RU2351994C1 - Сирена - Google Patents

Сирена Download PDF

Info

Publication number
RU2351994C1
RU2351994C1 RU2007124206/28A RU2007124206A RU2351994C1 RU 2351994 C1 RU2351994 C1 RU 2351994C1 RU 2007124206/28 A RU2007124206/28 A RU 2007124206/28A RU 2007124206 A RU2007124206 A RU 2007124206A RU 2351994 C1 RU2351994 C1 RU 2351994C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
windows
rotor
stator
siren
alerter
Prior art date
Application number
RU2007124206/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Дмитриевич Свияженинов (RU)
Евгений Дмитриевич Свияженинов
Original Assignee
Институт проблем машиноведения 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 Институт проблем машиноведения Российской академии наук filed Critical Институт проблем машиноведения Российской академии наук
Priority to RU2007124206/28A priority Critical patent/RU2351994C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2351994C1 publication Critical patent/RU2351994C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к акустическим излучателям, действие которых основано на периодическом прерывании потока газа или жидкости и предназначено для целей сигнализации (тревожной, оповестительной и т.д.). Техническим результатом изобретения является направленное увеличение акустической мощности устройства с одновременным повышением его эффективности при сохранении технологической простоты, экономичности и эффективности как конструкции, так и эксплуатации. Сирена содержит коаксиально установленные цилиндрические статор и ротор, в смежных поверхностях которых выполнены равномерно расположенные по окружности окна, и электродвигатель для равномерного вращения ротора. Статор сирены содержит определенное нечетное число окон: от 3 до 11, для получения соответствующего требуемого консонантного интервала: от октавы до малой терции. Ротор сирены состоит из двух последовательных продольных участков, выполненных с числом окон, отличным на единицу от числа окон статора для реализации двух вращающихся волн акустических колебаний в окружном направлении - прямой, попутной направлению вращения ротора, высокого тона, - в случае на единицу больше, и обратной, встречной вращению ротора, низкого тона, - в случае на единицу меньше, а также снабжен крыльчаткой для обеспечения центробежного нагнетания рабочей среды. Таким образом, сирена генерирует две встречные волны акустических колебаний, снимаемые с единого ротора, частоты которых образуют точный требуемый консонантный интервал. 8 ил.

Description

Изобретение относится к акустическим излучателям, действие которых основано на периодическом прерывании потока газа или жидкости. По принципу работы сирены делятся на динамические (вращающиеся) и пульсирующие. Наибольшее распространение получили динамические сирены, которые подразделяются на осевые и радиальные. В первом случае воздушный поток совпадает с осью вращения, во втором - направлен по радиусу перпендикулярно оси. Во всех динамических сиренах диск с отверстиями (ротор) вращается относительно неподвижного диска (статора), снабженного таким же числом отверстий. В радиальных сиренах ротор и статор представляют собой две коаксиальные поверхности, обычно цилиндрические. Ротор вращается электродвигателем или газовой турбинкой. Под давлением через отверстия в роторе и статоре поступает воздух, периодически прерываясь. Частота пульсаций воздуха v определяется числом отверстий в роторе или статоре n и частотой вращения ротора f:
v=fn.
Частотный диапазон сирен, применяемых на практике, от 200-300 Гц до 80-100 кГц, но известны сирены, работающие на частотах до 600 кГц. Мощность сирен может достигать десятков кВт.
Динамические сирены применяются для сигнализации (тревожной, оповестительной) и для различных технологических целей (для коагуляции мелкодисперсных аэрозолей, для разрушения пены, осаждения туманов, ускорения процессов тепло и массообмена, создания дисперсных систем и других процессов) /Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике, пер. с нем., 2 изд., М., 1957; Кроуфорд А.Э. Ультразвуковая техника, пер. с англ., М., 1958; Карновский М.И. Теория и расчет сирен. ЖТФ, 1945, №6, с.348-364; Веллер В.А., Степанов Б.И. Ультразвуковые сирены с приводом от электродвигателя, «Акустический журнал», 1963, т.9, №3/.
Широкое распространение для целей сигнализации получили отечественные радиальные электросирены типа С-28 и С-40, а также аналогичные им по конструкции судовые сирены. Они представляют собой цилиндрические коаксиальные статор и ротор с окнами. При своем вращении ротор увлекает находящийся в нем воздух, который под действием центробежной силы порциями выбрасывается из полости сирены при совпадении окон статора и ротора, создавая периодические возмущения в окружающей среде. Привод ротора осуществляется от электродвигателя. Частота излучаемого звука v=fn, где f - частота вращения ротора, n - число окон. Сирены просты по конструкции и в эксплуатации и не требуют источника пневмопитания.
В качестве прототипа принята наиболее мощная и распространенная отечественная электросирена С-40, состоящая из коаксиально установленных цилиндрических неподвижного статора и вращающегося внутри него полого ротора со строго одинаковым числом равномерно расположенных по окружности окон. Ротор вращается электродвигателем и снабжен крыльчаткой для центробежного нагнетания рабочей среды /Гладышев В.Н. Динамическая сирена. Теория, эксперимент, приложения. Новосибирск, 2000/.
Недостатком сирены, взятой за прототип, является однотональность, что снижает ее функциональность как сигнализатора. Сигнал имеет низкую мощность и малый радиус действия, не превышающий 300-400 метров.
Задача настоящего изобретения - создание сирены, обеспечивающей генерирование одновременно двух тональных звуковых сигналов, составляющих консонантные интервалы. Сопутствующим эффектом является направленное увеличение акустической мощности устройства с одновременным повышением его эффективности при сохранении технологической простоты, экономичности и надежности как конструкции, так и эксплуатации.
Консонанс, наиболее благоприятное для восприятия человеком двух и более звуков, обеспечивается строго определенными соотношениями их частот. Пропорция 2:1 дает самый «совершенный» консонанс - октаву (звук, извлеченный из поделенной пополам струны, находится на октаву выше звука, извлеченного из открытой струны). Пропорция 3:2, то есть деление струны на три равные части, дает консонанс квинты; пропорции 4:3 и 5:4 и 6:5 дают, соответственно, консонантные интервалы кварты, мажорной терции и минорной терции. Только эти деления и их повторения дают консонансы, остальные интервалы, в той или иной степени диссонантные, воспроизводятся иными, более сложными делениями.
Как наиболее мощный источник звуковой энергии, функционирующий среди всего населения, сирена должна создавать благоприятное для психики человека воздействие. Это входит и в нормативные требования, принятые в основах правил подачи сигналов в чрезвычайных ситуациях /ГОСТ Р22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях/.
Поставленная задача решается за счет введения в прототип модернизированного ротора. Ротор сирены выполнен из двух последовательных продольных участков (секций), каждый из которых снабжен числом окон, отличным на единицу от числа окон статора для реализации двух бегущих вращающихся волн акустических колебаний в окружном направлении - прямой, попутной направлению вращения ротора, высокого тона, - в случае на единицу больше и обратной, встречной вращению ротора, низкого тона, - в случае на единицу меньше и, подобно прототипу, также снабжен крыльчаткой для обеспечения центробежного нагнетания рабочей среды. Статор содержит нечетное число окон: 3, 5, 7, 9, 11 для получения соответствующего консонантного интервала: октавы, квинты, кварты, большой и малой терции.
Таким образом, сирена генерирует две встречные вращающиеся волны акустических колебаний, снимаемые с единого ротора, частоты которых образуют точный консонантный музыкальный интервал. Сопутствующим эффектом является технологическая простота, экономичность и надежность устройства.
Изложенная сущность поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена схема двухтональной сирены, генерирующей консонантные звуковые интервалы, на фиг.2 - схема возбуждения, на фиг.3 - схема воздействия потоков газа, истекающих из окон ротора, на окна статора, на фиг.4-8 - номограммы конструктивных парамеров сирены: частот генерируемых колебаний, частот вращения ротора и числа окон статора.
Двухтональная сирена консонантных интервалов (фиг.1) содержит коаксиально установленные полый цилиндрический статор 1 и вращающийся внутри него полый ротор 2. Ротор равномерно вращается электродвигателем 3. В смежных поверхностях статора и ротора выполнены равномерно расположенные по окружности сквозные отверстия - окна. Статор на всем продольном измерении однороден и имеет n окон 5. Ротор по длине состоит из двух последовательных участков (секций): высого тона 6 и низкого 7. Секция высокого тона 6 содержит n+1 окон, а низкого тона 7 - n-1 окон. Как и в прототипе, ротор 2 снабжен крыльчаткой для обеспечения центробежного нагнетания рабочей среды, которая поступает во внутреннюю часть 4 ротора, проходя через входной коллектор 8 с верхней защитной крышкой 9 и сеткой 10.
Работа устройства
При равномерном вращении ротора 2 с угловой скоростью ωр, на поверхности которого располагается n+1 или n-1 равномерно отстоящих друг от друга окон, каждое из n окон на поверхности статора 1 поочередно испытывает пульсацию радиального потока воздуха (фиг.2). Направление пульсации в первом случае совпадает с направлением вращения ротора 2, во втором - противоположно. Иначе говоря, увеличение числа окон ротора 2 дает прямую или попутную волну пульсации, а уменьшение - обратную или встречную, по отношению к направлению вращению ротора. В результате с одного двухсекционного ротора 2 снимаются встречные вращающиеся в окружном направлении волны акустических колебаний. Самое главное, как будет показано ниже, при первых нечетных числах окон статора n=3, 5, 7, 9, 11 частоты этих колебаний образуют чистые консонантные музыкальные интервалы.
Пусть в начальный момент одно из окон ротора 2 и статора 1 совпадают (фиг.3). Импульс давления со стороны истекающего из окна ротора 2 воздуха передается в окно статора 1. При повороте ротора 2 на угол
Figure 00000001
(при прямой волне) или на
Figure 00000002
(при обратной) пульсация давления произойдет на соседнем окне статора 1 - по ходу вращения ротора 2 или против. При повороте ротора 2 на угол nδ=2π/(n+1) или на nδ=2π/(n-1) импульс давления ровно один раз обежит окружность в прямом или обратном направлении. Таким образом, угловая скорость вращения импульса давления составляет ω=(n+1)ωp - в прямом и ω=(n-1)ωp - в обратном направлении.
Окончательно частота вращения
Figure 00000003
ротора 2 (фиг.1, 2, 3) связана с частотой генерируемых акустических колебаний
Figure 00000004
и числом n окон статора 1 следующим образом:
f=ν/(n+1)
- для сирены на прямой бегущей волне и
f=ν/(n-1)
- для сирены на обратной бегущей волне.
Принцип генерирования сиреной консонантных тонов
Пусть ротор 2 вращается с произвольной частотой f. Его высокочастотная секция с n+1 окнами 6 генерирует тон частоты
νh=f(n+1).
Одновременно низкочастоная секция ротора с n-1 окнами 7 генерирует тон частоты
νl=f(n-1).
Тогда при любой частоте вращения f c единого ротора 2 снимается двухтональный сигнал, высоты тонов которого νh, νl относятся друг к другу как
νhl=(n+1)/(n-1).
Нетрудно убедиться, что для последовательности нечетных чисел n числа окон статора 1:
n=3, 5, 7, 9, 11
отношение генерируемых тонов сирены будет строго соответствовать консонантным интервалам:
октавы, квинты, кварты, большой и малой терции
соответственно (таблица).
Таблица
Консонантные музыкальные интервалы, генерируемые двухтональной сиреной
Название интервала Отношение высот тонов, равное отношению чисел окон секций ротора (n+1)/(n-1) Число n окон статора сирены
октава 2/1 3
квинта 3/2 5
кварта 4/3 7
большая терция 5/4 9
малая терция 6/5 11
Для проведения проектного анализа и расчета конструктивных параметров по вышеприведенным расчетным формулам построены таблица и номограммы двухтональной сирены консонантных интервалов (фиг.4-8). По ним наиболее легко подбирать ее основные конструктивные параметры: частоты генерируемых тональных колебаний, частоты вращения ротора и числа окон статора. Например, выбираем требуемый интервал основных тонов сирены. По таблице находим соответствующее число окон статора n. Обращаемся к отвечающей выбранному интервалу и числу окон статора номограмме сирены. На каждой из них содержится семейство двух прямых νll(f) и νhh(f) тонов сирены как функции частоты вращения ротора f.
Из представленных таблицы и номограмм видно, что для используемых в практике оповещательных сигналов параметры сирены легко реализуются. Так, в качестве привода вполне возможно использование самых распространенных низкооборотных асинхронных электродвигателей.
Пример расчета параметров двухтональной сирены, генерирующей определенный консонантный интервал с заданными частотами колебаний
Пусть требуется генерировать интервал квинты с основным (низшим) тоном 400 Гц. По таблице определяем требуемое число окон статора: n=5. Низкочастотная секция ротора содержит n-1=4 окна, тогда как высокочастотная - n+1=6. По номограмме фиг.5 находим частоту вращения ротора: 100 об/с.
Для большой терции, например, по таблице определяем требуемое число окон статора: n=9. Низкочастотная секция ротора содержит n-1=8 окон, а высокочастотная - n+1=10. Для 400 Гц сигнала основного тона по номограмме фиг.7 находим частоту вращения ротора: 50 об/с.
Малая терция психологически звучит более тревожно, что может быть применено для соответствующих случаев. Для нее имеем: по таблице число окон статора: n=11. Низкочастотная секция ротора содержит n-1=10 окон, высокочастотная - n+1=12. Для 400 Гц сигнала основного тона по номограмме фиг.8 находим частоту вращения ротора: 40 об/с.
Итак, для любой частоты вращения двухсекционного ротора с n+1 и n-1 числами окон низшие нечетные числа n окон статора дают главные точные консонантные интервалы двухтонального сигнала сирены. Абсолютная высота тона легко регулируется оборотами ротора. Следовательно, с одного ротора эффективно снимаются встречные вращающиеся волны акустических колебаний, специфически различимые и образующие высококачественные консонантные музыкальные интервалы.
Литература
1. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике, пер. с нем., 2 изд., М., 1957.
2. Кроуфорд А.Э. Ультразвуковая техника, пер. с англ., М., 1958.
3. Карновский М.И. Теория и расчет сирен. ЖТФ, 1945, №6, с.348-364.
4. Веллер В.А., Степанов Б.И. Ультразвуковые сирены с приводом от электродвигателя, «Акустический журнал», 1963, т.9, №3.
5. Гладышев В.Н. Динамическая сирена. Теория, эксперимент, приложения. Новосибирск, 2000.
6. ГОСТ Р22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.

Claims (1)

  1. Сирена, включающая коаксиально установленные цилиндрические статор и ротор, в смежных поверхностях которых выполнены равномерно расположенные по окружности окна, и электродвигатель для равномерного вращения ротора, отличающаяся тем, что ротор сирены состоит из двух последовательных продольных участков, выполненных с числом окон, отличным на единицу от числа окон статора для реализации двух вращающихся волн акустических колебаний в окружном направлении - прямой, попутной направлению вращения ротора, высокого тона, в случае на единицу больше, и обратной, встречной вращению ротора, низкого тона, в случае на единицу меньше, а статор сирены содержит нечетное число окон: 3, 5, 7, 9, 11, для получения требуемого консонантного интервала: октавы, квинты, кварты, большой и малой терции соответственно, при этом параметры устройства выбраны из выражений:
    v1=f(n-1),
    vh=f(n+1),
    где v1, vh - частоты нижнего и верхнего тонов, составляющих консонантный интервал,
    f - частота вращения ротора,
    n - число окон статора.
RU2007124206/28A 2007-06-27 2007-06-27 Сирена RU2351994C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007124206/28A RU2351994C1 (ru) 2007-06-27 2007-06-27 Сирена

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007124206/28A RU2351994C1 (ru) 2007-06-27 2007-06-27 Сирена

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2351994C1 true RU2351994C1 (ru) 2009-04-10

Family

ID=41015076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007124206/28A RU2351994C1 (ru) 2007-06-27 2007-06-27 Сирена

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2351994C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Marsden et al. Investigation of flow features and acoustic radiation of a round cavity
US9701394B2 (en) Resonant blades using an aperture for cancellation of propeller generated noise
RU2351994C1 (ru) Сирена
Welsh et al. Acoustics and experimental methods: the influence of sound on flow and heat transfer
Olson et al. Mechanisms of lung sound generation
RU2395349C1 (ru) Мультитональная гармоническая сирена встречных волн
CN106194838A (zh) 一种离心式低噪声列车主发电机冷却风机
Gravitt et al. Thermal relaxation absorption of sound in the deuterated methanes at 26 C
RU2358812C1 (ru) Сирена встречных резонансных волн, снимаемых с единого однородного по длине ротора
Ramble et al. On the relation between surface waves on a bubble and the subharmonic combination-frequency emission
RU2004113196A (ru) Гидроакустическая сирена
RU2344001C9 (ru) Сирена встречных резонансных волн
US2534833A (en) Sound generator
US3226671A (en) Sound source
Verdugo et al. Aeroacoustic source characterization technique applied to a cylindrical Helmholtz resonator
Zhang et al. A high-intensity low-frequency acoustic generator based on the Helmholtz resonator and airflow modulator
RU2374007C1 (ru) Аксиальная сирена
RU151561U1 (ru) Устройство для нагрева жидкости
Gorhum et al. Pneumatic infrasound source: Theory and experiment
Nyborg A Theory of Edge Tone Production
RU138557U1 (ru) Малошумный центробежный вентилятор
RU88831U1 (ru) Динамическая сирена для тревожной сигнализации
Brocher The response of a turbulent flat plate boundary layer to sound waves moving in the upstream direction
Urick Recent Methods for the Measurement of Sound Transmission in the Ocean
Skudrzyk Radiated flow noise

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110628