RU2652165C1 - Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей - Google Patents

Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей Download PDF

Info

Publication number
RU2652165C1
RU2652165C1 RU2017120699A RU2017120699A RU2652165C1 RU 2652165 C1 RU2652165 C1 RU 2652165C1 RU 2017120699 A RU2017120699 A RU 2017120699A RU 2017120699 A RU2017120699 A RU 2017120699A RU 2652165 C1 RU2652165 C1 RU 2652165C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
absorbing
pressure level
room
perforated
Prior art date
Application number
RU2017120699A
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 RU2017120699A priority Critical patent/RU2652165C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2652165C1 publication Critical patent/RU2652165C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/04Analysing solids
    • G01N29/11Analysing solids by measuring attenuation of acoustic waves

Abstract

Изобретение относится к испытательному оборудованию. Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей содержит корпус со съемной передней крышкой, стенки которого облицованы исследуемым звукопоглотителем, на днище корпуса через упругодемпфирующую прокладку установлен регулируемый источник шума, причем регулировка осуществляется по громкости звука и частоте сигнала с помощью усилителя мощности сигнала и осциллографа, а на расстоянии 1 м от крышки корпуса закреплен микрофон, сигналы уровней звукового давления от которого поступают на анализатор спектра частот, а затем на компьютер для обработки полученной информации, при этом уровень звуковой мощности Lp определяют по результатам измерений среднего уровня звукового давления Lcp на измерительной поверхности S, м2, за которую принята площадь полусферы, где шумопоглощающая облицовка выполнена с резонансными вставками и содержит гладкую и перфорированную поверхности, между которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы, представляющий собой чередование сплошных участков и пустотелых участков. Технический результат - расширение технологических возможностей испытаний объектов, имеющих несколько упругих связей с корпусными деталями. 5 ил.

Description

Изобретение относится к испытательному оборудованию.
Наиболее близким техническим решением по технической сущности и достигаемому результату является стенд по патенту РФ №91540, В06В 1/00, от 07.12.2009 г., содержащий основания, защищаемый объект, измерительную аппаратуру и генераторы вибрационных и акустических воздействий (прототип).
Недостатком прототипа является сравнительно невысокие возможности испытаний многомассовых систем и сравнительно невысокая точность для исследования систем, имеющих несколько упругих связей с корпусными деталями объекта.
Технически достижимый результат - расширение технологических возможностей испытаний звукопоглотителей путем стендовых исследований с последующей обработкой на компьютере.
Это достигается тем, что в стенде для акустических испытаний звукопоглотителей, содержащем металлический корпус со съемной передней крышкой, стенки которого облицованы исследуемым звукопоглотителем, на днище корпуса через упругодемпфирующую прокладку установлен регулируемый источник шума, причем регулировка осуществляется по громкости звука и частоте сигнала с помощью усилителя мощности сигнала и осциллографа, а на расстоянии 1 м от крышки корпуса закреплен микрофон, сигналы уровней звукового давления от которого поступают на анализатор спектра частот, а затем на компьютер для обработки полученной информации.
На фиг. 1 представлена схема стенда, на фиг. 2 - схема исследуемой шумопоглощающей облицовки; на фиг. 3 - характеристики звукопоглощающих облицовок, на фиг. 4, 5 - схемы исследуемой шумопоглощающей облицовки с резонансными вставками.
Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей (фиг. 1) содержит металлический корпус 1 (толщиной 3 мм) со съемной передней крышкой (на фото крышка снята), стенки которого облицованы исследуемым звукопоглотителем 2. На днище корпуса 1 через упругодемпфирующую прокладку 8 установлен регулируемый источник шума 3. Причем регулировка осуществляется по громкости звука (интенсивности) и частоте сигнала с помощью усилителя 5 мощности сигнала и осциллографа 6. Металлический корпус 1 установлен на жестком основании 7. Возможен вариант проведения исследований с установкой корпуса 1 на основании 7 через упругодемпфирующие прокладки (на чертеже не показано).
На расстоянии 1 м от крышки корпуса 1 закреплен микрофон 4, сигналы уровней звукового давления от которого поступают на анализатор спектра частот 9, затем на компьютер 10 для обработки полученной информации.
Исследуемая шумопоглощающая облицовки состоит из жесткого каркаса 11, который через воздушный промежуток 12 связан со звукопоглощающим материалом 13, который защищен перфорированным листом 14 с акустически прозрачной пленкой.
В качестве исследуемых звукопоглощающих материалов были использованы: акмигран, пенополиуретан, маты супертонкого базальтового волокна и другие звукопоглотители.
На фиг. 3 представлены исследуемые характеристики звукопоглощающих облицовок: 15 - плита «Акмигран»; 16 - то же, с воздушным промежутком 200 мм; 17 - маты супертонкого базальтового волокна толщиной 50 мм;
Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей работает следующим образом.
Сначала устанавливают в корпусе 1 исследуемый звукопоглотитель 2, затем через упругодемпфирующую прокладку 8 - регулируемый источник шума 3 и закрывают его съемной передней крышкой, также облицованной исследуемым звукопоглотителем 2. Возможен вариант испытаний с крышкой, не облицованной звукопоглотителем, а также испытания с корпусом 1 и крышкой разной толщины и из различных акустических материалов.
Затем устанавливают и настраивают микрофон 4, настраивают с помощью источника шума 3 требуемый уровень звукового давления и производят запись уровней звукового давления с помощью анализатора спектра частот 9, а затем сигнал поступает на компьютер 10 для обработки полученной информации. Затем на основании полученных спектров уровней звукового давления подсчитывают характеристики звукопоглотителя и определяют уровни звуковой мощности Lp.
Уровень звуковой мощности Lp определяют по результатам измерений среднего уровня звукового давления Lcp на измерительной поверхности S, м2, за которую обычно принимают площадь полусферы (фиг. 4), т.е.:
Figure 00000001
где S=2πr2; r - расстояние от центра источника до точек измерений; S0=l м2.
Таким же образом определяется корректированный уровень звуковой мощности LpA:
Figure 00000002
где LАср - средний уровень звука на измерительной поверхности.
Величины снижения уровней звукового давления могут быть определены только в зоне отраженного звукового поля (когда rmin≥rпр)
Figure 00000003
где В - постоянная каюты судна до его акустической обработки, м2; B1 - постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая определяется по формуле:
Figure 00000004
где A1=α(Sобщ-Sобл) - эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми звукопоглощающей облицовкой; α=B/(B+Sобщ) - средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его акустической обработки; α1 - средний коэффициент звукопоглощения акустически обработанного помещения, определяемый соотношением
Figure 00000005
ΔА - величина суммарного добавочного поглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей облицовки или штучными звукопоглотителями, определяемого по формуле
Figure 00000006
где αобл - реверберационный коэффициент звукопоглощения конструкции облицовки; Sобл - площадь этой конструкции, м2; Ашт - эквивалентная площадь звукопоглощения одного штучного поглотителя, м2; n - количество штучных звукопоглотителей в помещении.
Величина снижения уровня звукового давления ΔL зависит от соотношения между прямым звуком, приходящим непосредственно от источника шума, и звуком отраженным и рассчитывается по формуле:
Figure 00000007
где L - уровень звукового давления в расчетной точке до акустической обработки помещения, дБ; Lобл - уровень звукового давления в расчетной точке после акустической обработки помещения, дБ.
На фиг. 4 изображена схема шумопоглощающей облицовки с резонансными вставками.
Шумопоглощающая облицовка с резонансными вставками содержит гладкую 18 и перфорированную 19 поверхности, между которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы, представляющий собой чередование сплошных участков 20 и пустотелых участков 22, причем пустотелые участки 22 образованы призматическими поверхностями, имеющими в сечении, параллельном плоскости чертежа, форму параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют зубчатую структуру 23, или волнистую, или поверхность со сферическими поверхностями (на чертеже не показано). Полости 21, образованные гладкой 18 и перфорированной 19 поверхностями, между которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы, заполнены звукопоглотителем. При этом вершины зубьев обращены внутрь призматических поверхностей, а ребра призматических поверхностей закреплены соответственно на гладкой 18 и перфорированной 19 стенках. Полости 24 пустотелых участков 22, образованные призматическими поверхностями, заполнены строительно-монтажной пеной. Между гладкой 18 поверхностью и сплошными участками 20 слоя звукопоглощающего материала сложной формы, а также между перфорированной 19 поверхностью и сплошными участками 20 расположены резонансные пластины 25 и 26 с резонансными вставками 27, выполняющими функции горловин резонаторов «Гельмгольца».
В качестве звукопоглощающего материала первого, более жесткого, слоя применен материал 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, например пеноалюминий.
В качестве звукопоглощающего материала второго, более мягкого, слоя 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 вспененный полимер, например полиэтилен или полипропилен.
Материал перфорированной поверхности выполнен из твердых декоративных вибродемпфирующих материалов, например пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим», причем внутренняя поверхность перфорированной поверхности, обращенная в сторону звукопоглощающей конструкции, облицована акустически прозрачным материалом, например стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден».
Шумопоглощающая облицовка с резонансными вставками работает следующим образом. Звуковая энергия, пройдя через слой перфорированной поверхности 19 и комбинированный звукопоглощающий слой сложной формы, уменьшается, так как осуществляется переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание энергии), т.е. в порах звукопоглотителя, представляющих собою модель резонаторов "Гельмгольца", имеют место потери энергии за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы воздуха, находящегося в горловине резонатора, о стенки самой горловины, имеющей вид разветвленной сети микропор звукопоглотителя. Между гладкой 18 поверхностью и сплошными участками 20 слоя звукопоглощающего материала сложной формы, а также между перфорированной 19 поверхностью и сплошными участками 20 расположены резонансные пластины 25 и 26 с резонансными вставками 27, выполняющими функции горловин резонаторов «Гельмгольца».
Резонансные отверстия 27 (вставки), расположенные в резонансных пластинах 25 и 26, выполняют функции горловин резонаторов "Гельмгольца", частотная полоса гашения звуковой энергии которых определяется диаметром и количеством резонансных отверстий 27.
На фиг. 5 изображен вариант схемы шумопоглощающей облицовки.
Шумопоглощающая облицовка выполнена в виде жесткой стенки 28 и перфорированной стенки 29, между которыми расположен двухслойный комбинированный звукопоглощающий элемент, причем слой 30, прилегающий к жесткой стенке 28, выполнен звукопоглощающим, а прилегающий к перфорированной стенке 29 слой 31 выполнен с перфорацией 32 из звукоотражающего материала сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны.
В качестве звукопоглощающего материала слоя 30 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 вспененный полимер, например полиэтилен или полипропилен. При этом поверхность волокнистых звукопоглотителей обрабатывается пористыми красками, пропускающими воздух, например, типа Acutex Т или покрывается воздухопроницаемыми тканями или неткаными материалами, например Лутрасилом.
В качестве материала звукоотражающего слоя 31 применен материал на основе алюминийсодержащих сплавов с последующим наполнением их гидридом титана или воздухом с плотностью в пределах 0,5…0,93 кг/м со следующими прочностными свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10 МПа, прочность на изгиб в пределах 10…20 МПа, например пеноалюминия, или применены звукоизоляционные плиты на базе стеклянного штапельного волокна типа «Шумостоп» с плотностью материала, равной 60÷80 кг/м3, или материал на основе магнезиального вяжущего с армирующей стеклотканью или стеклохолетом.
Шумопоглощающая облицовка работает следующим образом.
Звуковая энергия от оборудования, находящегося в помещении, или другого излучающего интенсивный шум объекта, пройдя через перфорированную стенку 29, попадает на слой 31 из звукоотражающего материала сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, а часть звуковой энергии проходит через слой 31 из звукоотражающего материала и взаимодействует со слоем 30 из звукопоглощающего материала, где происходит окончательное рассеивание звуковой энергии. Коэффициент звукопоглощения волокнистых материалов находится в пределах 0,4…1,0. Выполнение перфорации на звукоотражающем слое способствует более эффективному шумоглушению на средних частотах, так как часть звуковых волн будет проходить через перфорацию 32 и рассеиваться на слое 30 из звукопоглощающего материала.

Claims (9)

  1. Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей, содержащий металлический корпус со съемной передней крышкой, стенки которого облицованы исследуемым звукопоглотителем, на днище корпуса через упругодемпфирующую прокладку установлен регулируемый источник шума, причем регулировка осуществляется по громкости звука и частоте сигнала с помощью усилителя мощности сигнала и осциллографа, а на расстоянии 1 м от крышки корпуса закреплен микрофон, сигналы уровней звукового давления от которого поступают на анализатор спектра частот, а затем на компьютер для обработки полученной информации, при этом уровень звуковой мощности Lp определяют по результатам измерений среднего уровня звукового давления Lcp на измерительной поверхности S, м2, за которую принята площадь полусферы:
    Figure 00000008
    , где S=2πr2; r - расстояние от центра источника до точек измерений; S0=l м2, корректированный уровень звуковой мощности LpA:
    Figure 00000009
    , где LAcp - средний уровень звука на измерительной поверхности, а величину снижения уровня звукового давления ΔL в отраженном звуковом поле образца рассчитывают по формуле:
  2. Figure 00000010
  3. где L - уровень звукового давления в расчетной точке до акустической обработки помещения, дБ; Lобл - уровень звукового давления в расчетной точке после акустической обработки помещения, дБ, В - постоянная каюты судна до его акустической обработки, м2; B1 - постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая определяется по формуле:
  4. Figure 00000011
  5. где A1=α(Sобщ-Sобл) - эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми звукопоглощающей облицовкой; α=B/(B+Sобщ) - средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его акустической обработки; α1 - средний коэффициент звукопоглощения акустически обработанного помещения, определяемый соотношением:
  6. Figure 00000012
  7. ΔА - величина суммарного добавочного поглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей облицовки или штучными звукопоглотителями, определяемого по формуле:
  8. ΔА=αоблSобл+Aштn,
  9. где αобл - реверберационный коэффициент звукопоглощения конструкции облицовки; Sобл - площадь этой конструкции, м2; Ашт - эквивалентная площадь звукопоглощения одного штучного поглотителя, м2; n - количество штучных звукопоглотителей в помещении, при этом шумопоглощающая облицовка выполнена с резонансными вставками и содержит гладкую и перфорированную поверхности, между которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы, представляющий собой чередование сплошных участков и пустотелых участков, причем пустотелые участки образованы призматическими поверхностями, имеющими в сечении, параллельном плоскости чертежа, форму параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют зубчатую структуру, при этом вершины зубьев обращены внутрь призматических поверхностей, а ребра призматических поверхностей закреплены соответственно на гладкой и перфорированной стенках, причем полости пустотелых участков, образованные призматическими поверхностями, заполнены звукопоглотителем, а между гладкой поверхностью и сплошными участками слоя звукопоглощающего материала сложной формы, а также между перфорированной поверхностью и сплошными участками расположены резонансные пластины с резонансными вставками, выполняющими функции горловин резонаторов «Гельмгольца», отличающийся тем, что шумопоглощающая облицовка выполнена в виде жесткой и перфорированной стенок, между которыми расположен многослойный звукопоглощающий элемент, который выполнен в виде двух слоев: один из которых, прилегающий к жесткой стенке, является звукопоглощающим, а другой, прилегающий к перфорированной стенке, выполнен с перфорацией из звукоотражающего материала сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, при этом в качестве звукоотражающего материала применен материал 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, например пеноалюминий, или звукоизоляционные плиты на базе стеклянного штапельного волокна типа «Шумостоп» с плотностью материала, равной 60÷80 кг/м3, или материал на основе магнезиального вяжущего с армирующей стеклотканью или стеклохолстом.
RU2017120699A 2017-06-14 2017-06-14 Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей RU2652165C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017120699A RU2652165C1 (ru) 2017-06-14 2017-06-14 Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017120699A RU2652165C1 (ru) 2017-06-14 2017-06-14 Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2652165C1 true RU2652165C1 (ru) 2018-04-25

Family

ID=62045856

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017120699A RU2652165C1 (ru) 2017-06-14 2017-06-14 Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2652165C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5489180A (en) * 1993-04-05 1996-02-06 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Vibration damping body and method for fabricating same
US5833038A (en) * 1995-11-01 1998-11-10 Sheiba; Lev Solomon Method and apparatus for broadband earthquake resistant foundation with variable stiffness
RU2558679C1 (ru) * 2014-05-22 2015-08-10 Олег Савельевич Кочетов Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2014104820A (ru) * 2014-02-12 2015-08-20 Олег Савельевич Кочетов Одиночный звукопоглотитель для глушителей шума компрессорных станций
RU2612558C2 (ru) * 2015-08-10 2017-03-09 Олег Савельевич Кочетов Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей
RU2613061C1 (ru) * 2016-01-18 2017-03-15 Олег Савельевич Кочетов Звукопоглощающий элемент кочетова с резонансными вставками

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5489180A (en) * 1993-04-05 1996-02-06 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Vibration damping body and method for fabricating same
US5833038A (en) * 1995-11-01 1998-11-10 Sheiba; Lev Solomon Method and apparatus for broadband earthquake resistant foundation with variable stiffness
RU2014104820A (ru) * 2014-02-12 2015-08-20 Олег Савельевич Кочетов Одиночный звукопоглотитель для глушителей шума компрессорных станций
RU2558679C1 (ru) * 2014-05-22 2015-08-10 Олег Савельевич Кочетов Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2612558C2 (ru) * 2015-08-10 2017-03-09 Олег Савельевич Кочетов Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей
RU2613061C1 (ru) * 2016-01-18 2017-03-15 Олег Савельевич Кочетов Звукопоглощающий элемент кочетова с резонансными вставками

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bansod et al. Study on the acoustical properties of natural jute material by theoretical and experimental methods for building acoustics applications
CN108457393B (zh) 消声室用吸声结构体以及包含消声室用吸声结构体的消声室
RU2612558C2 (ru) Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей
RU2652163C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов упругих и шумопоглощающих элементов
Zent et al. Automotive sound absorbing material survey results
THOMPSON Noise control
RU2652165C1 (ru) Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей
HOSSEINI FOULADI et al. Enhancement of coir fiber normal incidence sound absorption coefficient
RU2652161C1 (ru) Способ для акустических испытаний звукопоглотителей с резонансными элементами
Kosała et al. Experimental study and prediction of insertion loss of acoustical enclosures
RU2652139C1 (ru) Способ для акустических испытаний звукопоглотителей с резонансными элементами
Forouharmajd et al. Experimental study on the effect of air gap, thickness, and density on acoustic impedance and sound absorption of stone wool and rubber samples with transfer function method
RU2660763C1 (ru) Способ исследования акустических характеристик объекта в реверберационной камере
RU2652159C1 (ru) Стенд для исследования акустических характеристик звукопоглощающих элементов в заглушенной камере
RU2651983C1 (ru) Стенд для исследования акустических характеристик звукопоглощающих элементов в производственных помещениях
RU2652166C1 (ru) Способ исследования акустических характеристик объектов в заглушенной камере
RU2019134020A (ru) Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей
RU2653556C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов упругих элементов виброизоляторов и шумопоглощающих элементов облицовки помещений, расположенных в условиях воздействия повышенных уровней шума и вибрации
RU2020101763A (ru) Способ для акустических испытаний звукопоглотителей с резонансными элементами
RU2018141663A (ru) Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей
Taşcan Acoustical test methods for nonwoven fabrics
RU2671913C1 (ru) Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей
RU2020101760A (ru) Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей
RU2646248C1 (ru) Способ исследования акустических характеристик звукопоглощающих элементов
RU2671916C1 (ru) Способ акустических испытаний шумопоглощающих панелей