieachse des Resonanzschalldämpfers eine zweizählige Symmetrie aufweisen. Dies bedeutet, dass der erste und zweite Kanal relativ zueinander so angeordnet sind, dass der erste Kanal gedanklich durch eine Drehung um 180° mit dem zweiten Kanal in Deckung gebracht werden kann. Der Resonanzschalldämpfer weist somit in Schönflies-Symbolik eine C2-Achse auf. Hierdurch können die erste und zweite Öffnung in entgegengesetzte Richtungen weisen, sodass Schall aus entgegengesetzten Richtungen durch den Resonanzschalldämpfer reduziert werden kann.
- In einigen Ausführungsformen kann der Resonanzschalldämpfer genau zwei Kanäle aufweisen, d.h. den ersten und den zweiten Kanal, aber keine weiteren Kanäle.
- In einigen Ausführungsformen können der erste und der zweite Kanal die gleiche Form und Größe aufweisen. Da in diesem Fall beide Kanäle die gleiche Resonanzfrequenz haben, wird der Schall bei dieser Frequenz besonders effektiv gedämpft.
- In einigen Ausführungsformen können der erste und der zweite Kanal eine nicht verschwindende Krümmung aufweisen. Die Krümmung ist dabei wie üblich als zweite Ableitung des Verlaufs definiert. Eine nicht verschwindende Krümmung bedeutet, dass der erste und der zweite Kanal nicht über die gesamte Länge geradlinig verlaufen. Ein gekrümmter Kanal kann eine erhebliche Längsausdehnung erreichen, um auf diese Weise insbesondere tiefe Frequenzen effektiv zu dämpfen, ohne eine Baugröße zu erreichen, welche die Integration in raum- oder prozesslufttechnische Anlagen erschwert oder verunmöglicht.
- In einigen Ausführungsformen kann der erste und der zweite Kanal zumindest abschnittsweise gekrümmt sein. Auf diese Weise können geradlinige Abschnitte durch gekrümmte Abschnitte miteinander verbunden werden, sodass die Form des Kanals an den zur Verfügung stehenden Bauraum angepasst werden kann.
- In einigen Ausführungsformen kann der erste und der zweite Kanal zumindest eine Biegung aufweisen, welche an zumindest einen geradlinigen Abschnitt angrenzt.
- In einigen Ausführungsformen kann der erste und der zweite Kanal einen viereckigen Querschnitt aufweisen. In einigen Ausführungsformen kann der viereckige Querschnitt rechteckig sein. Dies ermöglicht beispielsweise die Herstellung als Endlosstrang, welcher vor dem Einbau in eine raum- oder prozesslufttechnische Anlage nur noch abgelängt werden muss. Darüber hinaus kann die Integration in rechteckige Lüftungskanäle vereinfacht sein.
- In einigen Ausführungsformen kann der Resonanzschalldämpfer einstückig gefertigt sein. Dies kann beispielsweise durch Biegen eines Blechstreifens und/oder durch Extrudieren und/oder durch Strangpressen erfolgen.
- In einigen Ausführungsformen kann der Resonanzschalldämpfer aus einem Metall oder einer Legierung oder einem Polymer gefertigt sein. Dies ermöglicht einerseits einfache Herstellung und andererseits geringes Gewicht und mechanische Stabilität.
- In einigen Ausführungsformen kann die Wandung eine Wandstärke von etwa 0,3 mm bis etwa 1,5 mm aufweisen. In anderen Ausführungsformen kann die Wandung eine Wandstärke von etwa 0,4 mm bis etwa 0,8 mm aufweisen. Hierdurch kann der Resonanzschalldämpfer einerseits einfach hergestellt werden, ein geringes Gewicht und eine hohe mechanische Stabilität aufweisen, insbesondere auch in Umgebungen, in welchen die Luftströmung abrasive Verschmutzungen mitführt.
- In einigen Ausführungsformen kann der erste und der zweite Kanal jeweils eine Länge von etwa 20 cm bis etwa 170 cm aufweisen. In anderen Ausführungsformen kann der erste und der zweite Kanal jeweils eine Länge von etwa 30 cm bis etwa 85 cm aufweisen. In wiederum anderen Ausführungsformen kann der erste und der zweite Kanal jeweils eine Länge von etwa 25 cm bis etwa 80 cm aufweisen. Hierbei handelt es sich jeweils um die vollständige, akustisch wirksame Länge der Kanäle, auch wenn diese durch Biegungen oder Knicke nicht geradlinig verlaufen. Die Länge der ersten und der zweiten Kanäle beeinflussen die Resonanzfrequenz und das Dämpfungsverhalten, so dass der Resonanzschalldämpfer für einen vorgegebenen Einsatzzweck optimiert werden kann.
- In einigen Ausführungsformen kann der erste und der zweite Kanal jeweils als λ/4-Resonator mit einer Resonanzfrequenz von etwa 100 Hz bis etwa 500 Hz ausgebildet sein. In anderen Ausführungsformen kann der erste und der zweite Kanal jeweils als λ/4-Resonator mit einer Resonanzfrequenz von etwa 200 Hz bis etwa 300 Hz ausgebildet sein. Ein solcher Resonanzschalldämpfer kann insbesondere Geräusche effektiv unterdrücken, welche von Gebläsen, Ventilatoren oder anderen Luftfördereinrichtungen hervorgerufen und sich über Lüftungskanäle im Gebäude ausbreiten. Hierdurch kann ein an sich bekannter Kulissenschalldämpfer für höhere Frequenzen sinnvoll ergänzt werden, um beispielsweise tieffrequente Lüftergeräusche effektiv zu unterdrücken.
- In einigen Ausführungsformen kann an der Oberkante und/oder an der Unterkante des Resonanzschalldämpfers ein Flansch und/oder ein Dichtungselement angeordnet sein. Hierdurch kann der Resonanzschalldämpfer in einfacher Weise in einen Lüftungskanal eingesetzt werden, wobei der Boden und der Deckel des Lüftungskanals gleichzeitig den oberen bzw. unteren Abschluss des Resonanzschalldämpfers bilden, sodass der im Resonanzschalldämpfer ausgebildete erste und zweite Kanal bis auf die erste und zweite Öffnung allseitig geschlossen sind.
- In einigen Ausführungsformen kann der Resonanzschalldämpfer eine Länge und/oder eine Breite von etwa 100 mm bis etwa 220 mm aufweisen. In anderen Ausführungsformen kann der Resonanzschalldämpfer eine Länge und/oder eine Breite von etwa 125 mm bis etwa 200 mm aufweisen. Die Abmessungen des Resonanzschalldämpfers sind in diesen Fällen kompatibel mit den Abmessungen gängiger Kulissenschalldämpfer, sodass ein einfacher Austausch eines Kulissenschalldämpfers gegen den hier vorgeschlagenen Resonanzschalldämpfer erfolgen kann oder der Resonanzschalldämpfer in einfacher Weise mit Kulissenschalldämpfern für höhere Frequenzen kombiniert werden kann.
- In einigen Ausführungsformen betrifft diese einen Lüftungskanal mit einem vorstehend beschriebenen Resonanzschalldämpfer. Der Resonanzschalldämpfer kann babei im inneren des Lüftungskanals angeordnet sein. Der Resonanzschalldämpfer kann somit ohne die Notwendigkeit zusätzlichen Bauraums in ein Gebäude integriert sein.
- In einigen Ausführungsformen kann der Resonanzschalldämpfer eine geringere Breite aufweisen als der Lüftungskanal und in etwa symmetrisch im Lüftungskanal angeordnet sein. Auf diese Weise kann die Raum- oder Prozessluft beidseitig am Resonanzschalldämpfer vorbeiströmen, wobei Schallwellen im Lüftungskanal effektiv bedämpft werden.
- In einigen Ausführungsformen kann ein Lüftungskanal zwischen einem und sechs Resonanzschalldämpfer enthalten. In anderen Ausführungsformen kann ein Lüftungskanal zwischen zwei und vier Resonanzschalldämpfer enthalten. In einigen Ausführungsformen kann der bzw. die Resonanzschalldämpfer in zumindest einem Frequenzband eine Schalldämpfung von etwa 30 dB bis etwa 60 dB aufweisen. In anderen Ausführungsformen kann der Resonanzschalldämpfer in zumindest einem Frequenzband eine Schalldämpfung von etwa 40 dB bis etwa 50 dB aufweisen. Dadurch können störende Lüftungsgeräusche in Gebäuden so weit gedämpft werden, dass diese vom Benutzer des Gebäudes nicht mehr störend wahrgenommen werden.
- In einigen Ausführungsformen kann der Lüftungskanal eine U-Schiene aufweisen, welche zur Aufnahme von zumindest einem Resonanzschalldämpfer eingerichtet ist. Diese erlaubt eine einfache Positionierung und einen zuverlässigen, dichtenden Einbau des vorgeschlagenen Resonanzschalldämpfers im Lüftungskanal. Die U-Schiene kann dabei am Boden und/oder am Deckel des Lüftungskanals durch Kleben, Nieten, Schrauben oder Schweißen befestigt sein.
- Nachfolgend soll die Erfindung anhand von Figuren und Ausführungsbeispielen ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens näher erläutert werden. Dabei zeigt
- Figur 1
- einen Resonanzschalldämpfer nach einer ersten Ausführungsform in der Ansicht.
- Figur 2
- erläutert ein mögliches Herstellungsverfahren des Resonanzschalldämpfers gemäß
Figur 1 . - Figur 3
- zeigt den Resonanzschalldämpfer gemäß
Figur 1 im Schnitt. - Figur 4
- zeigt eine zweite Ausführungsform eines Resonanzschalldämpfers im Schnitt.
- Figur 5
- zeigt eine dritte Ausführungsform eines Resonanzschalldämpfers im Schnitt.
- Figur 6
- zeigt eine vierte Ausführungsform eines Resonanzschalldämpfers im Schnitt.
- Figur 7
- zeigt den Einbau eines Resonanzschalldämpfers in einem Lüftungskanal gemäß einer ersten Ausführungsform.
- Figur 8
- zeigt den Einbau eines Resonanzschalldämpfers in einem Lüftungskanal gemäß einer zweiten Ausführungsform.
- Figur 9
- zeigt die Durchgangsdämpfung des Resonanzschalldämpfers gemäß
Figur 1 . - Anhand der
Figuren 1, 2 und3 wird eine erste Ausführungsform des vorgeschlagenen Resonanzschalldämpfers näher erläutert. Wie ausFigur 1 ersichtlich ist, ist der vorgeschlagene Resonanzschalldämpfer 1 in etwa quaderförmig. Der Resonanzschalldämpfer 1 ist aus einer einzigen Materiallage, beispielsweise einem Blech, durch Biegen hergestellt. Das Blech kann beispielsweise ein Aluminiumblech oder ein Stahlblech sein. Das Blech kann mit einer Beschichtung versehen sein, beispielsweise einer Eloxalschicht oder einer Feuerverzinkung oder einer Farbbeschichtung oder einer bituminösen Beschichtung . Hierdurch kann die Korrosionsbeständigkeit verbessert sein oder das Schwingungsverhalten beeinflusst werden. Das Blech bildet die Wandung 3 eines ersten Kanals 21 und eines zweiten Kanals 22. - Der erste Kanal 21 weist ein erstes Ende 211 und ein zweites Ende 212 auf. Dabei ist das zweite Ende 212 im quaderförmigen Resonanzschalldämpfer innen gelegen und geschlossen. Demgegenüber weist das erste Ende 211 eine erste Öffnung 215 auf. Durch diese Öffnung 215 kann eine Luftströmung in den ersten Kanal 21 eintreten, insbesondere eine oszillierende Luftströmung bzw. eine Schallwelle.
- Weiterhin weist der Resonanzschalldämpfer 1 einen zweiten Kanal 22 auf. Auch der zweite Kanal 22 weist ein erstes Ende 221 und ein zweites Ende 222 auf. Auch das zweite Ende 222 des zweiten Kanals 22 ist geschlossen. Das erste Ende 221 des zweiten Kanals 22 weist eine zweite Öffnung 225 auf. Auch in die zweite Öffnung 225 kann eine Luftströmung in den zweiten Kanal 22 eintreten, insbesondere eine oszillierende Luftströmung bzw. eine Schallwelle.
- Aufgrund der Quaderform des Resonanzschalldämpfers 1 weisen die ersten und zweiten Öffnungen 215 und 225 sowie der erste und zweite Kanal 21 und 22 einen im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt auf. Die Breite eines Kanals kann dabei zwischen etwa 10 mm und etwa 50 mm oder zwischen etwa 20 mm und etwa 35 mm betragen.
- Wie aus
Figur 1 ersichtlich ist, weist sowohl der erste als auch der zweite Kanal 21 und 22 vier geradlinige Abschnitte auf, welche durch rechtwinklige Knicke miteinander verbunden sind. Die gesamte Länge des jeweiligen Kanals 21, 22 ist somit wie bei einem Blasinstrument zur Ersparnis von Bauraum aufgewickelt. - Die zwischen der Oberkante 11 und der Unterkante 12 gemessene Höhe des Resonanzschalldämpfers kann in einigen Ausführungsformen der Innenhöhe eines Lüftungskanals entsprechen, sodass der Resonanzschalldämpfer in einfacher Weise durch Einkleben oder durch Klemmsitz mit oder ohne dazwischenliegenden Dichtungselementen in einen Lüftungskanal eingebaut werden kann. Darüber hinaus kann die Grundfläche des erfindungsgemäßen Resonanzschalldämpfers so gewählt sein, dass dieser keinen größeren Bauraum aufweist als bekannte Kulissenschalldämpfer mit Mineralwollefüllung. Hierdurch kann ein einfacher Austausch bzw. eine Kompatibilität zu den bekannten Kulissenschalldämpfern erzielt werden.
- Wie insbesondere der Querschnitt gemäß
Figur 3 zeigt, weisen der erste Kanal 21 und der zweite Kanal 22 die gleiche Form und Größe auf. Beide Kanäle sind um eine Symmetrieachse 4 des Resonanzschalldämpfers 1 rotationssymmetrisch zueinander angeordnet. Dies bedeutet, dass der erste und der zweite Kanal relativ zueinander so angeordnet sind, dass der erste Kanal gedanklich durch eine Drehung um 180° mit dem zweiten Kanal in Deckung gebracht werden kann. Ebenso kann der zweite Kanal 22 gedanklich durch eine Drehung um 180° mit dem ersten Kanal 21 in Deckung gebracht werden. Der erste und der zweite Kanal 21 und 22 weisen somit in einigen Längsabschnitten eine gemeinsame Wandung 3 auf. - Die gesamte, abgewickelte Länge eines Kanals 21 bzw. 22 kann zwischen etwa 20 cm bis etwa 170 cm betragen. Hierdurch kann jeder der Kanäle 21 und 22 jeweils als λ/4-Resonator mit einer Resonanzfrequenz von etwa 100 Hz bis etwa 500 Hz oder von etwa 200 Hz bis etwa 300 Hz wirken.
- Wird der erfindungsgemäße Resonanzschalldämpfer beidseitig mit Schall beaufschlagt, kann dieser eine Minderung der Schallausbreitung von etwa 6 dB bis etwa 8 dB bewirken. Eine Mehrzahl sequenziell hintereinander geschalteter Resonanzschalldämpfer kann eine entsprechend größere Schallminderung bewirken.
- Anhand der
Figur 2 wird die mögliche Herstellung eines Resonanzschalldämpfers näher erläutert. Wie inFigur 2 ersichtlich ist, wird der Resonanzschalldämpfer 1 gemäß der ersten Ausführungsform aus einem einzigen Blech aus einem Metall oder einer Legierung durch mehrfaches Abkanten gefertigt. Das als Halbzeug verwendete Blech bildet somit die Wandung 3 des späteren Resonanzschalldämpfers 1. Das Blech kann hierzu eine Dicke von etwa 0,3 mm bis etwa 1,5 mm aufweisen. In einigen Ausführungsformen kann die Wandstärke zwischen etwa 0,4 mm bis etwa 0,8 mm betragen. - Zur Herstellung wird ein Abkantwerkzeug mit einem Pressstempel 63 und einem Gesenk 64 verwendet. Der Pressstempel 63 weist eine langgestreckte Form vergleichsweise geringer Höhe auf, sodass dieser auf der Innenseite des sich bildenden Kanals 21 bzw. 22 aufgenommen werden kann. Der Pressstempel 63 ist über längliche, an den Stirnseiten angreifende Aufnahmeelemente 62 mit der Werkzeugaufnahme 61 einer hydraulischen Presse verbunden. Durch das Zusammenwirken des Gesenks 64 mit dem Pressstempel 63 können in der Wandung 3 in etwa rechtwinklige Knicke eingearbeitet werden. Durch zehnfaches Abkanten kann auf diese Weise mit geringem Aufwand aus einem einzigen Blechstreifen der in
Figur 1 gezeigte, komplexe Resonanzschalldämpfer gefertigt werden. - Es ist anzumerken, dass das anhand der
Figur 2 gezeigte Herstellungsverfahren lediglich beispielhaft zu verstehen ist. In anderen Ausführungsformen kann das inFigur 1 bzw.Figur 3 gezeigte Profil des Resonanzschalldämpfers auch durch Strangpressen, Extrudieren oder Spritzgießen aus einer Aluminiumlegierung oder einem Polymer, insbesondere einem Thermoplast, gefertigt werden. Der Resonanzschalldämpfer kann dann als Endlosprofil hergestellt und auf die gewünschte Höhe abgelängt werden. - Anhand der
Figur 4 wird der Querschnitt einer zweiten Ausführungsform des Resonanzschalldämpfers näher erläutert. Gleiche Bestandteile der Erfindung sind mit gleichen Bezugszeichen versehen, sodass sich die Beschreibung auf die wesentlichen Unterschiede beschränkt. - Wie
Figur 4 zeigt, enthält auch die zweite Ausführungsform zwei Kanäle 21 und 22, welche einseitig geschlossen sind und einseitig eine erst und zweite Öffnung 215 und 225 aufweisen. Die Kanäle 21 und 22 gemäß der zweiten Ausführungsform weisen eine geringere Anzahl an Biegungen auf. Hierdurch kann die Herstellung vereinfacht sein. Darüber hinaus kann die jeweilige, zwischen dem ersten Ende 211 und dem zweiten Ende 212 gemessene Länge geringer sein, sodass sich eine höhere Resonanzfrequenz ergibt. Es versteht sich von selbst, dass der Fachmann die Länge der Kanäle und damit die Resonanzfrequenz des Resonanzschalldämpfers an den jeweiligen Anwendungsfall bzw. das jeweils zu bedämpfende Geräuschspektrum anpassen wird. - Anhand der
Figur 5 wird ein drittes Ausführungsbeispiel des Resonanzschalldämpfers näher erläutert. Auch im Querschnitt des dritten Ausführungsbeispiels sind gleiche Bestandteile mit gleichen Bezugszeichen versehen. - Auch der Resonanzschalldämpfer gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel weist zwei Kanäle 21 und 22 auf, welche jeweils nur einen einzigen Knick bzw. eine Biegung aufweisen. Die jeweiligen Kanäle haben somit die Form eines großen L. Im zentralen Bereich haben der erste Kanal 21 einerseits und der zweite Kanal 22 andererseits keinen gemeinsamen Wandabschnitt, sodass sich dort ein Hohlraum 25 ergibt. Der Hohlraum 25 kann mit einem porösen Schallabsorber versehen sein oder auch Befestigungselemente für den Resonanzschalldämpfer aufnehmen. Im Mittelpunkt des zentralen Hohlraums 25 ist wiederum die Symmetrieachse 4 angeordnet, um welche der erste und der zweite Kanal 21 und 22 rotationssymmetrisch zueinander angeordnet sind.
- Anhand der
Figur 6 wird der Querschnitt eines vierten Ausführungsbeispiels des Resonanzschalldämpfers näher erläutert. Der Resonanzschalldämpfer gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel weist keinen geradlinigen Längsabschnitt auf. Hierdurch ergibt sich der optische Eindruck einer Spirale. Die Außenkontur des Resonanzschalldämpfers ist somit nicht quaderförmig, wie inFigur 1 gezeigt, sondern elliptisch. - Anhand der
Figuren 7 und8 wird die Integration eines erfindungsgemäßen Resonanzschalldämpfers in einen Lüftungskanal 5 näher erläutert. WieFigur 7 zeigt, ist der Lüftungskanal im dargestellten Ausführungsbeispiel in etwa rechteckig im Querschnitt. Der Lüftungskanal 5 kann in an sich bekannter Weise aus Stahlblech oder Kunststoff gefertigt sein. - Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind drei Resonanzschalldämpfer 1a, 1b und 1c symmetrisch im Lüftungskanal angeordnet, wobei die ersten Öffnungen 215 zu einer Seite zeigen und die gegenüberliegenden zweiten Öffnungen 225 zur anderen Seiten zeigen. In anderen Ausführungsformen kann die Anzahl der eingesetzten Resonanzschalldämpfer auch größer oder geringer sein. Beispielsweise können zwischen einem und sechs oder auch zwischen zwei und vier Resonanzschalldämpfer an einer Stelle des Lüftungskanals eingesetzt werden. Diese können eine identische oder unterschiedliche Resonanzfrequenz aufweisen.
- Bei Betrieb des Lüftungskanals in einer raumlufttechnischen Anlage oder einer prozesslufttechnischen Anlage strömt die Luft somit rechts und links an den Resonanzschalldämpfern vorbei. Zusammen mit der Luft werden störende Schallemissionen durch den Lüftungskanal übertragen, beispielsweise durch Ventilatoren oder andere Fördereinrichtungen, welche dazu eingesetzt werden, die Luftströmung durch den Lüftungskanal aufrechtzuerhalten. Die störenden Schallemissionen können über die Öffnungen 215 und 225 in die ersten und zweiten Kanäle der Resonanzschalldämpfer 1a, 1b und 1c eindringen. Aufgrund der Wirkung der Kanäle als λ/4-Resonatoren wird die Schallemission in einem durch die Länge des Kanals vorgegebenen Frequenzband um etwa 30 dB bis etwa 60 dB oder um etwa 40 dB bis etwa 50 dB geschwächt. An der Mündung des Lüftungskanals, beispielsweise in einem Wohn- oder Arbeitsraum, kann die Schallemission somit nicht mehr oder nur noch gedämpft wahrgenommen werden. Eine größere Anzahl an Resonanzschalldämpfern bewirkt dabei eine größere Schwächung der störenden Schallemissionen.
- Wie
Figur 7 weiter zeigt, haben die Resonanzschalldämpfer 1 jeweils eine Höhe, welche der Innenhöhe des Lüftungskanals entspricht. Die Oberkante 11 und die Unterkante 12 eines jeden Resonanzschalldämpfers 1 kann somit dichtend am Boden bzw. am Deckel des Lüftungskanals 5 abschließen. Hierdurch werden die Kanäle 21 bzw. 22 bis auf die Öffnungen 215 bzw. 225 allseitig geschlossen, sodass diese ihre Wirkung als λ/4-Resonatoren erfüllen können. - Anhand der
Figur 8 wird eine zweite Ausführungsform eines Lüftungskanals 5 näher erläutert. Gleiche Bestandteile sind mit gleichen Bezugszeichen versehen, sodass sich die nachfolgende Beschreibung auf die wesentlichen Unterschiede beschränkt. Wie inFigur 8 ersichtlich ist, enthält der Lüftungskanal 5 am Boden eine U-Schiene 55. Diese kann durch Kleben, Löten, Schweißen oder Nieten im Material des Lüftungskanals 5 befestigt sein. Die U-Schiene kann einerseits als Positionierhilfe dienen, in welche die Resonanzschalldämpfer 1a, 1b und 1c eingesetzt werden können, um eine im Wesentlichen symmetrische Positionierung innerhalb des Lüftungskanals 5 sicherzustellen. Darüber hinaus kann die U-Schiene auch dazu dienen, die Unterseite 12 des Resonanzschalldämpfers abzudichten. Hierzu kann in der U-Schiene ein Dichtungselement aus einem Polymer oder einem Gummi eingelegt sein. - Auch wenn dies in
Figur 8 nicht dargestellt ist, kann eine gleichartige U-Schiene am Deckel des Lüftungskanals 5 angeordnet sein. -
Figur 9 erläutert die Durchgangsdämpfung auf der Ordinate gegen die Frequenz auf der Abszisse für die erste Ausführungsform eines Resonanzschalldämpfers, wie dieser in denFiguren 1 und3 dargestellt ist. Der beispielhaft verwendete Resonanzschalldämpfer weist eine Kantenlänge von 125 mm auf. Der Resonanzschalldämpfer ist damit mit gängigen Kulissenschalldämpfern in den Abmessungen kompatibel und kann somit in einfacher Weise im Austausch oder auch ergänzend zu gängigen Kulissenschalldämpfern erwendet werden. Die Länge der beiden Kanäle 21 und 22 beträgt im dargestellten Ausführungsbeispiel jeweils 34 cm. Hieraus ergibt sich eine Resonanzfrequenz des λ/4-Resonators von etwa 250 Hz. WieFigur 9 zeigt, erreicht die Durchgangsdämpfung von drei hintereinander in einen Lüftungskanal eingebauten Resonanzschalldämpfern mit 35 dB bei dieser Resonanzfrequenz ihren Maximalwert. Daneben werden auch höhere Frequenzen zwischen etwa 330 Hz bis etwa 450 Hz noch effektiv bedämpft, sodass insbesondere niederfrequente Schallemissionen von Ventilatoren effizient bedämpft werden. - Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf die dargestellten Ausführungsformen beschränkt. Die vorstehende Beschreibung ist daher nicht als beschränkend, sondern als erläuternd anzusehen. Die nachfolgenden Ansprüche sind so zu verstehen, dass ein genanntes Merkmal in zumindest einer Ausführungsform der Erfindung vorhanden ist. Dies schließt die Anwesenheit weiterer Merkmale nicht aus. Sofern die Ansprüche und die vorstehende Beschreibung "erste" und "zweite" Ausführungsformen definieren, so dient diese Bezeichnung der Unterscheidung zweier gleichartiger Ausführungsformen, ohne eine Rangfolge festzulegen.
Claims (15)
- Resonanzschalldämpfer (1) mit zumindest einer Wandung (3), welche zumindest einen ersten Kanal (21) mit einem ersten Ende (211) und einem zweiten Ende (212) begrenzt, wobei das zweite Ende (212) geschlossen ist und das erste Ende (211) eine erste Öffnung (215) aufweist,
undder Resonanzschalldämpfer (1) weiterhin zumindest einen zweiten Kanal (22) mit einem ersten Ende (221) und einem zweiten Ende (222) aufweist, wobei das zweite Ende (222) geschlossen ist und das erste Ende (221) eine zweite Öffnung (225) aufweist,dadurch gekennzeichnet, dassder erste und zweite Kanal (21, 22) in einer Symmetrieachse (4) des Resonanzschalldämpfers (1) rotationssymmetrisch zueinander angeordnet sind undder erste und der zweite Kanal (21, 22) jeweils als λ/4-Resonator mit einer Resonanzfrequenz von etwa 100 Hz bis etwa 500 Hz ausgebildet sind. - Resonanzschalldämpfer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und zweite Kanal (21, 22) in zumindest einem Längsabschnitt eine gemeinsame Wandung aufweisen.
- Resonanzschalldämpfer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und zweite Kanal (21, 22) in der Symmetrieachse (4) des Resonanzschalldämpfers (1) eine zweizählige Symmetrie aufweisen und/oder dass der Resonanzschalldämpfer (1) genau zwei Kanäle (21, 22) aufweist.
- Resonanzschalldämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der zweite Kanal (21, 22) die gleiche Form und Größe aufweisen.
- Resonanzschalldämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der zweite Kanal (21, 22) eine nicht verschwindende Krümmung aufweisen oderdass der erste und der zweite Kanal (21, 22) zumindest abschnittsweise gekrümmt sind oderdass der erste und der zweite Kanal (21, 22) zumindest eine Biegung aufweisen, welche an zumindest einen geradlinigen Abschnitt angrenzt.
- Resonanzschalldämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der zweite Kanal (21, 22) einen viereckigen Querschnitt aufweisen.
- Resonanzschalldämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass dieser einstückig gefertigt ist und/oder
dass dieser aus einem Metall oder einer Legierung oder einem Polymer gefertigt ist. - Resonanzschalldämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandung (3) eine Wandstärke von etwa 0,3 mm bis etwa 1,5 mm oder von etwa 0,4 mm bis etwa 0,8 mm aufweist.
- Resonanzschalldämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 8,dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der zweite Kanal (21, 22) jeweils eine Länge von etwa 20 cm bis etwa 170 cm oder von etwa 30 cm bis etwa 85 cm oder 25 cm bis etwa 80 cm aufweist und/oderdass der erste und der zweite Kanal (21, 22) jeweils als λ/4-Resonator mit einer Resonanzfrequenz von etwa 200 Hz bis etwa 300 Hz ausgebildet sind.
- Resonanzschalldämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass an dessen Oberkante (11) und/oder an dessen Unterkante (12) ein Flansch und/oder ein Dichtungselement angeordnet ist.
- Resonanzschalldämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass dieser eine Länge und/oder eine Breite von etwa 100 mm bis etwa 220 mm oder von etwa 125 mm bis etwa 200 mm aufweist
- Lüftungskanal (5) mit zumindest einem Resonanzschalldämpfer (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11.
- Lüftungskanal nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Resonanzschalldämpfer (1) eine geringere Breite aufweist als der Lüftungskanal (5) und in etwa symmetrisch im Lüftungskanal angeordnet ist.
- Lüftungskanal nach einem der Ansprüche 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass dieser zwischen 1 und 6 oder zwischen 2 und 4 Resonanzschalldämpfer (1) enthält. - Lüftungskanal nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass dieser eine Innenhöhe aufweist, welche der Höhe der oder des Resonanzschalldämpfers (1) entspricht und/oder
dass der oder die Resonanzschalldämpfer (1) in den Lüftungskanal eingeklebt oder eingeklemmt sind.
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Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10714070B1 (en) * | 2019-06-10 | 2020-07-14 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Sound isolation device |
| US20210142773A1 (en) * | 2019-11-11 | 2021-05-13 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Degenerative sound isolation device |
| JP7039910B2 (ja) * | 2017-09-28 | 2022-03-23 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 騒音低減構造及び画像形成装置 |
| US20220415298A1 (en) | 2021-06-24 | 2022-12-29 | Air Distribution Technologies Ip, Llc | Tunable silencer for air handling unit |
Family Cites Families (1)
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-
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Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP7039910B2 (ja) * | 2017-09-28 | 2022-03-23 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 騒音低減構造及び画像形成装置 |
| US10714070B1 (en) * | 2019-06-10 | 2020-07-14 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Sound isolation device |
| US20210142773A1 (en) * | 2019-11-11 | 2021-05-13 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Degenerative sound isolation device |
| US20220415298A1 (en) | 2021-06-24 | 2022-12-29 | Air Distribution Technologies Ip, Llc | Tunable silencer for air handling unit |
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