RU2593401C1 - Звукопоглощающая панель - Google Patents

Звукопоглощающая панель Download PDF

Info

Publication number
RU2593401C1
RU2593401C1 RU2015106452/03A RU2015106452A RU2593401C1 RU 2593401 C1 RU2593401 C1 RU 2593401C1 RU 2015106452/03 A RU2015106452/03 A RU 2015106452/03A RU 2015106452 A RU2015106452 A RU 2015106452A RU 2593401 C1 RU2593401 C1 RU 2593401C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
panel
cavity
front side
spiral
sound
Prior art date
Application number
RU2015106452/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Федорович Устинов
Владимир Александрович Муравьев
Дмитрий Николаевич Гольцов
Дмитрий Игоревич Чернышев
Андрей Альбертович Кравченко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный архитектурно-строительный университет"
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный архитектурно-строительный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный архитектурно-строительный университет"
Priority to RU2015106452/03A priority Critical patent/RU2593401C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2593401C1 publication Critical patent/RU2593401C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Building Environments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства, а именно к строительным конструкциям, стенам и перегородкам, поглощающим вредное для человека звуковое излучение. Звукопоглощающая панель пористого строения имеет на лицевой стороне объемные элементы, размещенные по квадратной решетке или в шахматном порядке. Объемные элементы выполняют в виде полости, имеющей на лицевой стороне панели входное отверстие для звуковой волны. В сечении объемного элемента плоскостью, перпендикулярной лицевой поверхности панели, стенки полости изготовлены в форме двух равноотстоящих друг от друга логарифмических спиралей. У входного отверстия первая спираль касается стенки полости, перпендикулярной лицевой стороне панели, а вторая спираль касается стенки полости, наклоненной под углом 45 градусов к лицевой стороне панели. Длина L полости, сделанной по контуру логарифмической спирали, принята равной четверти длины волны звука на низшей частоте в воздушной среде при стандартных атмосферных условиях. Коэффициент а, отвечающий за расстояние между витками спирали, определяется по формуле: L = ( 1 + l n 2 a ) ( a ϕ 2 a ϕ 1 ) / l n a
Figure 00000001
, где φ1 и φ2 - соответственно начальное и конечное значения полярного угла. Изобретение позволяет повысить эффективность звукопоглощения при широком интервале частот акустического поля. 5 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области строительства, а именно к строительным конструкциям, стенам и перегородкам, поглощающим вредное звуковое излучение для защиты человека от шума внутри помещений, например, при работе машин.
Известны плоские звукопоглощающие панели [1, с. 234] пористого строения, имеющие большое число открытых, сообщающихся между собой пор. Звуковая волна, заходя в поры материала, вызывает колебание находящихся там молекул воздуха. За счет трения, возникающего между этими молекулами, а также между молекулами воздуха и материалом вокруг поры, звуковая волна угасает, переходя в тепло. Недостатком этих панелей является недостаточная эффективность звукопоглощения при широком интервале частот акустического поля.
Наиболее близким аналогом является объемная звукопоглощающая панель [1, с. 234] пористого строения, имеющая на лицевой стороне объемные элементы в виде сферы, куба, конуса, клина и размещенные по квадратной решетке или в шахматном порядке [1, с. 239-240], [2, с. 384-385].
Дополнительное звукопоглощение происходит за счет отражения звуковой волны поверхностями объемных элементов панели. Недостатком такой панели также является недостаточная эффективность звукопоглощения при широком интервале частот акустического поля.
Задача изобретения - повышение эффективности звукопоглощения при широком интервале частот акустического поля.
Поставленная задача достигается тем, что объемные элементы выполняют в виде полости, имеющей на лицевой стороне панели входное отверстие для звуковой волны, а в сечении объемного элемента плоскостью, перпендикулярной лицевой поверхности панели, стенки полости выполнены в форме двух равноотстоящих друг от друга логарифмических спиралей, у входного отверстия первая спираль касается стенки полости, перпендикулярной лицевой стороне панели, а вторая спираль касается стенки полости, наклоненной под углом 45 градусов к лицевой стороне панели, длина полости, сделанной по контуру логарифмической спирали, принята равной четверти длины волны звука на низшей частоте в воздушной среде при стандартных атмосферных условиях, коэффициент «a», отвечающий за расстояние между витками первой спирали, определяется по формуле:
L = ( 1 + l n 2 a ) ( a ϕ 2 a ϕ 1 ) / l n a
Figure 00000001
,
где φ1 и φ2 - соответственно начальное и конечное значения полярного угла.
На фиг. 1 показан вид на объемные элементы, выполненные в виде полости, имеющей на лицевой стороне панели отверстие прямоугольной формы.
На фиг. 2 и 3 показаны сечения объемных элементов плоскостью, перпендикулярной лицевой поверхности панели.
На фиг. 4 показана схема улитки во внутреннем ухе человека.
На фиг. 5 показаны два интерферометра, изготовленные в соответствии с ГОСТ 16297-80 и использованные для проведения испытаний звукопоглощающей панели.
Объемная звукопоглощающая панель имеет на лицевой стороне размещенные по квадратной решетке или в шахматном порядке объемные элементы, вид которых показан на фиг. 1. Объемные элементы выполнены в виде полости в теле панели, имеющей на лицевой стороне 1 панели (фиг. 1) входное отверстие для звуковой волны. На фиг. 1 входное отверстие имеет прямоугольную форму.
В сечении объемного элемента плоскостью, перпендикулярной лицевой поверхности 1 панели (фиг. 2, фиг. 3), стенки полости изготовлены в виде двух равноотстоящих логарифмических спиралей 2 и 3.
Выполнение объемных элементов в виде полости, имеющей на лицевой стороне панели входное отверстие для звуковой волны и выполнение стенок полости в сечении объемного элемента плоскостью, перпендикулярной лицевой поверхности панели в виде двух равноотстоящих логарифмических спиралей, повышает эффективность звукопоглощения при широком интервале частот акустического поля. Аналогичную форму полости имеет улитка внутреннего уха человека. Венгерский ученый Д. Бекеши (1899-1972), получивший в 1961 г. Нобелевскую премию за исследования природы слуха, в 1928 г. построил механическую модель улитки, находящейся во внутреннем ухе человека. Подавая на вход улитки механические звуковые колебания, он установил, что вибрации разной частоты вынуждают колебаться разные участки мембраны. Высокие тона деформируют ее часть, примыкающую к среднему уху, а низкие тона вызывают деформации в дальнем конце [3]. На схеме улитки внутреннего уха человека (фиг. 4) указаны области базальной (основной) мембраны, возбуждаемые колебаниями различных частот. За счет отражения звуковой волны разной частоты различными участками стенок полости звукопоглощающей панели, выполненными в виде двух равноотстоящих логарифмических спиралей, эффективность звукопоглощения повышается.
У входного отверстия первая спираль 2 касается стенки 4 полости, перпендикулярной лицевой стороне 1 панели, а вторая спираль 3 касается стенки 5 полости, наклоненной под углом 45 градусов к лицевой стороне 1 панели (фиг. 3).
Выполнение спирали 2 по касательной к стенке 4 полости, перпендикулярной лицевой стороне 1 панели у входного отверстия, а спирали 3 - по касательной к стенке 5 полости, наклоненной к лицевой стороне 1 панели под углом 45 градусов (фиг. 3), увеличивает размеры входного отверстия для звуковой волны и обеспечивает прохождение звуковой волны в полость звукопоглощающей панели.
Длина L полости, сделанной по контуру логарифмической спирали, принята равной четверти длины λ волны звука на низшей частоте f звуковых колебаний в воздушной среде при стандартных атмосферных условиях (при температуре t=20°С и атмосферном давлении Р=101325 Па):
L = 0 , 2 5 λ = 0 , 2 5 C / f ( 1 )
Figure 00000002
где С - скорость звука в воздушной среде при стандартных атмосферных условиях (С=330 м/с).
Построение логарифмической спирали выполняется в векторной системе координат с помощью формулы [4]:
ρ = a ϕ , ( 2 )
Figure 00000003
где ρ - радиус-вектор точки логарифмической спирали;
а - коэффициент, отвечающий за расстояние между витками спирали;
φ - полярный угол;
Длина L логарифмической спирали между ее двумя точками М111) и М222) определяется формулой [4]:
L = ( 1 + l n 2 a ) ( a ϕ 2 a ϕ 1 ) / l n a , ( 3 )
Figure 00000004
где φ1 и φ2 - соответственно начальное и конечное значения полярного угла точек спирали.
Из этой формулы при заданной длине L логарифмической спирали нельзя в явном виде выразить «а». Поэтому по длине полости L, вычисленной по формуле (1), и принятым начальным и конечным значениям полярных углов φ1 и φ2 по формуле (3) определяется значение коэффициента «а». Затем с использованием формулы (2) выполняется построение логарифмической спирали.
Например, по формуле (1) при принятом значении низшей частоты звуковых колебаний f=100 Гц:
L=0,25C/f=0,25·330/100=0,825 м.
Начальные и конечные значения полярных углов φ1 и φ2 логарифмической спирали ограничиваются толщиной панели и значением коэффициента «а» спирали. Принятые значения φ1 и φ2: φ1=-0,5π; φ2=4π.
По формуле (3) на компьютере получено значение коэффициента «а» спирали: a=1,2679.
Для определения нормальных коэффициентов звукопоглощения звукопоглощающей панели проведены испытания методами, соответствующими ГОСТ 16297-80 [5]. Для испытаний использовались два интерферометра, показанные на фиг. 5. В соответствии с ГОСТ 16297-80 при частотном диапазоне измерений 50…500 Гц сторона квадрата в поперечном сечении трубы интерферометра 1 (фиг. 5) принята равной 0,25 м, а длина трубы - 1 м; при частотном диапазоне измерений 125…2000 Гц сторона квадрата в поперечном сечении интерферометра 2 (фиг. 5) принята равной 0,1 м, а длина трубы - 1 м. Для испытаний были подготовлены образцы кубической формы с одной полостью на лицевой стороне (фиг. 1) и длиной грани 0,25 м и 0,1 м. Материал образцов - пеноплекс.
Звукопоглощающая панель пористого строения устанавливается в помещении так, чтобы она своей лицевой стороной 1 (фиг. 1), имеющей входные отверстия для звуковой волны, была обращена внутрь помещения, в котором необходимо выполнить защиту людей от шума.
Материал панели имеет большое число открытых, сообщающихся между собой пор. Звуковая волна, заходя в поры материала, вызывает колебание находящихся там молекул воздуха. За счет трения, возникающего между этими молекулами, а также между молекулами воздуха и материалом вокруг поры, звуковая волна угасает, переходя в тепло.
Через отверстия на лицевой стороне панели звуковая волна заходит в полости, выполненные по контуру логарифмической спирали, и в основном эффективное звукопоглощение происходит за счет отражения звуковой волны различными участками полостей в широком интервале частот акустического поля.
Высокая эффективность звукопоглощения панели подтверждена экспериментально. Значения коэффициентов звукопоглощения α, полученные по результатам испытаний образцов панели на интерферометрах при различных значениях частоты звуковой волны, приведены в таблице 1.
Figure 00000005
Источники информации
1. Борьба с шумом на производстве. Справочник / Е.Я. Юдин, Л.А. Борисов, И.В. Горенштейн и др. Под общ. ред. Е.Я. Юдина. - М.: Машиностроение, 1985. - 399 с.
2. Снижение шума в зданиях и жилых районах. Г.П. Осипов, Е.Я. Юдин, Г. Хюбнер и др.; под общ. ред. Е.Я. Юдина. - М.: Стройиздат, 1987.
3. Д. Меркулов. Заглянем в улитку. Слух с точки зрения инженера. Журнал «Наука и жизнь», 2006, №10.
4. Савелов А.А. Плоские кривые, М., 1960.
5. Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний. ГОСТ 16297-80. Издание официальное. Государственный строительный комитет СССР. М. Издательство стандартов, 1988.

Claims (1)

  1. Звукопоглощающая панель пористого строения, имеющая на лицевой стороне объемные элементы, размещенные по квадратной решетке или в шахматном порядке, отличающаяся тем, что объемные элементы выполняют в виде полости, имеющей на лицевой стороне панели входное отверстие для звуковой волны, а в сечении объемного элемента плоскостью, перпендикулярной лицевой поверхности панели, стенки полости изготовлены в форме двух равноотстоящих друг от друга логарифмических спиралей, у входного отверстия первая спираль касается стенки полости, перпендикулярной лицевой стороне панели, а вторая спираль касается стенки полости, наклоненной под углом 45 градусов к лицевой стороне панели, длина L полости, сделанной по контуру логарифмической спирали, принята равной четверти длины волны звука на низшей частоте в воздушной среде при стандартных атмосферных условиях, коэффициент a, отвечающий за расстояние между витками спирали, определяется по формуле:
    L = ( 1 + l n 2 a ) ( a ϕ 2 a ϕ 1 ) / l n a
    Figure 00000001
    ,
    где φ1 и φ2 - соответственно начальное и конечное значения полярного угла.
RU2015106452/03A 2015-02-25 2015-02-25 Звукопоглощающая панель RU2593401C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015106452/03A RU2593401C1 (ru) 2015-02-25 2015-02-25 Звукопоглощающая панель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015106452/03A RU2593401C1 (ru) 2015-02-25 2015-02-25 Звукопоглощающая панель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2593401C1 true RU2593401C1 (ru) 2016-08-10

Family

ID=56612743

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015106452/03A RU2593401C1 (ru) 2015-02-25 2015-02-25 Звукопоглощающая панель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2593401C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107165297A (zh) * 2017-04-06 2017-09-15 上海声望声学科技股份有限公司 空间延展高效复合隔声结构

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3219339C1 (de) * 1982-05-22 1983-02-03 Metzeler Schaum Gmbh, 8940 Memmingen Flaechiges Element zur Luftschall-Absorption
RU2083775C1 (ru) * 1994-07-22 1997-07-10 Владимир Эдуардович Абракитов Звукоизолирующая панель с максимально возможной звукоизолирующей способностью
RU11519U1 (ru) * 1998-04-17 1999-10-16 Матяев Алексей Сергеевич Прокладка шумопонижающая панели кузова транспортного средства
RU2265251C2 (ru) * 2003-08-11 2005-11-27 Закрытое акционерное общество "Тэкникал консалтинг" Многослойная шумопоглощающая панель
RU73004U1 (ru) * 2007-11-26 2008-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Звукопоглощающая панель
RU2533697C2 (ru) * 2009-01-22 2014-11-20 Электролюкс Хоум Продактс, Инк. Акустическая панель

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3219339C1 (de) * 1982-05-22 1983-02-03 Metzeler Schaum Gmbh, 8940 Memmingen Flaechiges Element zur Luftschall-Absorption
RU2083775C1 (ru) * 1994-07-22 1997-07-10 Владимир Эдуардович Абракитов Звукоизолирующая панель с максимально возможной звукоизолирующей способностью
RU11519U1 (ru) * 1998-04-17 1999-10-16 Матяев Алексей Сергеевич Прокладка шумопонижающая панели кузова транспортного средства
RU2265251C2 (ru) * 2003-08-11 2005-11-27 Закрытое акционерное общество "Тэкникал консалтинг" Многослойная шумопоглощающая панель
RU73004U1 (ru) * 2007-11-26 2008-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Звукопоглощающая панель
RU2533697C2 (ru) * 2009-01-22 2014-11-20 Электролюкс Хоум Продактс, Инк. Акустическая панель

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107165297A (zh) * 2017-04-06 2017-09-15 上海声望声学科技股份有限公司 空间延展高效复合隔声结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yuksel et al. Shape optimization of phononic band gap structures incorporating inertial amplification mechanisms
Wang et al. Oblique incidence sound absorption of parallel arrangement of multiple micro-perforated panel absorbers in a periodic pattern
Park et al. Low-frequency impact sound transmission of floating floor: Case study of mortar bed on concrete slab with continuous interlayer
JP6822643B2 (ja) 吸収音響メタマテリアル
Krynkin et al. Scattering by coupled resonating elements in air
Sakagami et al. Absorption characteristics of a space absorber using a microperforated panel and a permeable membrane
Pilch et al. The effect of geometrical and material modification of sound diffusers on their acoustic parameters
RU2593401C1 (ru) Звукопоглощающая панель
Laly et al. Numerical modelling of acoustic metamaterial made of periodic Helmholtz resonator containing a damping material in the cavity
Sakagami et al. Effect of a honeycomb on the absorption characteristics of double-leaf microperforated panel (MPP) space sound absorbers
JP6663659B2 (ja) 吸音構造を構成する有孔吸音ボードの貫通孔の寸法設定方法
RU2671277C1 (ru) Способ исследования акустических характеристик объектов в заглушенной камере
JP2015132743A (ja) 上部改良型透光型膜振動吸音遮音壁
Lelyuga et al. Sound insulation of lightweight partition walls with regard to structural sound transmission
Gourdon et al. Silencer design for awning windows: Modified Helmholtz resonators with perforated foam
RU2652159C1 (ru) Стенд для исследования акустических характеристик звукопоглощающих элементов в заглушенной камере
Ratnieks et al. Development of Mathematical Model for Determining Sound Reduction Index of Building Elements
Nocke et al. Micro-perforated sound absorbers in stretched materials
Dijckmans Wave based modeling of vibration transmission across junctions composed of rectangular single and double walls
Nocke et al. Micro-perforated sheets as day-light ceilings
RU2641331C1 (ru) Стенд для исследования акустических характеристик звукопоглощающих элементов в реверберационной камере
Declercq et al. An Acoustic Diffraction Study of a Specifically Designed Auditorium Having a Corrugated Ceiling: Alvar Aalto's Lecture Room
Chojnacka et al. Sound transmission loss calculation for metamaterial plate using combined analytical and numerical approach
Rubacha Sound diffuser made of acoustic metamaterial: numerical and experimental investigation
Inzhutov et al. Investigation of Acoustic Impedance of a New Floor Panel Filling Generation

Legal Events

Date Code Title Description
RH4A Copy of patent granted that was duplicated for the russian federation

Effective date: 20170518

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170226