RU148276U1 - Гидроакустическая звукопоглощающая панель - Google Patents
Гидроакустическая звукопоглощающая панель Download PDFInfo
- 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
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.
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 .
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)
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 (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.
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) |
-
2014
- 2014-07-22 RU RU2014130505/28U patent/RU148276U1/ru not_active IP Right Cessation
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 |