RU2671916C1 - Способ акустических испытаний шумопоглощающих панелей - Google Patents

Способ акустических испытаний шумопоглощающих панелей Download PDF

Info

Publication number
RU2671916C1
RU2671916C1 RU2017131688A RU2017131688A RU2671916C1 RU 2671916 C1 RU2671916 C1 RU 2671916C1 RU 2017131688 A RU2017131688 A RU 2017131688A RU 2017131688 A RU2017131688 A RU 2017131688A RU 2671916 C1 RU2671916 C1 RU 2671916C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
absorbing
noise
sections
perforated
Prior art date
Application number
RU2017131688A
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 RU2017131688A priority Critical patent/RU2671916C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2671916C1 publication Critical patent/RU2671916C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B06GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B1/00Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к метрологии, в частности к способам оценки качества шумопоглощающих панелей. Стены испытательной камеры облицовывают исследуемой шумопоглощающей облицовкой в виде шумопоглощающих панелей, источник шума располагают на плавающем полу, под которым устанавливают вибродемпфирующую панель, предназначенную для исключения помех при испытаниях шумопоглощающих панелей. Точки измерения при включенном источнике шума фиксируют на измерительной поверхности, представляющей собой сферическую поверхность, окружающую источник шума. Затем определяют уровень звуковой мощности, корректированный уровень звуковой мощности, величину снижения уровня звукового давления. Шумопоглощающую панель облицовки выполняют содержащей гладкую и перфорированную поверхности, между которыми размещают комбинированный звукопоглощающий слой, представляющий собой чередование сплошных участков и пустотелых участков. Пустотелые участки образованы призматическими поверхностями, имеющими в сечении форму параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют зубчатую структуру. Вершины зубьев обращены внутрь призматических поверхностей, а ребра призматических поверхностей закреплены соответственно на гладкой и перфорированной стенках. 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». Внутри пустотелых участков, внутренние поверхности которых имеют зубчатую структуру, расположены дополнительные резонансные элементы, выполненные по форме в виде сферических оболочек, внутренняя поверхность которых соединена резонансными вставками с полостями, расположенными между перфорированной поверхностью и сплошными участками звукопоглощающего элемента. Технический результат - расширение технологических возможностей испытаний объектов, имеющих несколько упругих связей с корпусными деталями объекта и комбинированных шумопоглощающих элементов облицовки. 3 ил.

Description

Изобретение относится к испытательному оборудованию.
Наиболее близким техническим решением по технической сущности и достигаемому результату является стенд для виброакустических испытаний по патенту РФ №2557332, В06В 1/00, содержащий основания, защищаемый объект, измерительную аппаратуру и генераторы вибрационных, ударных 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, а также новых конструкций шумопоглощающих элементов облицовки.
Технически достижимый результат - расширение технологических возможностей испытаний объектов, имеющих несколько упругих связей с корпусными деталями объекта и комбинированных шумопоглощающих элементов облицовки.
Это достигается тем, что в способе акустических испытаний шумопоглощающих панелей стены испытательной камеры облицовывают исследуемой шумопоглощающей облицовкой в виде шумопоглощающих панелей, при этом источник шума располагают на плавающем полу, под которым устанавливают вибродемпфирующую панель, предназначенную для исключения помех при испытаниях шумопоглощающих панелей, а точки измерения при включенном источнике шума фиксируют на измерительной поверхности S, м2, представляющей собой сферическую поверхность, окружающую источник шума, при этом уровень звуковой мощности Lp определяют по результатам измерений среднего уровня звукового давления Lср на измерительной поверхности S, м2, за которую принята площадь полусферы:
Figure 00000001
где S=2 πr2; r - расстояние от центра источника до точек измерений; S0=l м2, а корректированный уровень звуковой мощности LpA:
Figure 00000002
, где LАср - средний уровень звука на измерительной поверхности, а величину снижения уровня звукового давления ΔL в отраженном звуковом поле образца комбинированной шумопоглощающей облицовки с резонансными элементами рассчитывают по формуле:
Figure 00000003
На фиг. 1 представлена схема стенда для акустических испытаний шумопоглощающих панелей облицовки, на фиг. 2 - схема комбинированной шумопоглощающей облицовки; на фиг. 3 - общий вид стенда для акустических испытаний.
Стенд для осуществления способа акустических испытаний шумопоглощающих панелей содержит испытательную камеру, стены 1, 2, 3, 4 которой облицованы исследуемой шумопоглощающей облицовкой в виде шумопоглощающих панелей 10. Стены 2 и 3 расположены оппозитно, в плоскости чертежа. Источник шума 8 расположен на плавающем полу 7, под которым устанавливается вибродемпфирующая панель 6, предназначенная для исключения помех при испытаниях шумопоглощающих панелей. Точки измерения 9 при включенном источнике 8 шума фиксируют на измерительной поверхности S, м2, представляющей собой сферическую поверхность, окружающую источник 8 шума.
Стенд для осуществления способа акустических испытаний шумопоглощающих панелей работает следующим образом.
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.1), т.е.:
Figure 00000004
где S=2 πr2; r - расстояние от центра источника до точек измерений;
S0=1 м2.
Таким же образом определяется корректированный уровень звуковой мощности LpA:
Figure 00000005
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 00000006
где В - постоянная каюты судна до его акустической обработки, м2;
В1 - постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая определяется по формуле:
Figure 00000007
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 00000008
ΔA - величина суммарного добавочного поглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей облицовки или штучными звукопоглотителями, определяемого по формуле
Figure 00000009
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 00000010
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.
Способ акустических испытаний шумопоглощающих панелей осуществляют следующим образом.
Стены испытательной камеры облицовывают исследуемой шумопоглощающей облицовкой в виде шумопоглощающих панелей, при этом источник шума располагают на плавающем полу, под которым устанавливают вибродемпфирующую панель, предназначенную для исключения помех при испытаниях шумопоглощающих панелей, а точки измерения при включенном источнике шума фиксируют на измерительной поверхности S, м2, представляющей собой сферическую поверхность, окружающую источник шума, 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 00000011
, где S=2 πr2; r - расстояние от центра источника до точек измерений; S0=1 м2, а корректированный уровень звуковой мощности LpA:
Figure 00000012
, где LАср - средний уровень звука на измерительной поверхности, а величину снижения уровня звукового давления ΔL в отраженном звуковом поле образца комбинированной шумопоглощающей облицовки с резонансными элементами рассчитывают по формуле:
Figure 00000013
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 помещения до его акустической обработки, м2; Β1 - постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая определяется по формуле:
Figure 00000014
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 00000015
ΔA - величина суммарного добавочного поглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей облицовки или штучными звукопоглотителями, определяемого по формуле
Figure 00000016
где αобл - реверберационный коэффициент звукопоглощения конструкции комбинированной шумопоглощающей облицовки; Sобл - площадь этой конструкции, м2; Ашт - эквивалентная площадь звукопоглощения одного штучного поглотителя, м2; n - количество штучных звукопоглотителей в помещении.
На фиг.2 представлена схема шумопоглощающей панели облицовки с резонансными вставками, которая содержит гладкую 11 и перфорированную 12 поверхности, между которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы, представляющий собой чередование сплошных участков 13 и пустотелых участков 15, причем пустотелые участки 15 образованы призматическими поверхностями, имеющими в сечении, параллельном плоскости чертежа форму параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют зубчатую структуру 16, или волнистую, или поверхность со сферическими поверхностями (на чертеже не показано). Полости 14, образованные гладкой 11 и перфорированной 12 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 11 и перфорированной 12 стенках. Полости 17 пустотелых участков 15, образованные призматическими поверхностями, заполнены строительно-монтажной пеной. Между гладкой 11 поверхностью и сплошными участками 13 слоя звукопоглощающего материала сложной формы, а также между перфорированной 12 поверхностью и сплошными участками 13, расположены резонансные пластины 18 и 19 с резонансными вставками 10, выполняющими функции горловин резонаторов «Гельмгольца».
Шумопоглощающая панель облицовки с резонансными вставками работает следующим образом.
Звуковая энергия, пройдя через слой перфорированной поверхности 12 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 11 поверхностью и сплошными участками 13 слоя звукопоглощающего материала сложной формы, а также между перфорированной 12 поверхностью и сплошными участками 13, расположены резонансные пластины 18 и 19 с резонансными вставками 20, выполняющими функции горловин резонаторов «Гельмгольца».
Резонансные отверстия 20 (вставки), расположенные в резонансных пластинах 18 и 19 выполняют функции горловин резонаторов "Гельмгольца", частотная полоса гашения звуковой энергии которых определяется диаметром и количеством резонансных отверстий 20.
Возможен вариант, когда внутри пустотелых участков 15, внутренние поверхности которых имеют зубчатую структуру 16, расположены дополнительные резонансные элементы 21, выполненные по форме в виде сферических оболочек, внутренняя поверхность которых соединена резонансными вставками 22 с полостями, расположенными между перфорированной 12 поверхностью и сплошными участками 13 звукопоглощающего элемента.

Claims (9)

  1. Способ акустических испытаний шумопоглощающих панелей, заключающийся в том, что стены испытательной камеры облицовывают исследуемой шумопоглощающей облицовкой в виде шумопоглощающих панелей, при этом источник шума располагают на плавающем полу, под которым устанавливают вибродемпфирующую панель, предназначенную для исключения помех при испытаниях шумопоглощающих панелей, а точки измерения при включенном источнике шума фиксируют на измерительной поверхности S, м2, представляющей собой сферическую поверхность, окружающую источник шума, 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 00000017
    где S=2 πr2; r - расстояние от центра источника до точек измерений; S0=1 м2, а корректированный уровень звуковой мощности LpA:
    Figure 00000018
    , где LAcp – средний уровень звука на измерительной поверхности, а величину снижения уровня звукового давления ΔL в отраженном звуковом поле образца комбинированной шумопоглощающей облицовки с резонансными элементами рассчитывают по формуле
  2. Figure 00000019
  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 помещения до его акустической обработки, м2; B1 - постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая определяется по формуле
  4. Figure 00000020
  5. где А1=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 помещения, обработанного комбинированной шумопоглощающей облицовки с резонансными элементами
  6. Figure 00000021
  7. ΔА - величина суммарного добавочного поглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей облицовки или штучными звукопоглотителями, определяемого по формуле
  8. Figure 00000022
    ,
  9. где αобл - реверберационный коэффициент звукопоглощения конструкции комбинированной шумопоглощающей облицовки; Sобл - площадь этой конструкции, м2; Ашт - эквивалентная площадь звукопоглощения одного штучного поглотителя, м2; n - количество штучных звукопоглотителей в помещении, отличающийся тем, что шумопоглощающую панель облицовки выполняют содержащей гладкую и перфорированную поверхности, между которыми размещают комбинированный звукопоглощающий слой сложной формы, представляющий собой чередование сплошных участков и пустотелых участков, причем пустотелые участки образованы призматическими поверхностями, имеющими в сечении 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», а внутри пустотелых участков, внутренние поверхности которых имеют зубчатую структуру, расположены дополнительные резонансные элементы, выполненные по форме в виде сферических оболочек, внутренняя поверхность которых соединена резонансными вставками с полостями, расположенными между перфорированной поверхностью и сплошными участками звукопоглощающего элемента.
RU2017131688A 2017-09-11 2017-09-11 Способ акустических испытаний шумопоглощающих панелей RU2671916C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017131688A RU2671916C1 (ru) 2017-09-11 2017-09-11 Способ акустических испытаний шумопоглощающих панелей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017131688A RU2671916C1 (ru) 2017-09-11 2017-09-11 Способ акустических испытаний шумопоглощающих панелей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2671916C1 true RU2671916C1 (ru) 2018-11-07

Family

ID=64103397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017131688A RU2671916C1 (ru) 2017-09-11 2017-09-11 Способ акустических испытаний шумопоглощающих панелей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2671916C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558679C1 (ru) * 2014-05-22 2015-08-10 Олег Савельевич Кочетов Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2596239C1 (ru) * 2015-07-27 2016-09-10 Олег Савельевич Кочетов Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2603787C1 (ru) * 2015-08-10 2016-11-27 Олег Савельевич Кочетов Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2015130859A (ru) * 2015-07-27 2017-01-30 Олег Савельевич Кочетов Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2016102993A (ru) * 2016-01-29 2017-08-03 Олег Савельевич Кочетов Способ обеспечения акустически комфортного помещения

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558679C1 (ru) * 2014-05-22 2015-08-10 Олег Савельевич Кочетов Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2596239C1 (ru) * 2015-07-27 2016-09-10 Олег Савельевич Кочетов Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2015130859A (ru) * 2015-07-27 2017-01-30 Олег Савельевич Кочетов Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2603787C1 (ru) * 2015-08-10 2016-11-27 Олег Савельевич Кочетов Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2016102993A (ru) * 2016-01-29 2017-08-03 Олег Савельевич Кочетов Способ обеспечения акустически комфортного помещения

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
И.Г. Трунова, А.Б. Елькин, В.М. Смирнова. Выбор и расчет средств защиты от шума и вибрации: учеб. пособие по выполнению дипломных, курсовых и практических работ для студентов / НГТУ им. Р.Е. Алексеева - Нижний Новгород, 2012 (c. 41-43). *
Юдин Е.Я., Белов С.В., Баланцев С.К. и др. Охрана труда в машиностроении. М.: Машиностроение, 1983 (с. 171-173, фиг. 47). *
Юдин Е.Я., Белов С.В., Баланцев С.К. и др. Охрана труда в машиностроении. М.: Машиностроение, 1983 (с. 171-173, фиг. 47). И.Г. Трунова, А.Б. Елькин, В.М. Смирнова. Выбор и расчет средств защиты от шума и вибрации: учеб. пособие по выполнению дипломных, курсовых и практических работ для студентов / НГТУ им. Р.Е. Алексеева - Нижний Новгород, 2012 (c. 41-43). *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kopiev et al. Design and qualification of an anechoic facility in PNRPU
RU2650846C1 (ru) Стенд для акустических испытаний шумопоглощающих панелей
RU2652163C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов упругих и шумопоглощающих элементов
RU2671916C1 (ru) Способ акустических испытаний шумопоглощающих панелей
RU2671277C1 (ru) Способ исследования акустических характеристик объектов в заглушенной камере
RU2652152C1 (ru) Способ виброакустических испытаний
RU2018113966A (ru) Стенд для акустических испытаний шумопоглощающих панелей
RU2652159C1 (ru) Стенд для исследования акустических характеристик звукопоглощающих элементов в заглушенной камере
RU2017108925A (ru) Стенд для акустических испытаний шумопоглощающих панелей
RU2652154C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний
RU2653556C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов упругих элементов виброизоляторов и шумопоглощающих элементов облицовки помещений, расположенных в условиях воздействия повышенных уровней шума и вибрации
RU2652139C1 (ru) Способ для акустических испытаний звукопоглотителей с резонансными элементами
RU2019130250A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов упругих элементов виброизоляторов и шумопоглощающих элементов облицовки помещений, расположенных в условиях воздействия повышенных уровней шума и вибрации
RU2019142910A (ru) Способ акустических испытаний шумопоглощающих панелей
RU2641331C1 (ru) Стенд для исследования акустических характеристик звукопоглощающих элементов в реверберационной камере
RU2652161C1 (ru) Способ для акустических испытаний звукопоглотителей с резонансными элементами
RU2019142919A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов упругих элементов виброизоляторов и шумопоглощающих элементов облицовки помещений
RU2020132369A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов упругих элементов
RU2019142907A (ru) Способ акустических испытаний шумопоглощающих панелей
RU2020100389A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов упругих элементов
RU2816604C1 (ru) Поглотитель энергии звука
RU2648123C1 (ru) Стенд для исследования акустических характеристик звукопоглощающих элементов в производственных помещениях
RU2017131687A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов упругих элементов виброизоляторов и шумопоглощающих элементов облицовки помещений, расположенных в условиях воздействия повышенных уровней шума и вибрации
RU2652165C1 (ru) Стенд для акустических испытаний звукопоглотителей
RU2641332C1 (ru) Способ исследования акустических характеристик объектов в заглушенной камере