RU2652850C2 - Глушитель шума - Google Patents

Глушитель шума Download PDF

Info

Publication number
RU2652850C2
RU2652850C2 RU2016109885A RU2016109885A RU2652850C2 RU 2652850 C2 RU2652850 C2 RU 2652850C2 RU 2016109885 A RU2016109885 A RU 2016109885A RU 2016109885 A RU2016109885 A RU 2016109885A RU 2652850 C2 RU2652850 C2 RU 2652850C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
housing
insert
resonant insert
resonant
Prior art date
Application number
RU2016109885A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016109885A (ru
Inventor
Татьяна Дмитриевна Ходакова
Original Assignee
Татьяна Дмитриевна Ходакова
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 Татьяна Дмитриевна Ходакова filed Critical Татьяна Дмитриевна Ходакова
Priority to RU2016109885A priority Critical patent/RU2652850C2/ru
Publication of RU2016109885A publication Critical patent/RU2016109885A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2652850C2 publication Critical patent/RU2652850C2/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)
  • Exhaust Silencers (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к текстильному машиностроению, а именно к глушителям шума системы обработки текстильных отходов. Глушитель содержит корпус в виде цилиндрической обечайки, соосные впускной и выпускной патрубки и установленную соосно корпусу с образованием кольцевого зазора резонансную вставку в виде тела вращения, резонансная вставка выполнена в виде тела вращения, состоящего из центральной цилиндрической оболочки радиусом R1 и длиной 2×НЦ и двух конических оболочек длиной НК, закрепленных по краям цилиндрической оболочки, причем со стороны свободных плоскостей конических оболочек к ним жестко прикреплены перфорированные диски радиусом R2, а посередине резонансной вставки установлен элемент, увеличивающий жесткость резонансной вставки, и выполненный в виде сплошного диска, причем резонансная вставка закреплена в корпусе при помощи крепежных элементов, выполненных в виде, по крайней мере одного, кольца с отверстиями, причем корпус изнутри, а резонансная вставка снаружи облицованы звукопоглощающим материалом, соответственно имеющим толщины h1 и h2. Технический результат - повышение эффективности шумоглушения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к текстильному машиностроению, а именно к глушителям шума системы обработки текстильных отходов.
Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является глушитель шума по патенту РФ №2305194, F01N 1/04, содержащий корпус, в виде цилиндрической обечайки, соосные впускной и выпускной патрубки и установленную соосно корпусу с образованием кольцевого зазора резонансную вставку в виде тела вращения (прототип).
Недостатком известного устройства является сравнительно невысокая эффективность шумоглушения.
Технический результат - повышение эффективности шумоглушения.
Это достигается тем, что в глушителе шума, содержащем корпус, в виде цилиндрической обечайки, соосные впускной и выпускной патрубки и установленную соосно корпусу с образованием кольцевого зазора резонансную вставку в виде тела вращения, резонансная вставка выполнена в виде тела вращения, состоящего из центральной цилиндрической оболочки радиусом R1 и длиной 2×НЦ и двух конических оболочек длиной НК, закрепленных по краям цилиндрической оболочки, причем со стороны свободных плоскостей конических оболочек к ним жестко прикреплены перфорированные диски радиусом R2, а посередине резонансной вставки установлен элемент, увеличивающий жесткость резонансной вставки, и выполненный в виде сплошного диска, причем резонансная вставка закреплена в корпусе при помощи крепежных элементов, выполненных в виде, по крайней мере одного, кольца с отверстиями, причем корпус изнутри, а резонансная вставка снаружи облицованы звукопоглощающим материалом, соответственно имеющим толщины h1 и h2.
На фиг. 1 изображен предлагаемый глушитель шума, продольный разрез, на фиг. 2 - вариант выполнения кольцевого звукопоглощающего элемента 8, охватывающего резонансную вставку 2, и кольцевого звукопоглощающего элемента 9, коаксиально расположенного на внутренней поверхности корпуса 1 (на фиг. 2 показан фрагмент осевого сечения) кольцевых звукопоглощающих элементов 8 и 9.
Глушитель шума содержит корпус 1, в виде цилиндрической обечайки, соосные впускной и выпускной патрубки (на чертеже не показаны) и установленную соосно корпусу 1 с образованием кольцевого зазора резонансную вставку в виде тела вращения, состоящего из центральной цилиндрической оболочки 2 радиусом R1 длиной 2×НЦ, и двух конических оболочек длиной НК, закрепленных по краям цилиндрической оболочки. Со стороны свободных плоскостей конических оболочек к ним жестко прикреплены перфорированные диски 6 и 7 радиусом R2, являющиеся горловинами резонатора «Гельмгольца», образованного камерами 4, полученными при установке посередине резонансной вставки 2 элемента 5, увеличивающего жесткость резонансной вставки, и выполненного в виде сплошного диска. Резонансная вставка 2 закреплена в корпусе 1 при помощи крепежных элементов 3, выполненных в виде, по крайней мере одного, кольца 3 с отверстиями.
Корпус 1 изнутри, а резонансная вставка 2 снаружи облицованы звукопоглощающим материалом 8 соответственно имеющим толщины h1 и h2. Корпус 1 и резонансная вставка 2 выполнены из конструкционных материалов, с нанесенным на его поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого вибродемпфирующего материала, например мастики ВД-17, или материала типа «Герлен-Д», при этом соотношение между толщиной корпуса и вибродемпфирующего покрытия лежит в оптимальном интервале величин - 1:(2,5…3,5).
Звукопоглощающий материал 8 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 8 выполнен на основе алюминесодержащих 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 8 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%. Звукопоглощающий материал выполнен в виде элементов с послойной и перекрестной намоткой из пористых нитей, намотанных на акустически прозрачный каркас, например проволочный каркас (на чертеже не показано).
Звукопоглощающий материал 8 выполнен в виде крошки из твердых вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана, или пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим», помещенной в акустически прозрачную оболочку, причем размер фракций крошки лежит в оптимальном интервале величин: 0,3…2,5 мм (на чертеже не показано).
Возможен вариант выполнения кольцевого звукопоглощающего элемента 8 (фиг. 2), охватывающего резонансную вставку 2 и кольцевого звукопоглощающего элемента 9, коаксиально расположенного на внутренней поверхности корпуса 1 (на фиг. 2 показан фрагмент осевого сечения) кольцевых звукопоглощающих элементов 8 и 9.
Каждый из кольцевых звукопоглощающих элементов 8 и 9 выполнен в виде кольца, охватывающего либо резонансную вставку 2 (звукопоглощающий элемент 8), либо коаксиально расположенного на внутренней поверхности корпуса 1 (звукопоглощающий элемент 9), в виде жесткой 10 и перфорированной 13 стенок, между которыми расположены два слоя: звукоотражающий слой 11, прилегающий к жесткой стенке 10, и звукопоглощающий слой 12, прилегающий к перфорированной стенке 13. 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 12 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. Поверхность волокнистых звукопоглотителей обрабатывается специальными пористыми красками, пропускающими воздух (например, «Acutex Τ») или покрывается воздухопроницаемыми тканями или неткаными материалами, например «Лутрасилом».
В качестве звукопоглощающего материала может быть использован пористый шумопоглощающий материал, 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 Τ или покрывается воздухопроницаемыми тканями или неткаными материалами, например Лутрасилом.
В качестве материала звукоотражающего слоя 11 может быть применен материал на основе алюминесодержащих 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 11 могут быть применены звукоизоляционные плиты на базе стеклянного штапельного волокна типа «Шумостоп» с плотностью материала, равной 60÷80 кг/м3.
Звукопоглощающий элемент работает следующим образом.
Звуковая энергия от оборудования, находящегося в помещении, или другого, излучающего интенсивный шум, объекта, пройдя через перфорированную стенку 13, попадает на слой 12 из мягкого звукопоглощающего материала, где происходит ее поглощение, а затем на слой 11 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", 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. Кроме того, происходит трение воздуха о волокна, поверхность которых также велика. В-третьих, волокна трутся друг о друга и, наконец, происходит рассеяние энергии из-за трения кристаллов самих волокон. Этим объясняется, что на средних и высоких частотах коэффициент звукопоглощения волокнистых материалов находится в пределах 0,4…1,0.
Глушитель шума работает следующим образом.
Резонансная вставка 2 глушителя, представляющая собой реактивную резонансную камеру, настраивается по типу резонатора «Гельмгольца», т.е. на среднюю частоту лопастного шума осевого вентилятора системы, кратную частоте реактивной камеры, что обеспечивает расширение частотного спектра глушения шума. Переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглощающего материала 8, представляющих собою также каноническую элементарную 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.

Claims (1)

  1. Глушитель шума, содержащий корпус, соосные впускной и выпускной патрубки и установленную соосно корпусу резонансную вставку, корпус и резонансная вставка расположены соосно и имеют в сечении эквидистантный круглый или многогранный профиль, причем резонансная вставка по краям снабжена диффузором и конфузором с жестко прикрепленными к ним перфорированными дисками, отличающийся тем, что посередине резонансной вставки установлено ребро жесткости в виде сплошной перегородки, разделяющей резонансную вставку на две камеры, причем резонансная вставка закреплена в корпусе при помощи крепежных элементов, выполненных в виде, по крайней мере одной, перегородки с отверстиями, при этом корпус изнутри, а резонансная вставка снаружи облицованы звукопоглощающим материалом, соответственно имеющим толщины h1 и h2, корпус и резонансная вставка выполнены из конструкционных материалов, с нанесенным на его поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого вибродемпфирующего материала, например мастики ВД-17, или материала типа «Герлен-Д», при этом соотношение между толщиной корпуса и вибродемпфирующего покрытия лежит в оптимальном интервале величин - 1:(2,5…3,5), каждый из кольцевых звукопоглощающих элементов выполнен в виде кольца, охватывающего либо резонансную вставку, либо коаксиально расположенного на внутренней поверхности корпуса, 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 слоя 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 специальными пористыми красками, пропускающими воздух (например, «Acutex Т») или покрывается воздухопроницаемыми тканями или неткаными материалами, например «Лутрасилом».
RU2016109885A 2016-03-18 2016-03-18 Глушитель шума RU2652850C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016109885A RU2652850C2 (ru) 2016-03-18 2016-03-18 Глушитель шума

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016109885A RU2652850C2 (ru) 2016-03-18 2016-03-18 Глушитель шума

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016109885A RU2016109885A (ru) 2017-09-21
RU2652850C2 true RU2652850C2 (ru) 2018-05-03

Family

ID=59930863

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016109885A RU2652850C2 (ru) 2016-03-18 2016-03-18 Глушитель шума

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2652850C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB732936A (en) * 1953-04-30 1955-06-29 Drysdale & Co Ltd Combined silencer and liquid or dust separator
US2958388A (en) * 1958-01-30 1960-11-01 Chris H Paulsen Muffler
SU1437518A1 (ru) * 1987-02-04 1988-11-15 О. С. Кочетов, П. А. Агафонов и Ю. А, Дубинский Глушитель шума
RU2304724C1 (ru) * 2005-12-15 2007-08-20 Олег Савельевич Кочетов Глушитель шума для системы утилизации текстильных отходов
RU2305194C1 (ru) * 2005-12-15 2007-08-27 Олег Савельевич Кочетов Глушитель шума системы обработки текстильных отходов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB732936A (en) * 1953-04-30 1955-06-29 Drysdale & Co Ltd Combined silencer and liquid or dust separator
US2958388A (en) * 1958-01-30 1960-11-01 Chris H Paulsen Muffler
SU1437518A1 (ru) * 1987-02-04 1988-11-15 О. С. Кочетов, П. А. Агафонов и Ю. А, Дубинский Глушитель шума
RU2304724C1 (ru) * 2005-12-15 2007-08-20 Олег Савельевич Кочетов Глушитель шума для системы утилизации текстильных отходов
RU2305194C1 (ru) * 2005-12-15 2007-08-27 Олег Савельевич Кочетов Глушитель шума системы обработки текстильных отходов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RU 2305194 C,1 27.08.2007. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016109885A (ru) 2017-09-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2600210C1 (ru) Трубчатый глушитель шума
RU2599216C1 (ru) Глушитель шума многосекционный
RU2659637C1 (ru) Глушитель шума для осевого ветилятора
RU2604970C1 (ru) Глушитель шума системы обработки текстильных отходов
RU2603854C1 (ru) Комбинированный глушитель шума кочетова
RU2627482C2 (ru) Глушитель шума для системы утилизации текстильных отходов
RU2626290C1 (ru) Глушитель шума для осевого вентилятора
RU2652850C2 (ru) Глушитель шума
RU2603875C2 (ru) Многосекционный глушитель шума
RU2605992C1 (ru) Глушитель шума эжекционного типа
RU2606021C1 (ru) Комбинированный глушитель шума
RU2599214C1 (ru) Пластинчатый глушитель шума с унифицированными пластинами
RU2599669C1 (ru) Трубчатый прямоугольный глушитель шума
RU2652849C2 (ru) Глушитель шума кочетова для осевого вентилятора
RU2623584C2 (ru) Пластинчатый глушитель шума к канальным вентиляторам
RU2630809C1 (ru) Глушитель шума кочетова для осевого вентилятора
RU2648723C2 (ru) Объемный штучный звукопоглотитель
RU2622998C2 (ru) Реактивный глушитель шума промышленного пылесоса
RU2661426C1 (ru) Глушитель шума эжекционного типа
RU2624155C1 (ru) Камерный глушитель шума
RU2661423C2 (ru) Одиночный звукопоглотитель для глушителей шума компрессорных станций
RU2666704C1 (ru) Многокамерный глушитель шума промышленного пылесоса
RU2653865C1 (ru) Реактивный глушитель шума
RU2658898C1 (ru) Трубчатый глушитель шума к канальным вентиляторам
RU2627483C2 (ru) Камерный глушитель шума промышленного пылесоса