RU2019106019A - Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей - Google Patents

Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей Download PDF

Info

Publication number
RU2019106019A
RU2019106019A RU2019106019A RU2019106019A RU2019106019A RU 2019106019 A RU2019106019 A RU 2019106019A RU 2019106019 A RU2019106019 A RU 2019106019A RU 2019106019 A RU2019106019 A RU 2019106019A RU 2019106019 A RU2019106019 A RU 2019106019A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
room
fixed
acoustic
absorber
Prior art date
Application number
RU2019106019A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2019106019A priority Critical patent/RU2019106019A/ru
Publication of RU2019106019A publication Critical patent/RU2019106019A/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Claims (18)

1. Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей, содержащий основание, на котором посредством, по крайней мере, трех виброизоляторов закреплена переборка, представляющая собой одномассовую колебательную систему массой и жесткостью соответственно m2 и c2, а в качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор, расположенный на переборке, на переборке установлена стойка для испытания собственных частот упругих элементов рессорных и тарельчатых виброизоляторов разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных на концах этих испытываемых элементов, при этом колебания массы, закрепленной на каждом упругом элементе, фиксируется индикатором перемещений, по показаниям которого определяется резонансная частота, соответствующая параметрам каждого упругого элемента, причем на основании и переборке закреплены датчики виброускорений, сигналы от которых поступают на усилитель, затем осциллограф, магнитограф и компьютер для обработки полученной информации, при этом для настройки работы стенда используется частотомер и фазометр, а для определения собственных частот каждой из исследуемых систем виброизоляции производится имитация ударных импульсных нагрузок на каждую из систем и записываются осциллограммы свободных колебаний, при расшифровке которых определяют собственные частоты систем виброизоляции и логарифмический декремент затухания колебаний по формуле:
Figure 00000001
где c1 и m1 - соответственно жесткость упругих элементов виброизоляторов и масса основания, с2 и m2 - соответственно жесткость и масса переборки, h1 - абсолютная величина вязкого демпфирования в системе, которая связана с логарифмическим коэффициентом затухания δ1 колебательной системы, при этом уровень звуковой мощности Lp определяют по результатам измерений среднего уровня звукового давления Lcp на измерительной поверхности S, м2, за которую принята площадь полусферы:
Figure 00000002
где S=2πr2; r - расстояние от центра источника до точек измерений; S0=1 м2, а корректированный уровень звуковой мощности LрА:
Figure 00000003
где LAcp - средний уровень звука на измерительной поверхности,
при этом величину снижения уровня звукового давления ΔL в отраженном звуковом поле образца рассчитывают по формуле:
Figure 00000004
где L - уровень звукового давления в расчетной точке до акустической обработки помещения, дБ;
Lобл - уровень звукового давления в расчетной точке после акустической обработки помещения, дБ.
где В - постоянная каюты судна до его акустической обработки, м2;
В1 - постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая определяется по формуле:
Figure 00000005
где А1=α(Sобщ-Sобл) - эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми звукопоглощающей облицовкой; α=B/(B+Sобщ) - средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его акустической обработки; α1 - средний коэффициент звукопоглощения акустически обработанного помещения, определяемый соотношением
Figure 00000006
ΔА - величина суммарного добавочного поглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей облицовки или штучными звукопоглотителями, определяемого по формуле
ΔА=αоблSоблштn
где αобл - реверберационный коэффициент звукопоглощения конструкции облицовки;
Sобл - площадь этой конструкции, м2; Ашт - эквивалентная площадь звукопоглощения одного штучного поглотителя, м2; n - количество штучных звукопоглотителей в помещении, отличающийся тем, что на каждом из исследуемых упругих элементах разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закреплены тензодатчики на концах этих испытываемых элементов, при этом колебания массы, закрепленной на каждом упругом элементе, фиксируется как индикатором перемещений, так и тензодатчиками, причем по показаниям индикатора проводится экспресс-оценка характеристик, а при обработке сигналов с тензодатчиков, поступающих на усилитель, затем осциллограф, магнитограф и компьютер для обработки полученной информации, - определяются амплитудно-частотные характеристики, и выявляются оптимальные характеристики: жесткость и коэффициент демпфирования каждого из упругих элементов.
2. Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей по п. 1, отличающийся тем, что для исследования эффективности акустического потолка, облицованного звукопоглотителем, с боковых стенок металлического корпуса снимают звукопоглотитель, а эффективную часть регулируемого источника шума направляют на потолочную часть корпуса и включают его, последовательно изменяя громкость звука и частоту сигнала, затем с микрофона подают сигналы на усилитель мощности, например тензометрический, а с него подают сигналы на осциллограф и записывают осциллограммы уровней звукового давления, по которым определяют эффективность акустического потолка.
3. Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей по п. 1, отличающийся тем, что для исследования эффективности модели акустической облицовки стен производственного помещения снимается звукопоглотитель с потолка помещения, и осуществляется облицовка звукопоглотителем боковых стенок металлического корпуса, а эффективную часть регулируемого источника шума, установленного на виброзвукопоглотителе, направляют на облицовку звукопоглотителем боковых стенок корпуса и включают источник шума, последовательно изменяя громкость звука и частоту сигнала, затем с микрофона подают сигналы на усилитель мощности, например тензометрический, а с него подают сигналы на осциллограф и записывают осциллограммы уровней звукового давления, по которым определяют эффективность модели акустической облицовки стен производственного помещения.
RU2019106019A 2019-03-04 2019-03-04 Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей RU2019106019A (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019106019A RU2019106019A (ru) 2019-03-04 2019-03-04 Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019106019A RU2019106019A (ru) 2019-03-04 2019-03-04 Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2019106019A true RU2019106019A (ru) 2020-09-04

Family

ID=73039707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019106019A RU2019106019A (ru) 2019-03-04 2019-03-04 Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2019106019A (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2596239C1 (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2558679C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2603787C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2607361C1 (ru) Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2659984C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2596232C1 (ru) Стенд для испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2642155C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний моделей систем виброизоляции судовых энергетических установок машинного отделения судна
RU2019106019A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2653554C1 (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2018140688A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2639044C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2017143377A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2018141671A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2018141664A (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2019142413A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2019142917A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2015130859A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2019142391A (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2020106948A (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2016146305A (ru) Стенд для виброакустических испытаний
RU2019107544A (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2018140663A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2018141678A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов упругих и шумопоглощающих элементов
RU2018140660A (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2643191C1 (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов