RU2627483C2 - Камерный глушитель шума промышленного пылесоса - Google Patents

Камерный глушитель шума промышленного пылесоса Download PDF

Info

Publication number
RU2627483C2
RU2627483C2 RU2015136116A RU2015136116A RU2627483C2 RU 2627483 C2 RU2627483 C2 RU 2627483C2 RU 2015136116 A RU2015136116 A RU 2015136116A RU 2015136116 A RU2015136116 A RU 2015136116A RU 2627483 C2 RU2627483 C2 RU 2627483C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
holes
discs
diameter
housing
Prior art date
Application number
RU2015136116A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015136116A (ru
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 RU2015136116A priority Critical patent/RU2627483C2/ru
Publication of RU2015136116A publication Critical patent/RU2015136116A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2627483C2 publication Critical patent/RU2627483C2/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

Abstract

Изобретение относится к технике глушения шума. Глушитель содержит цилиндрический корпус, жестко соединенный с торцевыми впускным и выпускным патрубками. В корпусе перпендикулярно направлению движения аэродинамического потока установлены по крайней мере два диска с отверстиями, образующие камеры, причем отверстия дисков поочередно смещены относительно оси корпуса таким образом, что отверстия в двух смежных дисках не совпадают, при этом корпус изнутри облицован звукопоглощающим материалом, а также диски облицованы звукопоглощающим материалом со стороны движения аэродинамического потока. Корпус выполнен из конструкционных материалов с нанесенным на его поверхности с одной или двух сторон слоем мягкого вибродемпфирующего материала. На дисках установлены звукопоглощающие круглые элементы, каждый из которых выполнен в виде жесткой и перфорированной стенок, между которыми расположены два слоя: звукоотражающий слой, прилегающий к жесткой стенке, и звукопоглощающий слой, прилегающий к перфорированной стенке. Слой звукоотражающего материала выполнен состоящим из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны. В качестве звукопоглощающего материала применена минеральная вата на базальтовой основе с облицовкой стекловойлоком. Технический результат - повышение эффективности шумоглушения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике глушения шума.
Наиболее близким техническим решением по технической сущности является камерный глушитель шума по патенту РФ №2305783, F01N 1/04, содержащий цилиндрический корпус, жестко соединенный с торцевыми впускным и выпускным патрубками, в корпусе перпендикулярно направлению движения аэродинамического потока установлены по крайней мере два диска с отверстиями, образующие камеры, причем отверстия дисков поочередно смещены относительно оси корпуса таким образом, что отверстия в двух смежных дисках не совпадают (прототип).
Недостатком прототипа является сравнительно невысокая эффективность шумоглушения за счет возможности возникновения «лучевого эффекта» и вследствие этого проникновения звуковых волн как по оси глушителя, так и через его две стенки.
Технический результат - повышение эффективности шумоглушения за счет настройки камерного глушителя путем поворота звукопоглощающего элемента.
Это достигается тем, что в камерном глушителе шума, содержащем цилиндрический корпус, жестко соединенный с торцевыми впускным и выпускным патрубками, в корпусе перпендикулярно направлению движения аэродинамического потока установлены по крайней мере два диска с отверстиями, образующие камеры, причем отверстия дисков поочередно смещены относительно оси корпуса таким образом, что отверстия в двух смежных дисках не совпадают, корпус изнутри облицован звукопоглощающим материалом, а также диски облицованы звукопоглощающим материалом со стороны движения аэродинамического потока.
На фиг. 1 представлен фронтальный разрез предлагаемого глушителя шума, на фиг. 2 - вариант звукопоглощающих круглых элементов 7, установленных на дисках 2 (показано сечение, перпендикулярное дискам 2).
Камерный глушитель шума промышленного пылесоса содержит цилиндрический корпус 1, жестко соединенный с впускным 5 и выпускным 6 патрубками. В корпусе 1 перпендикулярно направлению движения аэродинамического потока установлены по крайней мере два диска 2 с отверстиями 3, образующие камеры 4, причем отверстия 3 дисков поочередно смещены относительно оси корпуса 1 таким образом, что отверстия в двух смежных дисках 2 не совпадают, при этом корпус изнутри облицован звукопоглощающим материалом 7, а также диски 2 облицованы звукопоглощающим материалом 5 со стороны движения аэродинамического потока. Отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в оптимальном интервале величин: L1/D=3,5…4,0; а отношение диаметра корпуса D к диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном интервале величин: D/D1=4,5…5,5; а отношение диаметра корпуса D к диаметру d отверстия дисков лежит в оптимальном интервале величин: D/d=5,0…6,0, а отношение диаметра корпуса D к длине камеры LK лежит в оптимальном интервале величин: D/LK=2,0…4,5. Корпус 1 выполнен из конструкционных материалов с нанесенным на его поверхности с одной или двух сторон слоем мягкого вибродемпфирующего материала, например мастики ВД-17, или материала типа «Герлен-Д», при этом соотношение между толщиной облицовки и вибродемпфирующего покрытия лежит в оптимальном интервале величин - 1:(2,5…3,5).
Звукопоглощающий материал 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».
Звукопоглощающий материал выполнен на основе алюминийсодержащих сплавов с последующим наполнением их гидридом титана или воздухом с плотностью в пределах 0,5…0,9 кг/м3 со следующими прочностными свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10 МПа, прочность на изгиб в пределах 10…20 Мпа. Звукопоглощающий материал 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% (не показано).
Звукопоглощающий материал выполнен в виде элементов с послойной и перекрестной намоткой из пористых нитей, намотанных на акустически прозрачный каркас, например проволочный каркас (не показано). Звукопоглощающий материал 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 (не показано).
Каждый из звукопоглощающих круглых элементов 7, установленных на дисках 2 (фиг. 2), выполнен в виде жесткой 8 и перфорированной 11 стенок, между которыми расположены два слоя: звукоотражающий слой 9, прилегающий к жесткой стенке 8, и звукопоглощающий слой 10, прилегающий к перфорированной стенке 11. 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 10 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».
В качестве звукопоглощающего материала может быть использован пористый шумопоглощающий материала, например пеноалюминий, или металлокерамика, или камень-ракушечник со степенью пористости, находящейся в диапазоне оптимальных величин: 30÷45%, или металлопоролон, или материал в виде спрессованной 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, а также могут быть использованы пористые минеральные штучные материалы, например пемза, вермикулит, каолин, шлаки с цементом или другим вяжущим, или синтетические волокна, при этом поверхность волокнистых звукопоглотителей обрабатывается специальными пористыми красками, пропускающими воздух, например, типа Acutex Т или покрывается воздухопроницаемыми тканями или неткаными материалами, например Лутрасилом.
В качестве материала звукоотражающего слоя 9 может быть применен материал на основе алюминий содержащих сплавов с последующим наполнением их гидридом титана или воздухом с плотностью в пределах 0,5…0,9 кг/м3 со следующими прочностными свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10 МПа, прочность на изгиб в пределах 10…20 МПа, например пеноалюминия.
В качестве материала звукоотражающего слоя 9 могут быть применены звукоизоляционные плиты на базе стеклянного штапельного волокна типа «Шумостоп» с плотностью материала, равной 60÷80 кг/м3.
Звукопоглощающий элемент 7 работает следующим образом.
Звуковая энергия от оборудования, находящегося в помещении, или другого, излучающего интенсивный шум объекта, пройдя через перфорированную стенку 11, попадает на слой 10 из мягкого звукопоглощающего материала, где происходит ее поглощение, а затем на слой 9 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.
Камерный глушитель шума промышленного пылесоса работает следующим образом.
Звуковые волны вместе с турбулентным потоком сжатого воздуха поступают в полость корпуса 1 и встречают на своем пути диски 2 с отверстиями 3, при этом явление «лучевого эффекта» полностью исключается за счет того, что отверстия 3 дисков поочередно смещены относительно оси корпуса 1 таким образом, что отверстия в двух смежных дисках 2 не совпадают. Камерные полости 4, образованные дисками 2, выполняют функцию акустического фильтра низкой частоты. Повышение эффективности шумоглушения происходит за счет наличия звукопоглощающего слоя 7 на внутренней поверхности корпуса и патрубков, а также за счет облицовки дисков 2 звукопоглощающим материалом 5 со стороны движения аэродинамического потока.

Claims (1)

  1. Камерный глушитель шума промышленного пылесоса, содержащий цилиндрический корпус, жестко соединенный с торцевыми впускным и выпускным патрубками, и перегородки в корпусе, перпендикулярно направлению движения аэродинамического потока установлены по крайней мере два диска с отверстиями, образующие камеры, причем отверстия дисков поочередно смещены относительно оси корпуса таким образом, что отверстия в двух смежных дисках не совпадают, при этом корпус изнутри облицован звукопоглощающим материалом, а также диски облицованы звукопоглощающим материалом со стороны движения аэродинамического потока, при этом отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в оптимальном интервале величин L1/D=3,5…4,0; отношение диаметра корпуса D к диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном интервале величин D/D1=4,5…5,5; а отношение диаметра корпуса D к диаметру d отверстия дисков лежит в оптимальном интервале величин D/d=5,0…6,0; отношение диаметра корпуса D к длине камеры LK лежит в оптимальном интервале величин D/LK=2,0…4,5, а корпус выполнен из конструкционных материалов с нанесенным на его поверхности с одной или двух сторон слоем мягкого вибродемпфирующего материала, при этом соотношение между толщиной облицовки и вибродемпфирующего покрытия лежит в оптимальном интервале величин 1: (2,5…3,5), на дисках установлены звукопоглощающие круглые элементы, каждый из которых выполнен в виде жесткой и перфорированной стенок, между которыми расположены два слоя: звукоотражающий слой, прилегающий к жесткой стенке, и звукопоглощающий слой, прилегающий к перфорированной стенке, отличающийся тем, что слой звукоотражающего материала выполнен состоящим 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» с облицовкой стекловойлоком.
RU2015136116A 2015-08-26 2015-08-26 Камерный глушитель шума промышленного пылесоса RU2627483C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015136116A RU2627483C2 (ru) 2015-08-26 2015-08-26 Камерный глушитель шума промышленного пылесоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015136116A RU2627483C2 (ru) 2015-08-26 2015-08-26 Камерный глушитель шума промышленного пылесоса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015136116A RU2015136116A (ru) 2017-03-03
RU2627483C2 true RU2627483C2 (ru) 2017-08-08

Family

ID=58454214

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015136116A RU2627483C2 (ru) 2015-08-26 2015-08-26 Камерный глушитель шума промышленного пылесоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2627483C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3276202A (en) * 1965-05-20 1966-10-04 Wright W Gary Low temperature afterburner
US4458779A (en) * 1981-07-02 1984-07-10 Antiphon Ab Silencer
RU2062889C1 (ru) * 1994-07-07 1996-06-27 Московская государственная текстильная академия им.А.Н.Косыгина Многосекционный глушитель шума
RU2305779C1 (ru) * 2005-12-15 2007-09-10 Олег Савельевич Кочетов Реактивный глушитель шума промышленного пылесоса
RU2305783C1 (ru) * 2005-12-15 2007-09-10 Олег Савельевич Кочетов Камерный глушитель шума промышленного пылесоса

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3276202A (en) * 1965-05-20 1966-10-04 Wright W Gary Low temperature afterburner
US4458779A (en) * 1981-07-02 1984-07-10 Antiphon Ab Silencer
RU2062889C1 (ru) * 1994-07-07 1996-06-27 Московская государственная текстильная академия им.А.Н.Косыгина Многосекционный глушитель шума
RU2305779C1 (ru) * 2005-12-15 2007-09-10 Олег Савельевич Кочетов Реактивный глушитель шума промышленного пылесоса
RU2305783C1 (ru) * 2005-12-15 2007-09-10 Олег Савельевич Кочетов Камерный глушитель шума промышленного пылесоса

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015136116A (ru) 2017-03-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2600210C1 (ru) Трубчатый глушитель шума
RU2603854C1 (ru) Комбинированный глушитель шума кочетова
RU2622998C2 (ru) Реактивный глушитель шума промышленного пылесоса
RU2627483C2 (ru) Камерный глушитель шума промышленного пылесоса
RU2624155C1 (ru) Камерный глушитель шума
RU2605992C1 (ru) Глушитель шума эжекционного типа
RU2604970C1 (ru) Глушитель шума системы обработки текстильных отходов
RU2653865C1 (ru) Реактивный глушитель шума
RU2627482C2 (ru) Глушитель шума для системы утилизации текстильных отходов
RU2626290C1 (ru) Глушитель шума для осевого вентилятора
RU2623583C2 (ru) Реактивный глушитель шума промышленного пылесоса
RU2604969C1 (ru) Камерный глушитель шума
RU2606021C1 (ru) Комбинированный глушитель шума
RU2652854C1 (ru) Реактивный глушитель шума промышленного пылесоса
RU2599669C1 (ru) Трубчатый прямоугольный глушитель шума
RU2623584C2 (ru) Пластинчатый глушитель шума к канальным вентиляторам
RU2658899C2 (ru) Реактивный глушитель шума
RU2611224C1 (ru) Реактивный глушитель шума
RU2626276C1 (ru) Реактивный глушитель шума промышленного пылесоса
RU2614566C1 (ru) Реактивный глушитель шума
RU2614564C1 (ru) Реактивный глушитель шума
RU2661426C1 (ru) Глушитель шума эжекционного типа
RU2641984C1 (ru) Трубчатый глушитель шума
RU2652850C2 (ru) Глушитель шума
RU2627485C2 (ru) Комбинированный глушитель шума

Legal Events

Date Code Title Description
FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20170607