JP4551139B2 - 水中吸音装置 - Google Patents
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Description
図15ないし図16は、かかる無響水槽における吸音構造体の2つの例を示す要部縦断面図である。
図16に示される吸音構造体10は、ゴム材を単層あるいは複数層積層してなる内層材61の水室101に臨む内面61aを平面(あるいは図15のような楔状凹凸面)に形成し、前記内層材61の外面61bをコンクリート製の支持体1の内面に固着している。
即ち、図15に示される吸音構造体にあっては、木材からなる内層材51の水室101に臨む内面51aを楔状凹凸面とした構造であるため、周波数は1KHz程度以上の高周波音に対しては該内層材51の厚さをさほど大きくしなくても所要の吸音効果が得られるが、200Hz程度の低周波音に対しては所要の吸音効果を得るには該内層材51の厚さを大幅に増大する必要があり(200Hzの低周波音についた所要の吸音効果を得るにはを7.5mの厚さが必要)、吸音構造体10が大型化し、無響水槽としては構造上成り立たなくなる。
また、特許文献2に開示されている水中吸音装置は、複数の吸音シートの隙間に溝を設けて吸音シート間の隙間で生じる音の反射を低減するにとどまり、該特許文献2には広範囲の周波域の吸音についての手段は示唆されていない。
これにより、多孔質材料からなる内層材で高周波数の音を吸収した後に、多孔質材料の外側吸音材内で低周波数の音を吸収することができて、吸収周波数範囲が異なる多孔質材料からなる吸音材を複数層設けて水中から伝播される音を通過させるという、小型で簡単な構造をそなえ、かつ低コストの装置で以って、低周波数音から高周波数音までの広い周波数範囲の音を確実に吸収し得る吸音構造体を提供できる。
ここで、多孔質材料からなる吸音材の背後に空間層を形成することで、低周波数領域の吸音率が上昇する原理は次のとおりである。
即ち、多孔質材料での吸音は、音波伝搬時に生じる粒子速度により多孔質部分で摩擦が生じ、音が熱に変化することでなされる。従って、粒子速度が最大になる位置に多孔質材料を設置することで効果的に吸音される。前記粒子速度が最大となるのは、壁面から1/4波長の位置である。かかる距離が遠ざかるほど、前記1/4波長に対応する周波数は低くなるため、該空間層を形成することにより、低周波数領域での吸音効果が上昇する。
従って前記原理によって、水中を伝播される音が複数層の吸音材を積層した吸音構造体を通過する際に各層の吸音材で吸収した周波数の音よりも低周波数領域での吸音効果を、前記水、空気等の流体が収容される空間層を形成することにより向上できる。
これにより、前記複数層の吸音材で中、高周波数の音を吸収し、前記空間層の形成によって低周波数領域の吸音率を向上することにより、低周波数から高周波数まで吸収周波数範囲を拡大できる。
(1)前記楔状凹凸面を有する吸音材の外面を前記支持体の内面に固着する。
(2)前記楔状凹凸面を有する吸音材と前記支持体との間に、板状に形成され前記楔状凹凸面を有する吸音材とは吸収周波数範囲が異なる多孔質材料からなる他の吸音材を1層または複数層設け、楔状凹凸面を有する吸音材及び前記他の吸音材及び前記支持体の内面を互いに固着する。
(3)前記楔状凹凸面を有する吸音材と前記支持体との間、あるいは前記楔状凹凸面を有する吸音材と多孔質材料からなる他の吸音材との間、あるいは前記他の吸音材同士の間、及び前記他の吸音材と前記支持体との間の少なくとも1箇所に、水、空気等の流体が収容される空間層を形成する。
また前記構成(2)のように、前記楔状凹凸面を有する吸音材と、これとは吸収周波数範囲が異なる多孔質材料からなる他の吸音材とを積層して形成すれば、前記楔状凹凸面を有する吸音材により比較的高周波数の2段階の周波数の音を吸収したうえに、前記他の吸音材により前記2段階の周波数とは異なる低周波数の音を吸収することができて、3段階の広範囲の周波数の音を吸収できる。
さらに、多孔質材料からなる板状の吸音材と支持体との間に形成される空間層の長さを変化させることにより、該空間層を通過する音の吸収周波数を空間層の長さに対応した周波数とすることが可能となり、その結果、吸収周波数域を均一にすることができ、殊に低周波数域で吸収周波数の範囲を均一にかつ広げることが可能となる。
10はその内面を前記水室101に臨んで設けられた吸音構造体(詳細は後述)で、前記支持体1の内側に複数の支持部材2を介して支持され、前記水室101に臨む内層材11及び外層材12を積層して形成されている。13は該外層材12の外面と前記支持体1の内面との間に形成された空間層である。
前記内層材11と外層材12とは、該内層材11の外面11bと外層材12の内面12bとは互いに接触させて(固着してもよい)設置されている。該吸音構造体10は、前記支持体1の内側に複数の支持部材2を介して支持されている。
また、前記外層材12は吸収周波数fが図10(A)のS2線で示されるような低周波数域で吸音率αが高くなるような材料で構成され、低周波数域で高い吸音率αを示すセラミック材が好適である。
さらに、前記内層材11及び外層材12で、前記のように高周波数音及び低周波数音が吸収された音は、水が収容された前記空間層13の形成によって、図10のS3線で示されるように前記内層材11及び外層材12よりもさらに低周波数域で吸音率αが高くなる該空間層13において、低周波数音の吸収効果がさらに向上する。
以上により、図10(B)のS4線で示すような、かかる内層材11、外層材12、及び空間層13での3段階の吸音作用によって、前記音のレベルは低い音圧レベルまで低下せしめられる。
これにより、吸収周波数範囲が異なる多孔質材料からなる内層材11及び外層材12(吸音材)を複数層設けて中、高周波数の音を吸収し、外層材12と支持体1との間に空間層13を形成して低周波数音まで吸音帯域を拡大するという、小型で簡単な構造をそなえ、かつ低コストの装置で以って、低周波数音から高周波数音までの広い周波数範囲の音を確実に吸収し得る吸音構造体10が得られる。
さらに、前記1層の内層材11に対して、該内層材11とは吸収周波数fが異なる2層以上の外層材12を積層して用いることもできる。
この参考例1においては、前記中間技術(図1)から空間層13を除去し、前記外層材12の外面12aを前記支持体1の内面に直接固着している。この場合は前記中間技術における空間層13による低周波音の吸音効果はないが、外層材12の外面12aを前記支持体1の内面に直接固着しており前記空間層13のスペースが不要となるので、吸音構造体10が小型で簡単化される。
その他の構成は前記中間技術と同様であり、これと同一の部材は同一の符号で示す。
この参考例2においては、吸音構造体10を次のように構成している。
即ち、図3において、11は吸音構造体10の前記中間技術と同様な多孔質材料からなる内層材であり、前記水室101の水中に臨む内面11aを、複数の楔状の歯11cと溝11dが交互に連設された楔状凹凸面に形成している。また、該内層材11の外面11bは前記支持体1の内面に接触あるいは固着されている。
従って、かかる参考例2によれば、水中を伝播される音を、内層材11の内面11aを形成する楔状凹凸面を通過する際に高周波数音を吸収し、次いでこの音が該楔状凹凸面(11a)よりも吸収周波数範囲が低い内層材11の内部を通過する際に低周波数音を吸収することが可能となり、前記楔状凹凸面からなる内面11aを有する内層材11を設置することにより、図12のS14線で示されるように高周波数と低周波数の2段階の周波数の吸音が可能となる。
この参考例においては、前記参考例2に加えて、前記楔状凹凸面からなる内面11aを有する内層材11と前記支持体1との間に、板状に形成され前記楔状凹凸面を有する内層材11よりも吸収周波数fが低い多孔質材料の外層材12を設け、該外層材12の内面12aと内層材11の外面11bとを固着するとともに、該外層材12の外面12aと前記支持体1の内面とを互いに固着している。
その他の構成は前記参考例2と同様であり、これと同一の部材は同一の符号で示す。
この実施例においては、前記参考例2(図3)に加えて、前記楔状凹凸面からなる内面11aを有する内層材11と前記支持体1との間に、水が収容された空間層13を形成している。
かかる実施例2によれば、楔状凹凸面からなる内面11aを通過する際に高周波数音を吸音し、次いで内層材11内を通過する際にこれよりも低周波数音を吸音することにより2段階の周波数の吸音をなし、水が収容された空間層13においてさらに低周波数域に吸音域が拡大することにより、3段階の周波数の音を吸収できる。
その他の構成は前記参考例2(図3)と同様であり、これと同一の部材は同一の符号で示す。
この実施例においては、前記参考例3(図4)に加えて、前記楔状凹凸面からなる内面11aを有する内層材11の外側に固着された外層材12と前記支持体1との間に、水が収容された空間層13を形成している。
かかる実施例3によれば、内層材11の楔状凹凸面からなる内面11aを通過する際に高周波数音を吸音し、次いで内層材11内を通過する際にこれよりも低周波数音を吸音し、さらに前記内層材11よりも低周波数音の吸音特性を有する外層材12を通過することにより、3段階の周波数の音を吸収できる。
その他の構成は前記参考例2(図3)と同様であり、これと同一の部材は同一の符号で示す。
この実施例においては、前記実施例3(図5)に加えて、水が収容された(空気でもよい)空間層13内に、前記内層材11よりも吸収周波数fが低い多孔質材料の外層材12を設けて、該外層材12により2つの空間層13、13に区画している。
かかる参考例によれば、内層材11の楔状凹凸面からなる内面11aを通過する際に高周波数音を吸音し、次いで該内層材11内を通過する際にこれよりも低周波数音を吸音する。さらに、前記内層材11よりも低周波数音の吸音特性を有する外層材12を通過する前及び後に、水が収容された空間層13を通すことにより、2段階で低周波数音の吸音をなすことができる。
これにより、前記楔状凹凸面からなる内面11a、内層材11内、内側の空間層13内、外層材12内、外側の空間層13内の5段階の周波数の音を吸収できる。
尚、前記外層材12を2個以上設けて、各外層材12により複数の空間層13に区画するように構成してもよい。
その他の構成は前記実施例3と同様であり、これと同一の部材は同一の符号で示す。
この実施例においては、前記中間技術と同様な、吸収周波数fが高周波数域で吸音率αが高くなるような材料で構成された内層材11と前記支持体1との間に水が収容された空間層13を形成し、該空間層13の前記内層材11の表面に直角な方向の長さ、つまり内層材11の外面11bと前記支持体1の内面1a、1bとの長さをL1、L2のように変化させている。
かかる実施例5によれば、多孔質材料からなる板状の内層材11と硬質材料からなる支持体1との間に形成される空間層13の長さを変化させることにより、該空間層13を通過する音の吸収周波数(低周波数)を空間層13の長さに対応した周波数となり、その結果、図14の実線で示されるように、吸収周波数域を均一にすることができ、殊に低周波数域で吸収周波数の範囲を均一にかつ広げることが可能となる。
尚、前記長さをL1、L2のように変化させて設けられた空間層13は、支持材を介して分割するように構成してもよい。
尚、前記中間技術と同一の部材は同一の符号で示す。
101 水室
1 支持体
2 支持部材
10 吸音構造体
11 内層材
11a 内層材の内面
11c 歯
11d 溝
12 外層材
13 空間層
Claims (2)
- コンクリート等の硬質材料からなる支持体の内側に支持してなる吸音構造体を水室に臨んで設け、該吸音構造体により前記水室を伝播される音を吸収するように構成された水中吸音装置において、前記吸音構造体は、吸収周波数が異なる複数層の吸音材で構成され、水室に臨む内層材を高周波数域で吸音率が高くなる吸音材で、又支持体側に位置する外層材を低周波数域で吸音率が高くなる吸音材で構成し、
更に前記複数層の吸音材の組み合わせとともに、支持体側に位置する外側吸音材の表面と前記支持体の内面との間に流体が収容される空間層を形成するとともに前記空間層が前記支持体もしくは前記吸音材の表面に直角な方向の長さを変化させて形成されたことを特徴とする水中吸音装置。 - 更に前記吸音構造体は、前記水室に臨む内層材は、水室に臨む面に複数の楔状の歯が連設された楔状凹凸面に形成されてなる吸音材であることを特徴とする請求項1記載の水中吸音装置。
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