RU2110851C1 - Способ формирования звукопоглощающей среды - Google Patents

Способ формирования звукопоглощающей среды Download PDF

Info

Publication number
RU2110851C1
RU2110851C1 RU97105184A RU97105184A RU2110851C1 RU 2110851 C1 RU2110851 C1 RU 2110851C1 RU 97105184 A RU97105184 A RU 97105184A RU 97105184 A RU97105184 A RU 97105184A RU 2110851 C1 RU2110851 C1 RU 2110851C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
liquid
absorbers
generation
absorbing
Prior art date
Application number
RU97105184A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97105184A (ru
Inventor
Иван Никитич Воженин
Original Assignee
Иван Никитич Воженин
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 Иван Никитич Воженин filed Critical Иван Никитич Воженин
Application granted granted Critical
Publication of RU2110851C1 publication Critical patent/RU2110851C1/ru
Publication of RU97105184A publication Critical patent/RU97105184A/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/162Selection of materials

Abstract

Изобретение относится к технике генерации и подавления звуковых колебаний и может быть широко использовано в различных областях техники, а именно при выполнении звукоизоляции, в акустических системах воспроизведения звуковых сигналов, безэховых камерах, глушителях шума газовых потоков выхлопных и вентиляционных систем, поглотителях вибраций, амортизаторах и др. Сущность изобретения заключается в том, что в известном способе формирования звукопоглощающей среды, включающем размещение в объеме, ограниченном звукоотражащей поверхностью источников звука и поглотителей звука, в качестве средства, поглощающего звук, используется система жидкость - насыщенный пар с границей раздела, причем граница раздела термостатирована, а в качестве термостата используется аккумулятор тепла. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике генерации и подавления звуковых колебаний и может быть широко использовано в различных областях техники, основанных на этих явлениях. Преимущественно это акустические системы, безэховые камеры, выполнение звукоизоляции, глушение шума газового потока выхлопных и вентиляционных систем, амортизаторы и поглотители вибраций и др.
В технике генерации и поглощения звука широко распространены технические решения, основанные на закономерностях материального мира, использующих электрические, магнитные, оптические, гидравлические и другие свойства.
Известен способ глушения шума газового потока, который, поступая в резервуар, расширяется, поднимаясь в его верхнюю часть, дросселирует через поперечные решетки, размещенные в корпусе по ходу газового потока. Одновременно навстречу газовому потоку в корпус через форсунки подается вода, орошающая поперечные перегородки, на которых за счет газодинамического взаимодействия потоков газа и воды образуются устойчивые пенные слои, разделенные межпенными объемами. Пенные слои образуются из множества пузырьков газа с широким диапазоном размеров, представляющих собой, как и замкнутые межпенные объемы - резонирующие объемы, поглощающие энергию звуковых колебаний. Размеры (объемы пузырьков) непрерывно меняются вследствие колебаний давления и изменения газодинамических параметров на перегородках, что и обеспечивает гашение звуковых колебаний в широком спектре частот. При прохождении газового потока через межпенные объемы происходит поглощение длинноволновых составляющих спектра. Эффективность шумопоглощения существенно повышается за счет изменения соотношения расходов газа и воды (авт. св. СССР N 1507998, кл. F 01 N 3/04, G 10 K 11/16, 1989).
Известно устройство защиты от акустических воздействий, основанное на использовании магнитных свойств материала, из которого выполнены отдельные элементы устройства. Оно содержит набор пластин из немагнитной фольги с закрепленными на каждой из них магнитопроводами с обмоткой и датчиками вибраций, соединенными через усилитель с аттенюатором, который в свою очередь, через фазовращатель и второй усилитель соединен с входом соответствующего канала источника питания изменяющейся частоты, выход которого соединен соответствующей обмоткой магнитопровода. Под воздействием акустической волны в пластинах возникают изгибные колебания, которые преобразуются датчиком в электрический сигнал, который после обработки и сдвига по фазе на величину, требуемую для компенсации вибраций, подается на вход многоканального источника питания изменяющейся частоты. С выхода источника питания на каждую обмотку магнитопровода и на каждую пластину подается питание с требуемой частотой, амплитудой и фазовым сдвигом. Под действием этого сигнала возникает явление линейного сжатия - расширения, а в пластинах - изгибные колебания в противофазе с колебаниями внешней звуковой волны. В результате сложения двух колебательных процессов происходит подавление внешних колебаний на каждой пластине и в устройстве в целом. Используя магнитострикционный эффект и конструктивные особенности выполнения устройства, обеспечивают генерирование частоты в широком диапазоне от десятых долей герца до сотен килогерц (авт. св. СССР N 1645992, кл. G 10 K 11/16, 1991).
Известны системы генерации звука, в которых путем сложной обработки сигнала получают звучание в требуемом диапазоне частот. В качестве примера такой системы можно указать громкоговоритель с регулированием амплитуды сигналов в зависимости от частоты (заявка PCT/EP 93/00941). Для улучшения воспроизведения нижних частот в громкоговорителях обычно усиливают амплитуду сигналов на этих частотах, что приводит к перегрузке при воспроизведении сигналов с большой амплитудой. Устраняют этот недостаток выявлением уровня сигналов, для которых необходимо уменьшать усиление амплитуды. Для этого перед детектором размещают полосовой фильтр или фильтр высоких частот. При этом возникает задержка регулирования, что приводит к искажению воспроизведения максимумов сигналов. Для предотвращения этого обеспечивают прохождения сигналов через фильтр с изменяемой полосой и детектор. Нижнюю частоту среза фильтра изменяют так, чтобы в диапазоне нижних частот получить максимальное ослабление сигнала. С выхода фильтра сигналы поступают на фильтр высоких частот с постоянным усилением на нижних частотах, а затем на дифференциальном усилителе сигналы усиливаются с учетом ослабления, внесенного фильтром. Восстановленные таким образом сигналы не создают перегрузок и обеспечивают генерирование в заданном диапазоне частот (заявка PCT 93/18626, кл. H 01 R 3/04, H 03 G 9/18,5/16, 1993).
Наиболее близким к предлагаемому является способ формирования звукопоглощающей среды в замкнутом объеме, реализованном в глушителе шума, содержащем замкнутый объем с входным и выходным патрубками, в котором размещается шумопоглощающий элемент, выполненный в виде чередующихся вдоль оси корпуса, начиная от входного патрубка, центральных и периферийных емкостей, заполненных жидкостью и резонансными непотопляемыми шарами, причем емкости закрыты газопроницаемыми крышками и снабжены погруженными в жидкость теплообменниками, соединенными с источником теплоносителя. Воздушный поток, проходя через газопроницаемые крышки, контактирует с резонансными шарами, теряя при этом часть звуковой энергии, дополнительное шумопоглощение имеет место за счет того, что часть энергии воздушного потока тратится на утапливание и перемещение резонансных шаров в жидкости. Возможность регулирования тепло- и массообмена между воздухом и жидкостью повышает эффективность шумопоглощения (авторское свидетельство СССР N 1550193, кл. G 10 K 11/16, F 01 N 3/04, 1989).
В основу данного изобретения положена задача создания способа формирования звукопоглощающей среды, позволяющего более эффективно, чем известный из уровня техники способ, обеспечивать высокий уровень звукопоглощения, в том числе в области низких частот.
Поставленная задача решается тем, что в способе формирования звукопоглощающей среды, включающем размещение источников звука и поглотителей звука в объеме, ограниченном звукопоглощающей поверхностью, в качестве средства, поглощающего звук, используется система жидкость - насыщенный пар с границей раздела, причем последняя термостатирована. Кроме того, в качестве термостата границы раздела в системе жидкость - насыщенный пар используется аккумулятор тепла. Как следует из приведенной выше совокупности существенных признаков, характеризующей данное изобретение, оно отличается от наиболее близкого аналога следующими существенными признаками :
в качестве средства, служащего для поглощения звука, используется система жидкость - насыщенный пар с границей раздела;
граница раздела термостатирована;
в качестве термостата предложено использовать аккумулятор тепла.
Как отмечалось ранее для перечисленных выше технических решений, представляющих известный уровень техники, характерны достаточно сложная аппаратурная реализация в процессе их использования и недостаточная эффективность звукопоглощения.
Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, заключается в устранении недостатков, присущих известному наиболее близкому техническому решению, обеспечиваемому указанной выше совокупностью существенных признаков.
На фиг. 1 представлено устройство для реализации предлагаемого способа; на фиг. 2 - график зависимости коэффициента поглощения звукового поля от теплоемкости теплового аккумулятора.
Устройство для реализации данного способа содержит звукоотражающие поверхности 1, ограничивающие объем, в котором размещены источник 2 звука и звукопоглощающее средство, содержащее тепловой аккумулятор 3, поверхность которого покрыта конденсатом, испаряющуюся жидкость 4, насыщенный пар с газом 5. Звукопоглощающее средство заключено в герметичную звукопрозрачную оболочку 6.
Звуковое поле от источника и звукоотражающих поверхностей, проникая через герметичную звукопрозрачную оболочку, распространяется в среде насыщенного пара. Достигнув границы раздела жидкость - насыщенный пар, сформированной на поверхности термостата за счет смачивания его поверхности конденсатом, звуковые колебания поглощаются на этой границе раздела.
Реальность реализации предложенного способа обусловлена следующими теоретическими выводами и результатами экспериментальных исследований.
Известно, что давление насыщенного пара над жидкостью зависит только от температуры системы. Увеличение давления насыщенного пара приводит к переходу его части в жидкую фазу и наоборот, уменьшение - к испарению части жидкости, поэтому граница раздела жидкость - насыщенный пар с фиксированной температурой является идеальным поглотителем любого отклонения давления от термодинамического равновесного, в частности давления звукового поля. Вместе с тем конденсация и испарение жидкости сопровождаются отдачей или поглощением тепла, следовательно, изменением температуры этой границы. Вот почему возникает необходимость термостатирования этой границы при техническом использовании фазового перехода пар - жидкость в качестве поглотителя звука. Чем сильнее сглажены температурные колебания границы, тем выше уровень поглощения звука.
Граница раздела жидкость - насыщенный пар формируется на поверхности термостата смачиванием за счет сил поверхностного натяжения или конденсации.
На практике удобно пользоваться многокомпонентными растворами при температуре кипения или вблизи нее. Кипение раствора обеспечивает равенство атмосферного давления и давления насыщенного пара в замкнутом объеме. Многокомпонентность позволяет плавно регулировать температуру кипения путем изменения концентрации компонентов в растворе для адаптации к внешним условиям в соответствии с законом Рауля:
pi(T)xi = yiP(T),
∑ xi= 1, ,
∑ yi= 1, ,
где
pi(T)-парциальное давление пара i компоненты при температуре T;
xi - молярная доля i компоненты в растворе;
yi - молярная доля i компоненты в парах;
P(T) - общее давление насыщенного пара.
Оптимальным вариантом термостата для этих целей является тепловой аккумулятор. Самый простой тепловой аккумулятор - сам раствор или твердое тело, развитая поверхность которого смочена раствором. Исследования, проведенные для варианта с однокомпонентной жидкостью, показывают, что коэффициент уменьшения звукового поля (K) в замкнутом объеме емкостью V может быть определен из следующего выражения:
Figure 00000002

где
C - тепловая емкость термостата, (Дж/oC);
Vo - объем граммоля пара, дм3;
Fo - теплота парообразования граммоля, Дж;
ΔT - интервал температур удвоения парциального давления пара над жидкостью, oC.
Способ в соответствии с настоящим изобретением реализован в образце, в котором тепловой аккумулятор - алюминиевые пластины, жидкость - раствор углеводородных соединений этановой группы с температурой кипения 25oC, звукопрозрачная герметичная оболочка - фторопластовая пленка, источник звука - стандартный громкоговоритель, смонтированный в отверстии передней стенки корпуса акустической колонки емкостью 9 дм3. Результаты эксперимента иллюстрируются на фиг. 2.
Для технической реализации лучшего варианта изобретения необходимо сделать оптимальный выбор материала для изготовления звукопрозрачной, герметичной оболочки, испаряющейся жидкости, а также материала и конструкции термостата.
В качестве материала для звукопроницаемой оболочки удовлетворяют требованиям полиэтиленовые, лавсановые, майларовые, фторопластовые пленки, металлические фольги.
В качестве жидкости могут быть использованы предельные углеводородные соединения, достаточно безопасные в эксплуатации и пригодные для использования в широком интервале температур.
Наиболее существенным элементом в технической реализации лучшего варианта изобретения является тепловой аккумулятор. В качестве такового можно использовать саму жидкость, твердое вещество, поверхность которого смочена жидкостью, частично закристаллизованный расплав твердого вещества, открытая или закрытая поверхность которого смочена жидкостью. Тепловые аккумуляторы, использующие фазовый переход жидкость - твердое тело, имеют массогабаритные параметры на два порядка меньше, чем тепловые аккумуляторы, использующие просто теплоемкость вещества.
В соответствии с настоящим изобретением средство, реализуемое предлагаемым способом, не имеет ограничений на габариты и форму емкости с поглощающей средой, на температурные условия использования, на величину звукового давления, обеспечивает высокий уровень поглощения, оно значительно проще для аппаратурной реализации объектов техники по сравнению с известными звукопоглощающими средствами. В силу отмеченных качеств, предлагаемый способ найдет широкое использование в различных направлениях современной техники: звукоизоляции, безэховых камерах, акустических колонках, глушителях шума газового потока выхлопных и вентиляционных систем, поглотителей вибраций, амортизаторах и др.

Claims (2)

1. Способ формирования звукопоглощающей среды, заключающийся в размещении источников звука и поглотителей звука в объеме, ограниченном звукоотражающей поверхностью, отличающийся тем, что в качестве средства, поглощающего звук, используют систему жидкость - насыщенный пар с границей раздела, причем границу раздела термостатируют.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что термостатирование осуществляют посредством аккумулятора тепла.
RU97105184A 1996-03-29 1996-03-29 Способ формирования звукопоглощающей среды RU2110851C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU1996/000077 WO1997037343A1 (fr) 1996-03-29 1996-03-29 Procede de formation d'un milieu absorbant les sons
RUPCT/RU96/00077 1996-03-29

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2110851C1 true RU2110851C1 (ru) 1998-05-10
RU97105184A RU97105184A (ru) 1998-09-10

Family

ID=20129988

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97105184A RU2110851C1 (ru) 1996-03-29 1996-03-29 Способ формирования звукопоглощающей среды

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2110851C1 (ru)
WO (1) WO1997037343A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2644426C2 (ru) * 2012-09-28 2018-02-12 Фишер Контролз Интернешнел Ллс Модальный аттенюатор снижения шума в технологической системе (варианты) и соответствующий способ

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1207651B (de) * 1964-02-07 1965-12-23 Gruenzweig & Hartmann Breitbandiger, reflexionsarmer Schallabsorber fuer Fluessigkeits- und Festkoerperschall und Verfahren fuer dessen Herstellung
DE2030778A1 (de) * 1969-06-25 1971-01-07 Gdbbrielh Ernesto, Dr Ing , Mai land (Italien) Schallisolierung
SU586488A1 (ru) * 1975-07-31 1977-12-30 Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Технологический Институт Им. Ленсовета Устройство дл поглощени звука
SU699543A1 (ru) * 1978-02-09 1979-11-25 Предприятие П/Я М-5539 Акустический резонатор
SU1507998A1 (ru) * 1987-02-24 1989-09-15 Казанский Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева Способ глушени шума газового потока
SU1767522A1 (ru) * 1990-11-20 1992-10-07 Ю.И.Кабарухин Способ создани звукопоглощени металлической пластиной в жидкости

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2644426C2 (ru) * 2012-09-28 2018-02-12 Фишер Контролз Интернешнел Ллс Модальный аттенюатор снижения шума в технологической системе (варианты) и соответствующий способ

Also Published As

Publication number Publication date
WO1997037343A1 (fr) 1997-10-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Olson Acoustical engineering
Meyer Physical and applied acoustics: an introduction
Kwak et al. Axisymmetric vibration of circular plates in contact with fluid
Beyene et al. A new hybrid passive–active noise absorption system
Poole et al. An experimental study of Swinbanks' method of active attenuation of sound in ducts
US4450929A (en) Acoustic energy systems
JP2004537938A (ja) 音響エンクロージャーの改良
Tayong On the holes interaction and heterogeneity distribution effects on the acoustic properties of air-cavity backed perforated plates
Sen Acoustics, waves and oscillations
RU2110851C1 (ru) Способ формирования звукопоглощающей среды
Göransson Acoustic finite element formulation of a flexible porous material—a correction for inertial effects
US2923369A (en) Acoustic reverberation arrangements
Thenail et al. Active enhancement of the absorbent properties of a porous material
US4350724A (en) Acoustic energy systems
RU2107949C1 (ru) Устройство для высококачественного воспроизведения звука
Ahmadian et al. An experimental evaluation of smart damping materials for reducing structural noise and vibrations
Mo et al. A Poro-Elastic Model for Activated Carbon Stacks
Zhang et al. Ventilated acoustic metasurface with low-frequency sound insulation
Hirami An active maximum power absorber for the reduction of noise and vibration
Chen et al. Variations on a theme by a singing wineglass
Griffin et al. The application of smart structures toward feedback suppression in amplified acoustic guitars
SU920145A1 (ru) Акустическа панель
JPS5580020A (en) Device for measuring acoustic characteristic of loudspeaker in actual sound field
Maa Fluctuation phenomena in room acoustics
Horoshenkov et al. On the dissipation of acoustic energy in a thin, infinite, poroelastic plate