KR20130078344A - Progressive wave tube for fatigue test - Google Patents
Progressive wave tube for fatigue test Download PDFInfo
- Publication number
- KR20130078344A KR20130078344A KR1020110147242A KR20110147242A KR20130078344A KR 20130078344 A KR20130078344 A KR 20130078344A KR 1020110147242 A KR1020110147242 A KR 1020110147242A KR 20110147242 A KR20110147242 A KR 20110147242A KR 20130078344 A KR20130078344 A KR 20130078344A
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- speaker
- chamber
- backing
- main chamber
- downstream end
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M7/00—Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
- G01M7/02—Vibration-testing by means of a shake table
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/32—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying repeated or pulsating forces
- G01N3/38—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying repeated or pulsating forces generated by electromagnetic means
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2203/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N2203/0001—Type of application of the stress
- G01N2203/0005—Repeated or cyclic
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Exhaust Silencers (AREA)
- Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)
Abstract
Description
본 발명은 로켓 또는 항공기에 설치되는 전자제품의 엔진 소음으로 인한 피로 시험용 진행파 음향 튜브에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 엔진 소음으로 인한 음향 진행파의 구현을 위해 진행파의 반사를 최소화화고, 진행파의 고주파 대역을 만족시켜 시험의 신뢰도를 높이는 피로 시험용 진행파 음향 튜브에 관한 것이다.
The present invention relates to a traveling wave acoustic tube for fatigue test due to engine noise of an electronic product installed in a rocket or an aircraft, and more particularly, to minimize reflection of the traveling wave for realizing an acoustic traveling wave due to engine noise, and to a high frequency band of the traveling wave. It relates to a traveling wave acoustic tube for fatigue testing to satisfy the test reliability.
로켓이나 항공기에는 다양한 전자 제품이 탑재된다. 이러한 전자 제품은 진동에 취약하며, 진동에 의한 피로 현상이 누적될 경우 로켓이나 항공기에 심각한 결함을 초래하기도 한다. 따라서 로켓이나 항공기에 탑재되는 전자 제품들은 특정 수치 이하의 진동에 견딜 수 있는 스펙이 요구되며, 특히 엔진 소음과 같은 진행파로 인한 진동을 극복할 수 있는 내구도가 요구된다. Rockets and aircraft contain a variety of electronics. These electronic products are vulnerable to vibration, and the accumulation of vibration fatigue can cause serious defects in rockets and aircraft. Therefore, electronic products mounted on rockets or aircrafts require specifications that can withstand vibration below a certain level, and particularly durability that can overcome vibrations caused by traveling waves such as engine noise.
이러한 엔진 소음 진행파로 인한 전자 제품의 피로 시험을 위해 챔버 내에 고에너지의 소음을 발생시켜 챔버 내의 시험물을 테스트하는 장치를 고 에너지 음향 튜브라고 한다.
A device for testing a test object in a chamber by generating high energy noise in a chamber for fatigue testing of electronic products due to the engine noise traveling wave is called a high energy acoustic tube.
도 1에는 종래의 고 에너지 음향 튜브가 도시되어 있다.1 shows a conventional high energy acoustic tube.
도시된 바와 같이 종래의 음향 튜브(100)는 시험물이 수용되는 메인 챔버(Main chamber, 110)와, 메인 챔버(110)의 상류단에 구비되는 스피커(Speaker, 120) 및 음향 혼(Acoustic Horn, 130)과, 메인 챔버(110)의 하류단에 구비되는 백킹 챔버(Backing chamber, 140) 및 음향 무향단(Anechoic termination, 150)을 포함한다.As shown in the drawing, a conventional
스피커(120)는 질소가스를 이용한 에어스피커가 적용된다. 이는 엔진 후단에서 발생되는 소음이 대략 140dB 이며, 에어스피커에서 발생되는 소음이 대략 145~ 160dB로 엔진 소음과 가장 유사하기 때문이다. 따라서 스피커(120)에서 발생된 소음은 음향 혼(130)을 따라 메인 챔버(110)에 전달되며, 시험물에 소음을 전달한 후 백킹 챔버(140) 및 음향 무향단(150)을 따라 배출된다.The
이때 시험물에 전달되는 소음은 엔진 소음을 그대로 구현해야 하기 때문에 진행파(Progressive wave)의 형태로 전달되는 것이 바람직하며, 메인 챔버(110)에 수용되는 시험물에 소음이 전달되는 패턴을 가지는 것이 음향 튜브(100)의 구성에 있어서 매우 중요하다. 따라서 메인 챔버(110)의 상류단에서 발생된 소음이 시험물에 전달된 후 반사 없이 하류단으로 배출되어야 한다.In this case, the noise transmitted to the test object is preferably transmitted in the form of a progressive wave because the engine noise must be implemented as it is, and the sound having a pattern in which the noise is transmitted to the test object accommodated in the
그러나 종래의 음향 튜브(100)는 음향 무향단(150)을 따라 하류단으로 배출되는 소음과 음향 튜브(100) 외측 외기의 마찰로 인해 소음이 상류단으로의 반사되는 현상이 발생하게 되고 반사파 소음으로 인해 메인 챔버(110)에 수용되는 시험물이 영향을 받아 진행파 구현이 불가능한 문제점이 있었다.However, in the
또한, 질소가스를 이용하는 에어스피커(Air-stream acoustic modulator)의 특성 상 고주파(2kHz 이상) 영역의 소음 발생이 취약하여 고주파 영역의 소음 시험 요구조건을 만족시키기 어려운 문제점이 추가적으로 발생한다.In addition, due to the nature of the air-speaker (air-stream acoustic modulator) using the nitrogen gas noise is generated in the high frequency region (2kHz or more) is a problem that it is difficult to meet the noise test requirements of the high frequency region.
따라서 소음을 진행파 형식으로 구현하기 위해 소음을 하류단으로 배출 시 음향 반사를 최소화하고, 고주파 영역의 소음 시험도 만족 시킬 수 있는 소음 소스(Noise source)를 갖춘 음향 튜브의 개발이 요구된다.
Therefore, in order to implement the noise in the form of traveling wave, it is required to develop an acoustic tube having a noise source capable of minimizing acoustic reflection when discharging the noise downstream and satisfying a high frequency noise test.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서 본 발명의 목적은, 메인 챔버 하류단에, 하류단으로 갈수록 면적이 줄어드는 백킹 챔버와 백킹 챔버 하류단에 소음기를 구비하여 소음의 리플랙션을 최소화하고, 메인 챔버의 상류단에 고주파 영역의 소음을 발생시킬 수 있는 전자스피커를 추가로 구비하게 되는 피로 시험용 고 에너지 음향 튜브를 제공함에 있다.
The present invention has been made in order to solve the above problems, an object of the present invention is to provide a reflection of noise in the main chamber downstream, having a silencer in the backing chamber and the backing chamber downstream end area is reduced toward the downstream end. The present invention provides a high-energy acoustic tube for fatigue testing, which further includes an electronic speaker capable of minimizing and generating noise in a high frequency region upstream of the main chamber.
본 발명의 고 에너지 음향 튜브는 시험물이 수용되며, 상류단과 하류단이 개방되는 메인 챔버; 상기 메인 챔버의 상류단에 인접 설치되며, 에어스피커로 되는 제1 스피커; 및 상기 제1 스피커와 메인 챔버의 상류단 사이에 설치되며, 전자스피커로 되는 제2 스피커; 를 포함한다.The high-energy acoustic tube of the present invention includes a main chamber in which a test object is accommodated, and an upstream end and a downstream end are opened; A first speaker installed adjacent to an upstream end of the main chamber and configured as an air speaker; And a second speaker installed between the first speaker and an upstream end of the main chamber, the second speaker being an electronic speaker; .
이때, 상기 음향 튜브는, 상류단에 상기 제1 스피커가 고정되며, 하류단이 상기 메인 챔버의 상류단에 연통되는 혼 챔버; 및 상기 혼 챔버의 하류단부 또는 메인 챔버의 상류단부에 설치되며, 상기 제2 스피커가 고정되는 혼 드라이버; 를 더 포함한다. At this time, the sound tube, the first speaker is fixed to the upstream end, the downstream end is in communication with the upstream end of the main chamber; And a horn driver installed at a downstream end of the horn chamber or an upstream end of the main chamber, wherein the second speaker is fixed. .
또한, 상기 혼 드라이버는, 하류단면에 적어도 하나 이상의 스피커 고정부가 형성되며, 상류단면은 상류 방향으로 갈수록 단면적이 줄어드는 콘 형상으로 되는 것을 특징으로 한다.In addition, the horn driver is characterized in that at least one speaker fixing portion is formed on the downstream end face, the upstream end face is in the shape of a cone, the cross-sectional area is reduced toward the upstream direction.
또한, 상기 음향 튜브는, 상류단이 개방되어 상기 메인 챔버의 하류단에 연통되며, 하류단에 배출구가 형성되는 백킹 챔버를 더 포함하되, 상기 백킹 챔버의 내부에는 상류단에서 하류단으로 갈수록 단면적이 줄어드는 백킹 유로가 형성되며, 백킹 유로의 외측 둘레와 백킹 챔버 내측면 사이에는 흡음재가 충전되는 것을 특징으로 한다.The sound tube may further include a backing chamber in which an upstream end is opened to communicate with a downstream end of the main chamber, and a discharge port is formed at a downstream end of the acoustic tube, and the cross-sectional area of the sounding tube is from an upstream end to a downstream end. The reducing backing flow path is formed, and the sound absorbing material is filled between the outer circumference of the backing flow path and the inner surface of the backing chamber.
아울러, 상기 백킹 챔버의 하류단부 내에는 상류측과 하류측을 구획하는 적어도 하나 이상의 격벽이 형성되며, 상기 격벽 하류단에는 공기가 충전되고, 상기 백킹 챔버의 배출구에는 소음기가 연결되는 것을 특징으로 한다.
In addition, at least one partition wall partitioning the upstream side and the downstream side is formed in the downstream end of the backing chamber, air is filled in the downstream end of the partition, characterized in that the silencer is connected to the outlet of the backing chamber. .
상기와 같은 구성에 의한 본 발명의 피로 시험용 고 에너지 음향 튜브는 하류단에서의 소음 리플랙션을 최소화 하여 엔진 소음과 같은 진행파의 구현에 충실하며, 에어스피커와 전자스피커를 혼용하여 고주파 영역의 소음 시험도 만족시켜 피로 시험의 신뢰도를 높일 수 있는 효과가 있다.
The high-energy acoustic tube for fatigue test of the present invention having the above configuration minimizes the noise reflection at the downstream end, and is faithful to the realization of traveling waves such as engine noise, and the noise test in the high frequency region using a mixture of the air speaker and the electronic speaker. It also satisfies the effect of increasing the reliability of the fatigue test.
도 1은 종래의 음향 튜브 개략단면도
도 2는 본 발명의 음향 튜브 투명사시도
도 3은 본 발명의 음향 튜브 정면투시도
도 4는 본 발명의 혼 드라이버 사시도1 is a schematic cross-sectional view of a conventional acoustic tube
Figure 2 is a perspective view of the acoustic tube transparent of the present invention
Figure 3 is a front perspective view of the acoustic tube of the present invention
4 is a perspective view of the horn driver of the present invention
이하, 상기와 같은 본 발명의 일실시예에 대하여 도면을 참조하여 상세히 설명한다.Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
도 2 및 도 3을 참조하면, 본 발명의 피로 시험용 고 에너지 음향 튜브는 메인 챔버(Main chamber, 10), 혼 챔버(Horn chamber, 20), 혼 드라이버(Horn driver, 30), 백킹 챔버(Backing Chamber, 40) 및 소음기(muffler, 50)를 포함하여 구성된다.2 and 3, the high-energy acoustic tube for fatigue testing of the present invention is the main chamber (Main chamber) 10, the horn chamber (20), the horn driver (30), the backing chamber (Backing) Chamber, 40) and a muffler (50).
메인 챔버(10)는 함체 상으로 이루어진다. 메인 챔버(10)는 상류단에서 소음을 유입 받고, 하류단으로 배출하기 위해 상류단과 하류단이 개방되도록 형성된다. 메인 챔버(10)의 내부에는 시험물의 수용을 위한 공간이 형성된다. 메인 챔버(10)의 측면에는 시험물의 적재를 용이하게 하기 위한 도어 섹션(11)이 구비된다. 도어 섹션(11)은 통상의 미닫이 도어가 적용될 수 있는 바 이에 대한 상세 설명의 도면의 도시를 생략하였다. 또한 메인 챔버(10)는 단면이 사각으로 도시되어 있으나, 시험물이 적재되고 소음이 상류단에서 하류단으로 유동될 수 있는 구성이면 어떠한 형상도 적용이 가능함은 자명하다.The
제1 스피커(S1)는 메인 챔버(10)의 상류단에서 상류 방향으로 일정거리 이격 배치된다. 제1 스피커(S1)는 140dB 이상의 소음을 발생시킬 수 있는 에어스피커가 적용될 수 있다. 제1 스피커(S1)는 가스에 의해 소음을 발생시킬 수 있는 통상의 에어스피커의 구성이 적용될 수 있는 바 이에 대한 상세 설명은 생략한다. 일 예로 질소 가스 에어스피커가 적용될 수 있다.The first speaker S1 is disposed at a predetermined distance apart from the upstream end of the
제1 스피커(S1)에서 발생되는 소음은 혼 챔버(20)를 통해 메인 챔버(10)에 전달된다. 혼 챔버(20)는 내부에 공간이 형성되는 관 상으로 양단이 개방 형성된다. 혼 챔버(20)는 상류단이 제1 스피커(S1)에 연결되고 하류단이 메인 챔버(10)의 상류단에 연통되도록 구성된다. 혼 챔버(20)는 상류측에 구성되는 제1 혼 챔버(21)와 하류측에 구성되는 제2 혼 챔버(22)의 결합으로 이루어질 수 있다. 혼 챔버(20)는 상류단에서 하류단으로 갈수록 내부 단면적이 넓어지도록 구성된다. 이는 제1 스피커(S1)의 작은 출구단에서 발생되는 음향에너지가 음향 임피던스 불일치에 의해 반사되지 않고 에너지의 손실 없이 상대적으로 단면적으로 큰 메인 챔버(10)에 전달되도록 설계되었다.The noise generated by the first speaker S1 is transmitted to the
따라서 제1 스피커(S1)에서 발생되는 소음이 혼 챔버(20)를 따라 손실 없이 메인 챔버(10)에 전달된다.
Therefore, the noise generated by the first speaker S1 is transmitted to the
혼 드라이버(30)는 메인 챔버(10)의 상류단부에 설치될 수 있다. 혼 드라이버(30)는 본 발명의 특징적인 구성 중의 하나로, 에어스피커로 되는 제1 스피커(S1)로 구현이 미약한 고주파 영역의 소음을 발생시키기 위한 제2 스피커(S2)를 설치하기 위해 구성된다. 이하 혼 드라이버(30)의 구성에 대해 상세 언급하기로 한다. 도 2 내지 도 4를 참조하면, 혼 드라이버(30)는 몸체(31), 스피커고정부(32) 및 드라이버 프레임(33)으로 구성된다. 몸체(31)는 원판 상으로 이루어지며, 일면과 타면이 소음 유동 방향에 직교하도록 배치될 수 있다. 따라서 몸체(31)의 일면을 상류면(31a) 타면을 하류면(31b)으로 정의하여 설명하기로 한다. 또한, 몸체(31)는 제1 스피커(S1)에서 발생되는 소음이 원활이 유동될 수 있도록 메인 챔버(10)의 단면적보다 좁게 형성되는 것이 바람직하다. 몸체(31)의 둘레면에는 드라이버 프레임(33)의 일단이 연결되며, 드라이버 프레임(33)의 타면은 메인 챔버(10)의 내측면에 고정된다. 드라이버 프레임(33)은 복수 개가 드라이버 프레임(33)의 둘레면에 방사상으로 구비되며, 본 발명의 일실시 예에 따른 드라이버 프레임(33)은 4개가 메인 챔버(10)의 측면에 각각 대응되도록 고정 설치될 수 있다. 드라이버 프레임(33)은 판상으로 되며, 제1 스피커(S1)에서 발생되는 소음의 유동에 방해가 되지 않도록 소음의 유동방향에 수평하게 고정 설치될 수 있다.The
또한, 제1 스피커(S1)에서 발생되는 소음이 유동 될 때, 몸체(31)로 인해 받는 저항을 최소화하기 위해 몸체(31)의 상류면(31a)은 콘(Corn) 형상으로 이루어진다. 즉 상류면(31a)은 상류 방향으로 갈수록 단면적이 좁아지도록 형성된다.In addition, when the noise generated by the first speaker S1 flows, the
몸체(31)의 하류면(31b)에는 제2 스피커(S2)의 설치를 위한 고정부(32)가 형성된다. 고정부(32)는 하류면(31b)에서 상류방향으로 함몰 형성될 수 있다. 고정부(32)는 제2 스피커(S2)의 수에 따라 다수 개가 하류면(31b)의 중심으로부터 방사상으로 이격되어 형성될 수 있다.A fixing
제2 스피커(S2)는 고주파(2kHz 이상) 영역의 소음을 발생시키기 위한 구성으로 통상의 전자스피커가 적용될 수 있다.The second speaker S2 is configured to generate noise in a high frequency (2 kHz or more) region, and a general electronic speaker may be applied.
백킹 챔버(40)는 함체 상으로 이루어진다. 백킹 챔버(40)는 상류단에서 소음을 유입 받고, 하류단으로 배출하기 위해 상류단과 하류단이 개방되도록 형성된다. 백킹 챔버(40)는 메인 챔버(10)의 소음을 유입 받아 상류 방향으로의 반사 없이 하류단으로 배출시키기 위해 구성된다. 이하 백킹 챔버(40)의 구성에 대해 상세 설명하기로 한다.The
백킹 챔버(40)의 상류단은 메인 챔버(10)의 하류단과 연통된다. 백킹 챔버(40)의 내부에는 백킹 유로(41)가 형성될 수 있다. 백킹 유로(41)는 상류단에서 하류단으로 갈수록 단면적이 좁아지게 형성된다. 이는 급격한 단면적의 변화로 인한 음향 반사파의 영향을 최소화 하고 끝단에 설치된 소음기(50)와 연결을 위해서 이다. 이때 백킹 유로(41)의 둘레면 외측과 백킹 챔버(40)의 내측면 사이에는 흡음재(42)가 충전되어 있다. 흡음재(42)는 소음 및 진동을 흡수하기 위한 통상의 흡음 재질이 적용될 수 있다. The upstream end of the
백킹 챔버(40)의 하류단에는 소음의 배출을 위한 배출구(45)가 형성된다. 또한 백킹 챔버(40)의 내측에는 상류단이 백킹 유로(41)의 하류단과 연통되며, 하류단이 배출구(45)의 상류단과 연통되는 백킹 노즐(44)이 형성된다. 따라서 백킹 유로(41)와 흡음재(42)를 통해 에너지가 감쇄된 소음은 백킹 노즐(44)과 배출구(45)를 따라 백킹 챔버(40)의 하류단으로 배출된다. 이때, 백킹 챔버(40) 하류단부 내에는 공기층 형성을 위한 격벽(43)이 형성된다. 격벽(43)은 일정거리 이격되어 복수 개 형성될 수 있다. 격벽(43)이 형성된 백킹 챔버(40) 내의 하류단부에는 흡음재(42)가 충전되지 않고, 공기층을 형성시킨다. 따라서 상기 공기층을 통해 시험 대상체를 가진하고 배출되는 저주파 영역의 소음에너지의 감소를 효율적으로 이루게 되어 음향 에너지의 반사를 최소화할 수 있다. 격벽(43)은 백킹 노즐(44)이 관통될 수 있도록 구성된다.The downstream end of the
소음기(50)는 상류단이 배출부(45)의 하류단에 연통되어 소음을 최소화 한 후 하류단으로 배출하는 역할을 수행한다. 소음기(50)는 통상의 소음을 감소시키기 위한 구성이 적용될 수 있다.
The
본 발명의 상기한 실시 예에 한정하여 기술적 사상을 해석해서는 안 된다. 적용범위가 다양함은 물론이고, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당업자의 수준에서 다양한 변형 실시가 가능하다. 따라서 이러한 개량 및 변경은 당업자에게 자명한 것인 한 본 발명의 보호범위에 속하게 된다.
The technical idea should not be construed as being limited to the above-described embodiment of the present invention. It will be understood by those skilled in the art that various changes in form and details may be made therein without departing from the spirit and scope of the invention as defined by the appended claims. Therefore, such improvements and modifications fall within the protection scope of the present invention as long as it will be apparent to those skilled in the art.
S1 : 제1 스피커 S2 : 제2 스피커
10 : 메인 챔버 11 : 도어 섹션
20 : 혼 챔버 21 : 제1 혼 챔버
22 : 제2 혼 챔버
30 : 혼 드라이버 31 : 몸체
32 : 스피커고정부 33 : 드라이버 프레임
40 : 백킹 챔버 41 : 백킹 유로
42 : 흡음재 43 : 공기층
44 : 백킹 노즐 45 : 플랜지
50 : 소음기S1: first speaker S2: second speaker
10: main chamber 11: door section
20: horn chamber 21: first horn chamber
22: second horn chamber
30: Horn Driver 31: Body
32: speaker fixing 33: driver frame
40: backing chamber 41: backing flow path
42: sound absorbing material 43: air layer
44
50: silencer
Claims (6)
상기 메인 챔버의 상류단에 인접 설치되며, 에어스피커로 되는 제1 스피커; 및
상기 제1 스피커와 메인 챔버의 상류단 사이에 설치되며, 전자스피커로 되는 제2 스피커;
를 포함하는, 피로 시험용 고 에너지 음향 튜브
A main chamber in which the test object is accommodated and the upstream end and the downstream end are opened;
A first speaker installed adjacent to an upstream end of the main chamber and configured as an air speaker; And
A second speaker installed between the first speaker and an upstream end of the main chamber, the second speaker being an electronic speaker;
A high energy acoustic tube for fatigue testing, including
상기 음향 튜브는,
상류단에 상기 제1 스피커가 고정되며, 하류단이 상기 메인 챔버의 상류단에 연통되는 혼 챔버; 및
상기 혼 챔버의 하류단부 또는 메인 챔버의 상류단부에 설치되며, 상기 제2 스피커가 고정되는 혼 드라이버;
를 더 포함하는, 피로 시험용 고 에너지 음향 튜브.
The method of claim 1,
The acoustic tube,
A horn chamber in which the first speaker is fixed to an upstream end, and a downstream end thereof communicates with an upstream end of the main chamber; And
A horn driver installed at a downstream end of the horn chamber or an upstream end of the main chamber, wherein the second speaker is fixed;
Further comprising, a high energy acoustic tube for fatigue testing.
상기 혼 드라이버는,
하류단면에 적어도 하나 이상의 스피커 고정부가 형성되며, 상류단면은 상류 방향으로 갈수록 단면적이 줄어드는 콘 형상으로 되는 것을 특징으로 하는 피로 시험용 고 에너지 음향 튜브.
The method of claim 2,
The horn driver,
At least one speaker fixing portion is formed in the downstream cross-section, the upstream cross-section is a high-energy acoustic tube for fatigue testing, characterized in that the cross-sectional area is reduced in the upstream direction.
상기 음향 튜브는,
상류단이 개방되어 상기 메인 챔버의 하류단에 연통되며, 하류단에 배출구가 형성되는 백킹 챔버를 더 포함하되,
상기 백킹 챔버의 내부에는 상류단에서 하류단으로 갈수록 단면적이 줄어드는 백킹 유로가 형성되며, 백킹 유로의 외측 둘레와 백킹 챔버 내측면 사이에는 흡음재가 충전되는 것을 특징으로 하는 피로 시험용 고 에너지 음향 튜브.
The method of claim 1,
The acoustic tube,
The upstream end is open and communicates with the downstream end of the main chamber, further comprising a backing chamber is formed in the downstream end,
The backing chamber is formed inside the backing chamber from the upstream end to the downstream end has a backing flow path is formed, high energy acoustic tube for fatigue testing, characterized in that the sound absorbing material is filled between the outer periphery of the backing passage and the inner surface of the backing chamber.
상기 백킹 챔버의 하류단부 내에는 상류측과 하류측을 구획하는 적어도 하나 이상의 격벽이 형성되며, 상기 격벽 하류단에는 공기가 충전되는 것을 특징으로 하는 피로 시험용 고 에너지 음향 튜브.
5. The method of claim 4,
At least one partition wall defining an upstream side and a downstream side is formed in a downstream end of the backing chamber, and the downstream end of the partition wall is a high energy acoustic tube for fatigue testing, characterized in that the air is filled.
상기 백킹 챔버의 배출구에는 소음기가 연결되는 것을 특징으로 하는 피로 시험용 고 에너지 음향 튜브.5. The method of claim 4,
High energy acoustic tube for fatigue testing, characterized in that the silencer is connected to the outlet of the backing chamber.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020110147242A KR101299050B1 (en) | 2011-12-30 | 2011-12-30 | Progressive Wave Tube for Fatigue test |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020110147242A KR101299050B1 (en) | 2011-12-30 | 2011-12-30 | Progressive Wave Tube for Fatigue test |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20130078344A true KR20130078344A (en) | 2013-07-10 |
KR101299050B1 KR101299050B1 (en) | 2013-08-21 |
Family
ID=48991334
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020110147242A KR101299050B1 (en) | 2011-12-30 | 2011-12-30 | Progressive Wave Tube for Fatigue test |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR101299050B1 (en) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104034524A (en) * | 2014-06-24 | 2014-09-10 | 中国飞机强度研究所 | Device and method for acoustic-static combined loading test |
CN106053106A (en) * | 2016-05-13 | 2016-10-26 | 北京科技大学 | Sound fatigue testing apparatus using electric loudspeaker for realizing high sound pressure level |
CN109239185A (en) * | 2018-08-24 | 2019-01-18 | 中国飞机强度研究所 | A kind of acoustic fatigue test part, design method, test method |
CN109870505A (en) * | 2017-12-01 | 2019-06-11 | 中国飞机强度研究所 | It is a kind of using dynamic speaker as the portable travelling-wave tubes experimental rig of sound source |
KR20200055568A (en) * | 2018-11-13 | 2020-05-21 | 한국항공우주연구원 | Complex environment testing system |
CN113483977A (en) * | 2021-06-28 | 2021-10-08 | 北京强度环境研究所 | Acoustic characteristic testing device for light and thin structure |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101601719B1 (en) * | 2014-08-28 | 2016-03-09 | 한국항공우주연구원 | Energy sonic simulation tube of heat torch flame and simulation method by the same |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
IT1187521B (en) * | 1985-01-09 | 1987-12-23 | Zanussi Zeltron Inst | PROCEDURE FOR MEASURING THE LEVEL OF A LIQUID BY ELASTIC WAVES AND DEVICE CARRYING OUT THIS PROCEDURE |
US5183523A (en) * | 1990-08-15 | 1993-02-02 | Philip Morris Incorporated | Apparatus for ultrasonically bonding endcaps to a container of dissimilar material |
KR100470864B1 (en) | 2003-01-07 | 2005-02-21 | 자동차부품연구원 | Photoacoustic spectroscopy device for measuring exhaust gas |
-
2011
- 2011-12-30 KR KR1020110147242A patent/KR101299050B1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104034524A (en) * | 2014-06-24 | 2014-09-10 | 中国飞机强度研究所 | Device and method for acoustic-static combined loading test |
CN106053106A (en) * | 2016-05-13 | 2016-10-26 | 北京科技大学 | Sound fatigue testing apparatus using electric loudspeaker for realizing high sound pressure level |
CN106053106B (en) * | 2016-05-13 | 2019-04-16 | 北京科技大学 | A kind of acoustic fatigue test device for realizing high sound pressure level using electric loudspeaker |
CN109870505A (en) * | 2017-12-01 | 2019-06-11 | 中国飞机强度研究所 | It is a kind of using dynamic speaker as the portable travelling-wave tubes experimental rig of sound source |
CN109239185A (en) * | 2018-08-24 | 2019-01-18 | 中国飞机强度研究所 | A kind of acoustic fatigue test part, design method, test method |
KR20200055568A (en) * | 2018-11-13 | 2020-05-21 | 한국항공우주연구원 | Complex environment testing system |
CN113483977A (en) * | 2021-06-28 | 2021-10-08 | 北京强度环境研究所 | Acoustic characteristic testing device for light and thin structure |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR101299050B1 (en) | 2013-08-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101299050B1 (en) | Progressive Wave Tube for Fatigue test | |
KR101316133B1 (en) | Muffler for vehicle | |
US10161267B2 (en) | Turbomachine test bench with active noise control | |
WO2020024522A1 (en) | Sound generation apparatus and portable terminal | |
CN105144743A (en) | An acoustic device | |
CN107071682B (en) | Loudspeaker testing device | |
JPH10143169A (en) | Muffler | |
JP2014041242A (en) | Muffling material and muffler using the same | |
US20230089571A1 (en) | Method and apparatus for suppressing undesirable tones in an exhaust system | |
CN105575379B (en) | Anechoic room and silencer for it | |
EP0542749A4 (en) | Single cavity automobile muffler | |
CN215815166U (en) | Silencing device based on acoustic metamaterial and demonstration device thereof | |
KR101937343B1 (en) | silencer | |
US20200396536A1 (en) | Method of depressurizing cross radiation using an acoustically resistive leak path | |
Williams et al. | The influence of higher order incident modes on the performance of a hybrid reactive-dissipative splitter silencer | |
GB2546449A (en) | Acoustic baffle | |
US10516948B2 (en) | Loudspeaker arrangement | |
KR101236744B1 (en) | Exhaust Silencer | |
JPH0651784A (en) | Hybrid silencer | |
KR20070004595A (en) | Silencer for passage | |
CN109600702B (en) | Sound alarm device | |
JP2010255450A (en) | Centrifugal blower | |
JP3315685B2 (en) | Silencer for wind tunnel experiments | |
JP3315677B2 (en) | Silencer for wind tunnel experiments | |
JP2016006372A (en) | Muffler |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A201 | Request for examination | ||
E902 | Notification of reason for refusal | ||
E701 | Decision to grant or registration of patent right | ||
GRNT | Written decision to grant | ||
LAPS | Lapse due to unpaid annual fee |