LT6748B - Akustinis difuzorius - Google Patents
Akustinis difuzorius Download PDFInfo
- Publication number
- LT6748B LT6748B LT2018035A LT2018035A LT6748B LT 6748 B LT6748 B LT 6748B LT 2018035 A LT2018035 A LT 2018035A LT 2018035 A LT2018035 A LT 2018035A LT 6748 B LT6748 B LT 6748B
- Authority
- LT
- Lithuania
- Prior art keywords
- diffuser
- acoustic
- sound
- planes
- cells
- Prior art date
Links
- 239000002023 wood Substances 0.000 claims abstract description 22
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 12
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 abstract description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 5
- 239000003610 charcoal Substances 0.000 abstract 2
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 abstract 1
- 239000005445 natural material Substances 0.000 abstract 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 abstract 1
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 25
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 2
- 230000021715 photosynthesis, light harvesting Effects 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 239000010440 gypsum Substances 0.000 description 1
- 229910052602 gypsum Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 230000008447 perception Effects 0.000 description 1
- 239000008262 pumice Substances 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Building Environments (AREA)
Abstract
Akustinis difuzorius priskiriamas įrenginiams, kurie perskirsto intensyvių atspindžių akustinę energiją erdvinės ir laiko dispersijos būdu. Išradimo tikslas - padidinti difuziją ir sumažinti reverberaciją patalpose. Akustinis difuzorius, pagamintas iš medienos perforuotų plokštumų, užpildytų cilindriniais medienos bioanglies elementais. Medienos bioanglis - medžiaga, kuri naudojama trikampės formos akustinių difuzorių gamybai turinti aukštą garso atspindžio koeficientą, tai yra efektyvi medžiaga difuzorių gamybai. Medienos bioanglis - ekologiškai švari ir natūrali medžiaga. Akustinis difuzorius suteikia galimybę padidinti garso difuziją, tuo pačiu, gerina patalpos akustiką. Išradimas įrengiamas koncertų salių auditorijose, įrašymo kambariuose, muziejuose.
Description
IŠRADIMO SRITIS
Akustinis difuzorius taikomas difuzinio garso lauko sudarymui.
TECHNIKOS LYGIS
Įrenginys, taikomas garso difuzijai, leidžia kontroliuoti garso lygį patalpose. Yra žinomi skirtingų konstrukcijų difuzoriai: kreivieji, kreivalinijiniai, asimetriniai, koriniai, išlenktų paviršių, Šrėderio difuzoriai, kurie apskaičiuojami atitinkamam kvadratinės liekanos difuzoriaus nuoseklumui (QRD). Visi difuzoriai yra gaminami iš kietos medžiagos. Akustiniai difuzoriai talpinami patalpų viršutiniuose kampuose, sienos ir lubų paviršių sankirtoje, priešais garso šaltinį.
Akustiniai difuzoriai garsą atspindi ir paskirsto visame patalpos tūryje. Tokiu būdu, yra suformuojamas difuzinis garso laukas.
Difuzoriai gali būti vienmačiai ir dvimačiai. Vienmatis difuzorius išsklaidys garsą horizontaliai. Dvimatis arba 2D-difuzorius išsklaidys garsą pusiau-sferiniu pavidalu, kaip horizontaliai, taip ir vertikaliai.
Pasaulyje akustinėms problemoms spręsti taikoma originali garsą išsklaidanti konstrukcija, pavadinta Šrėderio difuzoriumi. Šrėderio difuzoriaus privalumas su kitais difuzorių tipais yra toks, kad taikant jį, galima pasiekti aukštą garso energijos išsklaidymo laipsnį.
Visame pasaulyje yra vykdomi tyrimai, nukreipti ekologiškai švarių ir ekonomiškai naudingų garso atspindžių sprendimų kūrimui sprendžiant aplinkos taršos problemas. Tokia medžiaga kaip mediena ir jos gaminiai gali būti pritaikyti kaip pigūs ir ekologiškai saugūs akustiniai sprendimai. Akustikoje egzistuoja problema dėl medžiagos pasirinkimo iš kurios bus pagamintas difuzorius, nes medžiagos atspindžio koeficientas turi būti pakankamai aukštas. Tai reiškia, kad paprastos putos, pemza, gipsas yra netinkami, nes jie sugeria garso energiją. Medžiagos, turinčios pakankamai aukštą atspindžio koeficientą, yra tinkamos difuzorių gamybai.
Patentas US20120018247A1 pleišto formos, akustinis difuzorius išsklaido ir atspindi garsą. Pastarąjį difuzorių sudaro skirtingo gylio ląstelės, kurios išsklaido garsą. Išradimas turi įgilinimus, kurie leidžia išsklaidyti skirtingų dažnių garsą - nuo žemų iki aukštų dažnių. Įgilinimų gylis gali būti pasirinktas taikant skaičiavimus. Difuzorius iš esmės yra įrenginys su besikeičiančiais ląstelių gyliais.
Akustinės konstrukcijos trūkumas yra tai, kad difuzoriaus gamyboje yra naudojamos medžiagos, kurių atspindžio koeficientas nepakankamai didelis. Trūkumas yra tame, kad stačiakampės plokštumos ne taip efektyviai išsklaido garsą, nei kitų formų plokštumos.
IŠRADIMO ESMĖ
Išradimo tikslas - padidinti difuziją ir sumažinti garso reverberaciją patalpoje. Difuzorių taikymo sritis apsiriboja difuzinio garso lauko sukūrimu ir „erdvinio“ skambesio pagerinimu.
Akustinis difuzorius yra trikampio formos ir sudarytas iš perforuotų plokštumų, su cilindro formos elementų perforacija. Trikampis akustinis difuzorius išsklaido garso bangas ir atspindi dėl savo nelygių paviršių. Sukurtas difuzorius sudarytas iš skirtingo gylio įgilinimų. Gylio kintamosios suteiks tolygumo garso sklaidai.
Konstrukcija sudaryta iš medinių perforuotų plokštumų, kurių kiaurymės užpildytos cilindro formos elementais iš medienos bioanglies. Trikampio formos plokštumos gerai paskirsto atspindėtą garsą skirtingose padėtyse šaltinio atžvilgiu ir padidina garso lauko difuzijos lygį patalpoje. Medžiagos, iš kurių yra pagaminta ši konstrukcija, yra aplinkai draugiškos.
Akustinis difuzorius, gali būti taikomas sprendžiant šiuos uždavinius: garso sklaida kambaryje, kalbos suvokimo gerinimas auditorijose, koncertų salėse, aido šalinimas.
Kai garso banga sutinka kliūtį, įvyksta garso bangos atspindys. Atspindžio efektyvumas charakterizuojamas atspindžio koeficientu. Yra atlikti medienos bioanglies cilindrinių elementų garso atspindžio koeficiento tyrimai lyginant su mediena.
Atlikus tyrimų rezultatų analizę nustatyta, kad medienos bioanglies atspindžio koeficiento vertė siekia 0,98. Gauta vertė atitinka labai aukštą atspindžio rodiklį, bei galimybę šią medžiagą taikyti difuzorių gamybai. Remiantis tyrimais, cilindrinis medienos bioanglies elementas turi aukštesnį garso atspindžio koeficientą nei medienos paviršius.
Medienos paviršiaus garso atspindžio koeficientas kinta intervale 0,65-0,9, ši vertė yra mažesnė nei medienos anglies atspindžio koeficiento. Šis medienos bioanglies privalumas leidžia jį taikyti kaip medžiagą garso atspindžiui, o cilindriniai medienos bioanglies elementai mažina absorbciją.
Akustinis difuzorius sudarytas iš perforuotų plokštumų, užpildytų medienos bioanglies cilindriniais elementais, pakeičia esamą erdvės akustiką dėl atspindėtos akustinės energijos išsklaidymo įvairiomis kryptimis, kaip horizontaliai, taip ir vertikaliai. Papildomas išsklaidymas vyksta garso energijai patenkant ant trikampių difuzoriaus dalių. Trikampis akustinis difuzorius išsklaidys stovinčias bangas, kurios kaupiasi dvejose lygiagrečiose kambario sienose.
Šrėderio difuzoriai, kurių konstrukcija paremta skaičių teorija, yra puiki priemonė difuzinio garso lauko sukūrimui skirtingos paskirties patalpose. Faktiškai Šrėderio difuzorius yra difrakcinė gardelė, kuri išsklaido krintančią j ją garso energiją plačiame dažnių diapazone, net esant dideliam kritimo kampui.
Šrėderio difuzoriaus apskaičiavimas. Šrėderio difuzorius sudarytas iš skirtingo gylio ląstelių serijos, bet vienodo pločio, suformuotų mediniame difuzoriaus korpuse.
Difuzoriaus konstrukcija paremta kvadratiniu išskaičiavimu iš skaičių teorijos, taikant matematinio nuoseklumo skaičiavimą, kuris nustatomas santykiu:
sn = n2modulio(N), kur sn - difuzoriaus ląstelių santykinio gylio verčių seka, n - neneigiamas pilnas sveikas skaičius {0, 1, 2, 3 ...}, apsprendžia atitinkantį ląstelės numerį,
N - pirminis skaičius {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17...}. (Paprastasis skaičius, tai skaičiai, išskyrus 0 ir 1, kurie dalinasi tik iš savęs ir vieneto).
Ląstelių skaičiaus atitikimas galingumui yra žinomas kaip kvadrato operacija. Operatoriaus modulio taikymas dalina skaičių iš modulio ir išsaugo tik liekaną.
Nuoseklus kvadratinis išskaičiavimo iš skaičių teorijos pavyzdys:
N=5: 0 1 44 10
N=7: 0 1 42 24 10
N=11: 0 1 495 33 594 10
N=13: 01 493 12 10 10 123 9410
N=17: 0 1 49 1682 1513 13 1528 16941 0
Ląstelių gylis dn difuzoriaus konstrukcijoje priklauso nuo jo projektinio dažnio f0:
dn = Snx C /(fox 2 X N), dn - ląstelės gylis, kurios eilės numeris n, f0 - projektinis difuzoriaus dažnis, Hz c - garso greitis ore, m/s
N - paprastas skaičius (difuzoriaus eilė), atitinkantis ląstelių skaičiui.
Ląstelės W turi būti mažos palyginus su difuzoriaus bangos reikšme W=(0,137*c)/fo. Difuzoriaus veikimo diapazonas priklauso nuo linijinių difuzoriaus ląstelių dydžių. Apatinė difuzoriaus veikimo diapazono riba f)ow priklauso nuo giliausios ląstelės dydžio. Viršutinė difuzoriaus veikimo riba fhigh priklauso nuo ląstelės pločio vertės W.
Difuzoriaus skaičiavimo pavyzdys. Difuzoriaus skaičiavimas projektiniam 550 Hz dažniui (kuriame išsklaidymas efektyviausias). Šios vertės atitinka didžiajai vidutinių dažnių daliai, kurios reikšmingai paveikia garso atsistatymą.
Atliktais skaičiavimais buvo gauta, kad difuzoriaus veikimo diapazonas yra nuo 412,5 iki 2007,3 Hz. Ląstelės skaičiuotasis plotis siekia 9 cm, o difuzoriaus dydis, kuris susideda iš septynių elementų, kurių plotis 63 cm. Difuzoriaus garso energijos išsklaidymo diagrama yra pusės cilindro formos. Kai difuzorius yra kvadrato formos, priekinė dalis turi būti analogiška pločiui tam, kad būtų galima orientuoti jį erdvėje. Apskaičiuotam difuzoriui yra pakankamas 120 cm aukštis.
BRĖŽINIŲ PAVEIKSLŲ APRAŠYMAS
Paveiksluose yra pateiktas trikampis akustinis difuzorius iš perforuotų plokštumų, kurių kiaurymės yra užpildytos cilindriniais medienos bioanglies elementais.
Pav. 1. Akustinis difuzorius iš perforuotų plokštumų, kurių kiaurymės užpildytos cilindriniais medienos bioanglies elementais
Pav. 2. Akustinis difuzorius, vaizdas iš viršaus
Pav. 3. Akustinis difuzorius, perforuotų plokštumų vaizdas
Pav. 4. Akustinis difuzorius, plokštumos iš apatinio difuzoriaus paviršiaus vaizdas
Pav. 5. Akustinis difuzorius, Pjūvio vaizdas
Pav. 6. Cilindrinis medienos bioanglies elementas
Pav. 7. Perforacija, užpildyta cilindriniais medienos bioanglies elementais
Pav. 8. Medienos bioanglies garso atspindžio koeficiento priklausomybė nuo dažnio
Pav. 9. Medinio paviršiaus garso atspindžio koeficiento priklausomybė nuo dažnio
Lentelė 1. Ląstelės gylio skaičiavimo rezultatai
IŠSAMUS IŠRADIMO APRAŠYMAS
Difuzorius sudarytas iš priekinės plokštumos (1), šoninės plokštės (2), apatinės plokštumos (3), pakreiptų trikampių formos plokštumų (4), apatinės pakreiptos plokštumos (5), ląstelių (6), cilindrinių medienos bioanglies elementų (7), apatinės plokštumos (8), vidinių elementų perforuotų šoninių skirtuvų (9), perforacijų (10).
Veikimo principas
Akustinis difuzorius išsklaido garsą nuo 100 Hz - priklausomai nuo ląstelių gylio ir skaičiaus. Akustinis difuzorius dažniausiai įrengiamas priešais garso šaltinį, ant sienų ir lubų, o kartais - frontalinės sienos centre. Garso banga taikant tam tikro nustatyto priekinių nuožulnių plokštumų (5), (4) eiliškumą, tolygiai atsispindi atgal į erdvę (išsklaidymas įvyksta pusiau apvaliu pavidalu), taip pat kelyje mažinant savo energiją atspindžio metu ir ilginant garso grįžimo trukmę pas klausytoją. Pakreiptos trikampio formos plokštumos sudaro kampų aibę su apatine pakreipta plokštuma (5), taip pat kaip ir viršutinės plokštės (1). Tokia konstrukcija yra sujungta apatine akustinio difuzoriaus dalimi (8). Pakreiptos plokštumos (4), (5) yra apytiksliai tokio pat ilgio. Nurodytos pakreiptos plokštumos yra skirtingų aukščių, kurių dydžiai nustatomi užduota skaičių seka. Plokštumos, pakreiptos (4) tarp 0 ir 90 laipsnių kampu, nurodytos nuožulnios plokštumos perskirtos iš šonų skirtuvais (9). Paveiksluose 1 ir 5 rodykle parodyta, kaip garso banga juda nuo garso šaltinio ir patenka ant difuzoriaus pakreiptų trikampių plokštumų (4,5) paviršiaus, po to garso banga atsispindi nuo nelygių difuzoriaus paviršių. Nurodytos gretimos plokštumos (4), (5) ir skirtuvų (9) plokštumos sudaro netaisyklingos formos ląstelių (6) aibę. Nurodyti skirtuvai (9) yra apytiksliai vienodo ilgio kaip ir pakreiptos plokštumos (4), (5). Nurodyta pakreiptų plokštumų ir skirtuvų struktūra gali būti sujungta viena ar dviem pusėmis papildoma medžiaga, kuri yra apytiksliai tos pačios formos (1), (3), kaip ir skirtuvai (9). Nurodyta struktūra gali būti sujungta viena ar daugiau pusėmis trikampio formos medžiagos dalimi (2). Erdvės tarp priekinės plokštumos (1), šoninių plokščių (2) ir apatinės plokštumos (3), vadinamos ląstelėmis (6). Ląstelių gyliai gali kisti pridedant pakreiptas trikampio formos plokštumas (4), atspindintys ląstelių paviršiai sujungiami apatine briauna, sujungiamos skirtingais atstumais nuo priekinio kampo viršutinio šono. Ląstelių gylis (6) suteikia galimybę išsklaidyti platesnį dažnių diapazoną. Garso sklidimas į ląstelių (6) vidų yra lydimas daugkartinių vietinių bangų atspindžių, dėka to, bangos praėjimo keliai yra skirtingų ilgių, skirtingai užlaikant išėjimo į išorę momentą. Tokiais veiksmais yra tolygiai išsklaidoma energija išlaikant jos bendrą intensyvumą. Ląstelių skaičiaus didėjimas Šrėderio difuzoriuje lemia tolygesnį projektinio dažnio energijos išsklaidymą. Difuzoriaus darbo dažnių diapazonas priklauso nuo ląstelių gylių ir jų intervalų svyravimų. Kuo šie parametrai yra mažesni, tuo aukštesniuose dažniuose vyksta išsklaidymas. Ant pakreiptų plokštumų yra perforacijų (10), kurios yra užpildytos cilindriniais medienos bioanglies elementais (7), kurios didina difuzoriaus atspindėtos energijos intensyvumą.
Claims (3)
- IŠRADIMO APIBRĖŽTIS1. Akustinis difuzorius, kurj sudaro įgilintos skirtingo gylio ląstelės, iš medinių pleišto formos plokštumų, besiskiriantis tuo, kad jgilinimai ląstelių pavidalu (6) pagaminti iš medinių nuožulnių trikampio formos plokštumų su perforacija (10, 4, 5), kurių kiaurymės užpildytos cilindrinės formos medienos bioanglies elementais (7).
- 2. Akustinis difuzorius pagal 1 punktą besiskiriantis tuo, kad nuožulnių medinių plokštumų perforacija sudaro 75%.
- 3. Akustinis difuzorius pagal 1 punktą besiskiriantis tuo, kad medienos cilindrinės formos bioanglies elementų skersmuo 20-40 mm.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| LT2018035A LT6748B (lt) | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Akustinis difuzorius |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| LT2018035A LT6748B (lt) | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Akustinis difuzorius |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| LT2018035A LT2018035A (lt) | 2020-06-25 |
| LT6748B true LT6748B (lt) | 2020-08-10 |
Family
ID=71107180
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| LT2018035A LT6748B (lt) | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Akustinis difuzorius |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| LT (1) | LT6748B (lt) |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20120018247A1 (en) | 2010-07-20 | 2012-01-26 | Hendrik David Gideonse | Wedge-shaped acoustic diffuser and method of installation |
-
2018
- 2018-12-10 LT LT2018035A patent/LT6748B/lt not_active IP Right Cessation
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20120018247A1 (en) | 2010-07-20 | 2012-01-26 | Hendrik David Gideonse | Wedge-shaped acoustic diffuser and method of installation |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| LT2018035A (lt) | 2020-06-25 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8607925B2 (en) | Wedge-shaped acoustic diffuser and method of installation | |
| US4477505A (en) | Structure for absorbing acoustic and other wave energy | |
| Kang | Sound propagation in interconnected urban streets: a parametric study | |
| Naderzadeh et al. | Application of perforated sheets to improve the efficiency of reactive profiled noise barriers | |
| MX2007000157A (es) | Bloque de absorcion de sonido y metodo para la construccion del mismo. | |
| Monazzam et al. | Performance of T-shape barriers with top surface covered with absorptive quadratic residue diffusers | |
| Shimizu et al. | Suppression of diffracted sound by green walls | |
| CN205444527U (zh) | Qrd二维吸音扩散体 | |
| Dimitrijević et al. | Noise pollution reduction and control provided by green living systems in urban areas | |
| KR101322038B1 (ko) | 흡음 시스템 | |
| Yang et al. | Acoustic modeling of sequential spaces: A parametric study | |
| US11011148B1 (en) | Portable decorative acoustical blocking system | |
| KR102195355B1 (ko) | 가설 방음판 | |
| RU2268966C1 (ru) | Акустическая плита | |
| JP7165157B2 (ja) | 調音パネル | |
| RU21206U1 (ru) | Звукоизолирующая панель | |
| RU144156U1 (ru) | Акустическая панель | |
| Tagios et al. | Parametric design of a modular acoustic panel for sound recording space versatility | |
| ES1264369U (es) | Falso techo acustico | |
| Kamisiński et al. | Sound reflection from overhead stage canopies depending on ceiling modification | |
| Martello et al. | Acoustic measurements on a 1: 1 scale model of a shading system for building façade in a semi-anechoic chamber | |
| CN215055738U (zh) | 一种建筑施工现场用降噪装置 | |
| US20260105903A1 (en) | Metabarrier for sound mitigation | |
| RU60101U1 (ru) | Устройство корректировки акустики помещений | |
| CN102216981B (zh) | 声反射器 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| BB1A | Patent application published |
Effective date: 20200625 |
|
| FG9A | Patent granted |
Effective date: 20200810 |
|
| MM9A | Lapsed patents |
Effective date: 20221210 |