RU2600210C1 - Трубчатый глушитель шума - Google Patents

Трубчатый глушитель шума Download PDF

Info

Publication number
RU2600210C1
RU2600210C1 RU2015136122/06A RU2015136122A RU2600210C1 RU 2600210 C1 RU2600210 C1 RU 2600210C1 RU 2015136122/06 A RU2015136122/06 A RU 2015136122/06A RU 2015136122 A RU2015136122 A RU 2015136122A RU 2600210 C1 RU2600210 C1 RU 2600210C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
wool
values
diameter
ratio
Prior art date
Application number
RU2015136122/06A
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 RU2015136122/06A priority Critical patent/RU2600210C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2600210C1 publication Critical patent/RU2600210C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N1/00Silencing apparatus characterised by method of silencing
    • F01N1/02Silencing apparatus characterised by method of silencing by using resonance
    • F01N1/04Silencing apparatus characterised by method of silencing by using resonance having sound-absorbing materials in resonance chambers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Exhaust Silencers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике глушения шума. Глушитель содержит цилиндрический корпус, жестко соединенный с торцевым впускным и выпускным патрубками, звукопоглотитель, расположенный между цилиндрическим корпусом и перфорированным элементом, и акустически прозрачный материал, расположенный между перфорированным элементом и звукопоглотителем, при этом звукопоглотитель выполнен из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П-75, или стекловаты с облицовкой стекловойлоком, или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена, причем звукопоглощающий элемент по всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом, например стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден». Технический результат - повышение эффективности шумоглушения. 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике глушения шума.
Наиболее близким техническим решением по технической сущности является глушитель шума по патенту РФ №2306430, F01N 1/00, содержащий цилиндрический корпус, впускной и выпускной патрубки и звукопоглотитель (прототип).
Недостатком его является сравнительно невысокая эффективность шумоглушения.
Технический результат - повышение эффективности шумоглушения.
Это достигается тем, что в трубчатом глушителе шума, содержащем цилиндрический корпус, жестко соединенный с торцевым впускным и выпускным патрубками, звукопоглотитель, расположенный между цилиндрическим корпусом и перфорированным элементом, и акустически прозрачный материал, расположенный между перфорированным элементом и звукопоглотителем, отношение длины глушителя L к диаметру D цилиндрического корпуса лежит в оптимальном интервале величин: L/D=0,6…3,1; а отношение разности внешнего D и внутреннего d диаметров к длине глушителя L лежит в оптимальном интервале величин: (D-d)/L=0,19…0,63; а отношение длины глушителя L к внутреннему d диаметру патрубков лежит в оптимальном интервале величин: L/d=0,96…7,84; а отношение длин впускного и выпускного патрубков b к длине глушителя L лежит в оптимальном интервале величин: b/L=0,051…0,104, звукопоглотитель выполнен в виде звукопоглощающего элемента кольцевого типа и в осевом сечении выполнен в виде кольца, стенки которого выполнены в виде жесткой и перфорированной стенок, между которыми расположены два слоя: звукоотражающий слой, прилегающий к жесткой стенке, и звукопоглощающий слой, прилегающий к перфорированной стенке, при этом слой звукоотражающего материала выполнен сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, а перфорированная стенка имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий 3÷7 мм, процент перфорации 10÷15%, причем по форме отверстия могут быть выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного профиля, при этом в случае некруглых отверстий в качестве условного диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник окружности, а в качестве звукопоглощающего материала применена минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа «URSA», или базальтовая вата типа П-75, или стекловата с облицовкой стекловойлоком.
На фиг. 1 представлен фронтальный разрез предлагаемого глушителя шума, на фиг. 2 - профильная проекция, на фиг. 3 - вариант звукопоглотителя 2.
Трубчатый глушитель шума содержит цилиндрический корпус 3, жестко соединенный с торцевым впускным 4 и выпускным 5 патрубками, звукопоглотитель 2, расположенный между цилиндрическим корпусом 3 и перфорированным элементом 1, и акустически прозрачный материал 6, расположенный между перфорированным элементом 1 и звукопоглотителем 2. Для эффективной работы глушителя необходимо выполнение следующих условий. Отношение длины глушителя L к диаметру D цилиндрического корпуса 3 лежит в оптимальном интервале величин: L/D=0,6…3,1; а отношение разности внешнего D и внутреннего d диаметров к длине глушителя L лежит в оптимальном интервале величин: (D-d)/L=0,19…0,63; а отношение длины глушителя L к внутреннему d диаметру патрубков 4 и 5 лежит в оптимальном интервале величин: L/d=0,96…7,84; а отношение длин впускного 4 и выпускного 5 патрубков b к длине глушителя L лежит в оптимальном интервале величин: b/L=0,051…0,104. Корпус 3 и патрубки 4 и 5 выполнены из конструкционных материалов с нанесенным на их поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого вибродемпфирующего материала, например мастики ВД-17, или материала типа «Герлен-Д», при этом соотношение между толщинами материала и вибродемпфирующего покрытия лежит в оптимальном интервале величин: 1/(2,5…3,5).
Звукопоглотитель 2 выполнен из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П-75, или стекловаты с облицовкой стекловойлоком, или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена, причем звукопоглощающий элемент по всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом, например стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден».
Звукопоглотитель 2 выполнен из жесткого пористого шумопоглощающего материала, например пеноалюминия или металлокерамики, или металлопоролона, или камня-ракушечника со степенью пористости, находящейся в диапазоне оптимальных величин: 30…45%. Звукопоглотитель выполнен в виде крошки из твердых вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана, или пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим», причем размер фракций крошки лежит в оптимальном интервале величин: 0,3…2,5 мм.
Трубчатый глушитель шума работает следующим образом.
Звуковые волны вместе с турбулентным потоком сжатого воздуха поступают в полость глушителя и взаимодействуют со звукопоглотителем 2. Конструкция глушителя шума проста в изготовлении и обслуживании. Переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих собою модель резонаторов "Гельмгольца", где потери энергии происходят за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы воздуха, находящегося в горловине резонатора о стенки самой горловины, имеющей вид разветвленной сети пор звукопоглотителя 2. Коэффициент перфорации перфорированного элемента 1 принимается равным или более 0,25. Для предотвращения высыпания мягкого звукопоглотителя предусмотрен акустически прозрачный материал 6, например стеклоткань типа ЭЗ-100, расположенная между звукопоглотителем 2 и перфорированным элементом 1.
Возможен вариант, когда звукопоглотитель 2 выполнен в виде звукопоглощающего элемента кольцевого типа (фиг. 3) и в осевом сечении выполнен в виде кольца, стенки которого выполнены в виде жесткой 5 и перфорированной 8 стенок, между которыми расположены два слоя: звукоотражающий слой 6, прилегающий к жесткой стенке 5, и звукопоглощающий слой 7, прилегающий к перфорированной стенке 8. При этом слой звукоотражающего материала выполнен сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, а перфорированная стенка имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий 3÷7 мм, процент перфорации 10÷15%, причем по форме отверстия могут быть выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного профиля, при этом в случае некруглых отверстий в качестве условного диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник окружности. В качестве звукопоглощающего материала слоя 7 может быть применена минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа «URSA», или базальтовая вата типа П-75, или стекловата с облицовкой стекловойлоком, или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена. Поверхность волокнистых звукопоглотителей обрабатывается специальными пористыми красками, пропускающими воздух (например, «Acutex Т») или покрывается воздухопроницаемыми тканями или неткаными материалами, например «Лутрасилом».
Перфорированная стенка 8 может быть выполнена из твердых, декоративных вибродемпфирующих материалов, например пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим», причем внутренняя поверхность перфорированной поверхности, обращенная в сторону звукопоглощающей конструкция, облицована акустически прозрачным материалом, например стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «повиден», или неткаными материалами, например «лутрасилом».
Звукопоглощающий элемент кольцевого типа (фиг. 3) работает следующим образом.
Звуковая энергия от оборудования, находящегося в помещении, или другого излучающего интенсивный шум объекта, пройдя через перфорированную стенку 8, попадает на слой 7 из мягкого звукопоглощающего материала, где происходит ее поглощение, а затем на слой 6 из звукоотражающего материала сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, снова направляя их на звукопоглощающий материал для вторичного поглощения и рассеяния звуковой энергии. В волокнистых поглотителях рассеяние энергии колебания воздуха и превращение ее в тепло происходит на нескольких физических уровнях. Во-первых, вследствие вязкости воздуха, а его очень много в межволоконном пространстве, колебание частиц воздуха внутри поглотителя приводит к трению. Переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих собою модель резонаторов "Гельмгольца".

Claims (1)

  1. Трубчатый глушитель шума, содержащий цилиндрический корпус, жестко соединенный с торцевым впускным и выпускным патрубками, звукопоглотитель, расположенный между цилиндрическим корпусом и перфорированным элементом, и акустически прозрачный материал, расположенный между перфорированным элементом и звукопоглотителем, отношение длины глушителя L к диаметру D цилиндрического корпуса лежит в оптимальном интервале величин: L/D=0,6…3,1; а отношение разности внешнего D и внутреннего d диаметров к длине глушителя L лежит в оптимальном интервале величин: (D-d)/L=0,19…0,63; а отношение длины глушителя L к внутреннему d диаметру патрубков лежит в оптимальном интервале величин: L/d=0,96…7,84; а отношение длин впускного и выпускного патрубков b к длине глушителя L лежит в оптимальном интервале величин: b/L=0,051…0,104, отличающийся тем, что звукопоглотитель выполнен в виде звукопоглощающего элемента кольцевого типа и в осевом сечении выполнен в виде кольца, стенки которого выполнены в виде жесткой и перфорированной стенок, между которыми расположены два слоя: звукоотражающий слой, прилегающий к жесткой стенке, и звукопоглощающий слой, прилегающий к перфорированной стенке, при этом слой звукоотражающего материала выполнен сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, а перфорированная стенка имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий 3÷7 мм, процент перфорации 10÷15%, причем по форме отверстия могут быть выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного профиля, при этом в случае некруглых отверстий в качестве условного диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник окружности, а в качестве звукопоглощающего материала применена минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа «URSA», или базальтовая вата типа П-75, или стекловата с облицовкой стекловойлоком.
RU2015136122/06A 2015-08-26 2015-08-26 Трубчатый глушитель шума RU2600210C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015136122/06A RU2600210C1 (ru) 2015-08-26 2015-08-26 Трубчатый глушитель шума

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015136122/06A RU2600210C1 (ru) 2015-08-26 2015-08-26 Трубчатый глушитель шума

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2600210C1 true RU2600210C1 (ru) 2016-10-20

Family

ID=57138791

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015136122/06A RU2600210C1 (ru) 2015-08-26 2015-08-26 Трубчатый глушитель шума

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2600210C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2642011C1 (ru) * 2016-11-09 2018-01-23 Олег Савельевич Кочетов Камерный глушитель шума промышленного пылесоса
RU2645374C1 (ru) * 2017-06-19 2018-02-21 Олег Савельевич Кочетов Камерный глушитель шума промышленного пылесоса
RU2658898C1 (ru) * 2017-10-06 2018-06-25 Олег Савельевич Кочетов Трубчатый глушитель шума к канальным вентиляторам

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1196877B (de) * 1964-04-18 1965-07-15 Costa S Vasiljevic Dipl Ing Dr Bauelement nach dem Resonatorprinzip zur Erstellung von schalldaempfenden Flaechen oder Kanaelen
US4955643A (en) * 1987-12-10 1990-09-11 Murray Europe S.P.A. Connection for fluids
RU2298697C1 (ru) * 2005-12-15 2007-05-10 Олег Савельевич Кочетов Трубчатый глушитель шума к канальным вентиляторам
RU2306430C2 (ru) * 2005-12-15 2007-09-20 Олег Савельевич Кочетов Трубчатый глушитель шума
RU2389882C1 (ru) * 2009-01-15 2010-05-20 Олег Савельевич Кочетов Трубчатый глушитель шума

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1196877B (de) * 1964-04-18 1965-07-15 Costa S Vasiljevic Dipl Ing Dr Bauelement nach dem Resonatorprinzip zur Erstellung von schalldaempfenden Flaechen oder Kanaelen
US4955643A (en) * 1987-12-10 1990-09-11 Murray Europe S.P.A. Connection for fluids
RU2298697C1 (ru) * 2005-12-15 2007-05-10 Олег Савельевич Кочетов Трубчатый глушитель шума к канальным вентиляторам
RU2306430C2 (ru) * 2005-12-15 2007-09-20 Олег Савельевич Кочетов Трубчатый глушитель шума
RU2389882C1 (ru) * 2009-01-15 2010-05-20 Олег Савельевич Кочетов Трубчатый глушитель шума

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2642011C1 (ru) * 2016-11-09 2018-01-23 Олег Савельевич Кочетов Камерный глушитель шума промышленного пылесоса
RU2645374C1 (ru) * 2017-06-19 2018-02-21 Олег Савельевич Кочетов Камерный глушитель шума промышленного пылесоса
RU2658898C1 (ru) * 2017-10-06 2018-06-25 Олег Савельевич Кочетов Трубчатый глушитель шума к канальным вентиляторам

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2600210C1 (ru) Трубчатый глушитель шума
RU2594088C1 (ru) Активный глушитель шума промышленного пылесоса
RU2599216C1 (ru) Глушитель шума многосекционный
RU2603854C1 (ru) Комбинированный глушитель шума кочетова
RU2599211C1 (ru) Глушитель шума
RU2599669C1 (ru) Трубчатый прямоугольный глушитель шума
RU2606021C1 (ru) Комбинированный глушитель шума
RU2605992C1 (ru) Глушитель шума эжекционного типа
RU2641984C1 (ru) Трубчатый глушитель шума
RU2623584C2 (ru) Пластинчатый глушитель шума к канальным вентиляторам
RU2627482C2 (ru) Глушитель шума для системы утилизации текстильных отходов
RU2626290C1 (ru) Глушитель шума для осевого вентилятора
RU2599214C1 (ru) Пластинчатый глушитель шума с унифицированными пластинами
RU2604970C1 (ru) Глушитель шума системы обработки текстильных отходов
RU2594908C1 (ru) Трубчатый глушитель шума к канальным вентиляторам
RU2622998C2 (ru) Реактивный глушитель шума промышленного пылесоса
RU2627485C2 (ru) Комбинированный глушитель шума
RU2587515C1 (ru) Элемент кочетова для глушителя шума компрессорных станций
RU2599215C1 (ru) Глушитель шума с переменным сечением
RU2638256C2 (ru) Трубчатый глушитель шума
RU2626279C1 (ru) Трубчатый комбинированный глушитель шума
RU2604263C2 (ru) Элемент глушителя шума кочетова
RU2652850C2 (ru) Глушитель шума
RU2626283C1 (ru) Глушитель шума кочетова комбинированный
RU2661426C1 (ru) Глушитель шума эжекционного типа