RU148276U1 - Гидроакустическая звукопоглощающая панель - Google Patents

Гидроакустическая звукопоглощающая панель Download PDF

Info

Publication number
RU148276U1
RU148276U1 RU2014130505/28U RU2014130505U RU148276U1 RU 148276 U1 RU148276 U1 RU 148276U1 RU 2014130505/28 U RU2014130505/28 U RU 2014130505/28U RU 2014130505 U RU2014130505 U RU 2014130505U RU 148276 U1 RU148276 U1 RU 148276U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
panel
rubber
sound
absorbing panel
plate
Prior art date
Application number
RU2014130505/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Григорьевич Максименко
Александр Вячеславович Гатилов
Олег Григорьевич Максименко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук
Priority to RU2014130505/28U priority Critical patent/RU148276U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU148276U1 publication Critical patent/RU148276U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

1. Гидроакустическая звукопоглощающая панель, представляющая собой пластину из резины или резиноподобного материала, отличающаяся тем, что пластина выполнена из материала с открытой пористой структурой, при этом она пропитана резинобитумной смесью с переменной плотностью пропитки ρ от минимальной ρна поверхности до максимальной ρу монтажной внутренней стороны.2. Гидроакустическая звукопоглощающая панель по п. 1, отличающаяся тем, что зависимость ρ (r) плотности пропитки ρ от расстояния r, отсчитываемого от внешней стороны панели, такова, что на внешней стороне панели (r=0) значение ρ=0 и производная

Description

Полезная модель относится к гидроакустике и предназначена для облицовки стенок гидроакустических измерительных бассейнов, работающих в ультразвуковом диапазоне волн.
Известна гидроакустическая звукопоглощающая панель в виде пластины, из резиноподобного материала и состоящее из звукоотражающего слоя с цилиндрическими воздушными полостями, оси которых перпендикулярны к плоскости пластины, полости по наружным торцам загерметизированы слоем монолитной резины, а открытыми торцами герметично установлены на экранируемую конструкцию (В.Е. Глазанов "Экранирование гидроакустических антенн", Л., Судостроение, 1986 г., с. 58).
Указанное устройство обладает высокой звукоизолирующей способностью, но из-за плохого согласования ее входного акустического сопротивления с характеристическим сопротивлением водной среды в широком диапазоне частот имеет место значительное отражение падающей на панель звуковой волны, например, сигнала гидролокатора, что обусловливает поглощение лишь незначительной доли звука внутри панели.
Наиболее близким по технической сущности аналогом предлагаемой полезной модели является гидроакустическая звукопоглощающая панель, выполненная в виде пластины из резины или резиноподобного вещества с закрытыми воздушными полостями произвольной формы и размеров [Болгов В.М., Плахов Д.Д., Яковлев В.Е. Акустические шумы и помехи на судах. Л.: Судостроение, 1984, с. 116]. Звукопоглощение в такой панели обусловлено резонансными свойствами воздушных полостей. Она позволяет добиться удовлетворительного звукопоглощения при толщине в несколько сантиметров в широком диапазоне частот. Недостатком прототипа остается высокий коэффициент отражения ультразвуковой волны и, следовательно, низкий противогидролокационный эффект, то есть низкая эффективность при использовании для поглощения падающей ультразвуковой волны.
Отношение интенсивности отраженной волны Jотр к интенсивности падающей волны Jпад носит название коэффициента отражения R.
Figure 00000003
Уменьшение коэффициента отражения обеспечивается согласованием акустического сопротивления покрытия с акустическим сопротивлением окружающей среды. Прошедшая внутрь панели волна рассеивается и затухает. Однако, поскольку воздушные полости в устройстве-прототипе обладают слабо выраженными резонансными свойствами и добротность их низка, они рассеивают энергию падающего на них акустического излучения с низкой эффективностью. Невысокий противогидролокационный эффект обусловлен также невозможностью согласования акустических сопротивлений из-за наличия воздушных полостей.
Техническая задача, решаемая в заявленном устройстве, состоит в повышении противогидролокационного эффекта за счет уменьшении коэффициента отражения звуковой волны.
Поставленная техническая задача решается тем, что в гидроакустической звукопоглощающей панели, представляющей собой пластину из резины или резиноподобного материала, пластина выполнена из материала с открытой пористой структурой, при этом она пропитана резинобитумной смесью с переменной плотностью пропитки ρ от минимальной ρmin на поверхности до максимальной ρmax у монтажной внутренней стороны. При этом зависимость ρ(r) плотности пропитки ρ от расстояния r, отсчитываемого от внешней стороны панели, такова, что на внешней стороне панели (r=0) значение ρ=0 и производная
Figure 00000004
.
На фиг. 1 показан график зависимости плотности пропитки ρ от расстояния r, отсчитываемого от внешней стороны панели (d - толщина панели).
Сущность предложенного технического решения заключается в следующем. При падении ультразвукового излучения на границу двух сред часть энергии проникает и начинает распространяться в новой среде, а другая отражается от границы сред. Коэффициент отражения ультразвуковой волны определяется разностью величин акустического сопротивления граничащих друг с другом сред. Чем больше различие акустического сопротивления сред, тем больше отражение. Величина коэффициента отражения зависит от различия плотностей и упругих свойств сред 1 и 2 и равна (при нормальном падении)
Figure 00000005
Здесь z1 и z2 - акустическое сопротивление сред 1 и 2, ρ1 и ρ2 - плотности сред 1 и 2; ν1 и ν2 - скорости распространения волны в 1-ой и 2-ой средах соответственно. Если акустические сопротивления сред 1 и 2 сильно отличаются друг от друга, то R≈1, то есть практически вся энергия падающей волны отражается обратно в первую среду. Так, например, обстоит дело на границе воздуха (z≈0,0043 кг/м2 сек) с водой (z≈1,5 кг/м2 сек) или с большинством твердых и жидких сред. Если среды имеют различные плотности, но одинаковое акустическое сопротивление - отражения ультразвука не будет. Амплитуда и энергия прошедшей во вторую среду волны при ее распространении уменьшаются за счет поглощения волны средой, которая при этом нагревается. Степень поглощения может быть охарактеризована коэффициентом поглощения, который определяется свойствами среды. Коэффициент поглощения велик в вязких средах. Так, интенсивность ультразвуковых волн частотой 0,8 МГц уменьшается в два раза при проникновении в мышечную ткань человека на 3-6 см. При наличии закрытых пор, наполненных воздухом, размер которых больше длины волны, на этих порах возникает отражение волны вследствие резкого скачка акустического сопротивления.
Для уменьшения отражения ультразвуковой волны от стенок подводного объекта предлагается звукопоглощающую панель, представляющую собой пластину из резины или резиноподобного материала, выполнить из материала с открытой пористой структурой, создающей акустический лабиринт для падающей волны. Поры его при этом заполнены водой, что уменьшает коэффициент отражения на границе двух сред. Для поглощения прошедшей внутрь пластины волны она пропитана вязкой резинобитумной смесью. Эту смесь разбавляют уайт-спиритом или сольвентом до полужидкого состояния и производят пропитку пористого материала, в качестве которого может быть применен поролон или пористая резина. Пропитку производят с переменной плотностью ρ, которая плавно возрастает от минимального значения на внешней стороне пластины, соприкасающейся с водой, до максимального на внутренней монтажной стороне пластины. Плотность пропитки ρ определяется как масса резинобитумной смеси, приходящаяся на единицу объема пластины (г/см3). Это позволяет достичь хорошего согласования звукопоглощающей панели с водой по акустическому сопротивлению и минимизировать коэффициент отражения. Отсутствие закрытых пор, наполненных воздухом, улучшает согласование по акустическому сопротивлению панели с внешней средой. Наилучшее согласование достигается в том случае, когда зависимость ρ(r) плотности пропитки ρ от расстояния r, отсчитываемого от внешней стороны панели, такова, что на внешней стороне панели (r=0) значение ρ=0 и производная
Figure 00000006
(фиг. 1), то есть на внешней стороне панели отсутствует не только скачок акустического сопротивления, но и скачок его градиента.
Технический результат, достигаемый при применении предложенного устройства, состоит в увеличении противогидролокационного эффекта за счет уменьшения отражения волны от звукопоглощающей панели на ее внешней границе и увеличения поглощения волны в вязком материале пропитки панели.

Claims (2)

1. Гидроакустическая звукопоглощающая панель, представляющая собой пластину из резины или резиноподобного материала, отличающаяся тем, что пластина выполнена из материала с открытой пористой структурой, при этом она пропитана резинобитумной смесью с переменной плотностью пропитки ρ от минимальной ρmin на поверхности до максимальной ρmax у монтажной внутренней стороны.
2. Гидроакустическая звукопоглощающая панель по п. 1, отличающаяся тем, что зависимость ρ (r) плотности пропитки ρ от расстояния r, отсчитываемого от внешней стороны панели, такова, что на внешней стороне панели (r=0) значение ρ=0 и производная d ρ d r = 0.
Figure 00000001
Figure 00000002
RU2014130505/28U 2014-07-22 2014-07-22 Гидроакустическая звукопоглощающая панель RU148276U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014130505/28U RU148276U1 (ru) 2014-07-22 2014-07-22 Гидроакустическая звукопоглощающая панель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014130505/28U RU148276U1 (ru) 2014-07-22 2014-07-22 Гидроакустическая звукопоглощающая панель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU148276U1 true RU148276U1 (ru) 2014-11-27

Family

ID=53385372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014130505/28U RU148276U1 (ru) 2014-07-22 2014-07-22 Гидроакустическая звукопоглощающая панель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU148276U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108544824B (zh) 一种利于船舶水下减振吸声的声学覆盖层
US20150151141A1 (en) Device and Method for Focusing Pulses
Urick Implosions as sources of underwater sound
Hovem Underwater acoustics: Propagation, devices and systems
Kondo et al. New tissue mimicking materials for ultrasound phantoms
Yuwono et al. Underwater sound propagation characteristics at mini underwater test tank with varied salinity and temperature
RU148276U1 (ru) Гидроакустическая звукопоглощающая панель
Hosokawa Numerical investigation of reflection properties of fast and slow longitudinal waves in cancellous bone [Correspondence]
Ostrovsky et al. Nonlinear scattering of acoustic waves by natural and artificially generated subsurface bubble layers in sea
WO2016138622A1 (zh) 超声波换能器及其制造方法
Zhu et al. Modeling and characterizing the typical under-ice acoustic channel for the arctic
JPS59158699A (ja) 超音波探触子
Leonard The attenuation of ultrasonic sound waves in water
JPH0448039B2 (ru)
Guangying et al. The acoustic properties of gassy sediments due to gas-content fluctuations
Yangmei et al. Scattering properties and echo modeling of diver's lung
Andrews Waves in Ultrasonics
Love New model of resonant acoustic scattering by swimbladder‐bearing fish
Zhang et al. Ultrasonic guided wave focusing by a generalized phased array
Greenlaw High‐frequency backscattering from marine zooplankton
Überall et al. Relation between creeping waves and normal modes of vibration of a curved body
Jones et al. Observations and explanation of low frequency clicks in blue whale calls
Dickey et al. Amplitudes of transmitted and circumferential waves in sound scattering from an elastic cylinder
RU2020130889A (ru) Защитный чехол для противодействия передаче ультразвуковых сигналов
Young Examples of Propagation of Underwater Sound by Bottom Reflection

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190723