WO2016136959A1 - 防音構造、および防音構造の作製方法 - Google Patents

防音構造、および防音構造の作製方法 Download PDF

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film
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soundproof structure
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昇吾 山添
真也 白田
笠松 直史
納谷 昌之
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富士フイルム株式会社
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    • E04B2001/8485Solid slabs or blocks with acoustical cavities, with or without acoustical filling the cavities opening onto the face of the element the opening being restricted, e.g. forming Helmoltz resonators

Definitions

  • the present invention relates to a soundproof structure and a method for manufacturing the soundproof structure, and more specifically, one or two-dimensionally arranged soundproof cells in which a frame and a film fixed to the frame are integrally formed.
  • the present invention relates to a soundproof structure for selectively and strongly shielding a sound having a target frequency and a method for producing a soundproof structure for producing such a soundproof structure.
  • the sound insulation material shields sound better as the mass is heavier. Therefore, the sound insulation material itself becomes larger and heavier in order to obtain a good sound insulation effect.
  • most conventional soundproof structures have a drawback that they are large and heavy because sound is insulated by the mass of the structure, and it is difficult to shield at low frequencies.
  • the soundproof structure which improved the rigidity of the member by sticking a frame on a sheet
  • Patent Document 1 discloses a sound absorber that includes a frame body having a through-opening and a sound-absorbing material that covers one of the through-openings, and the storage elastic modulus of the sound-absorbing material is in a specific range.
  • the storage elastic modulus of the sound absorbing material means a component stored inside the energy generated in the sound absorbing material due to sound absorption.
  • a material having a low specific gravity such as a resin is preferable as a frame from the viewpoint of weight reduction (see paragraph [0019]), and an acrylic resin is used in the examples (see paragraph [0030]).
  • thermoplastic resin can be used as the sound absorbing material (see paragraph [0022]), and in the examples, by using a sound absorbing material in which the blended material is a resin or a mixture of resin and filler (paragraphs [0030] to [0034]), an advanced sound absorbing effect can be achieved in the low frequency region without increasing the size of the sound absorber.
  • Patent Document 2 discloses an acoustically transparent two-dimensional rigid frame divided into a plurality of individual cells, a sheet of flexible material fixed to the rigid frame, a plurality of weights, A plurality of individual cells are roughly two-dimensional cells, and each weight is fixed to a sheet of flexible material so that each cell is provided with a weight.
  • a plurality of individual cells are roughly two-dimensional cells, and each weight is fixed to a sheet of flexible material so that each cell is provided with a weight.
  • a material such as aluminum or plastic is used because it is a material that serves as a support for the rigid frame and is preferably sufficiently rigid and lightweight, and rubber or nylon is used as a flexible material.
  • Any suitable soft material such as an elastic material such as is used, and an acoustic attenuation panel that is very thin, lightweight, and can be sound-insulated at low frequencies can be easily and inexpensively manufactured (Column 5). Line 65 to column 6 (see line 5)).
  • the sound insulation structure which consists of the conventional film-form sound insulation member disclosed by patent document 1 and 2 has the structure which bonded the film
  • the frame and the film are peeled off due to environmental changes and deterioration with time, and the soundproof characteristics are changed due to the difference between these three physical properties (thermal expansion coefficient, rigidity, etc.).
  • the film and the frame were not fixed with the agent.
  • the object of the present invention is to overcome the above-mentioned problems of the prior art, and the film and the frame are made of the same material, and by integrally forming, the resistance to environmental changes and aging is increased and stable soundproofing can be obtained.
  • Another object of the present invention is that it is lightweight and thin, and the sound insulation properties such as the frequency and size of the shielding do not depend on the position and shape of the through hole, and the robustness as a sound insulation material is high and stable. Soundproof structure that is breathable, can pass wind and heat, does not accumulate heat, is suitable for use in equipment, automobiles, and general households, and has excellent suitability for production.
  • Another object is to provide a method for producing a soundproof structure that can be easily produced.
  • the soundproof structure of the present invention is a soundproof structure having one or more soundproof cells, and each of the one or more soundproof cells covers a frame having a hole and a hole.
  • the one or more soundproof cells are preferably a plurality of soundproof cells arranged two-dimensionally. Furthermore, it is preferable to have a weight disposed on the membrane, and the weight is preferably made of the same material as the membrane and formed integrally. Further, the soundproof structure has a shielding peak frequency that is determined due to the opening of the one or more soundproofing cells and has a maximum transmission loss on the lower frequency side than the co-oscillation frequency of the film of the one or more soundproofing cells. It is preferable to selectively prevent sound in a certain frequency band centered on the shielding peak frequency.
  • the method for producing a soundproof structure according to the present invention includes any one of compression molding or injection molding, imprint, machining, and three-dimensional shape forming (3D) printer.
  • the frame and the membrane are integrally formed, and one or more through holes are formed in the membrane.
  • the film it is preferable to provide a weight on the film, and it is preferable to integrally mold the weight on the film. Further, it is preferable to drill one or more through holes in the film of one or more soundproof cells and to form a film of each soundproof cell by a processing method that absorbs energy or a mechanical processing method by physical contact.
  • the film and the frame are made of the same material, and by integrally forming the film, the resistance to environmental changes and aging can be increased, and stable soundproofing can be obtained. Such manufacturing problems can also be avoided.
  • the present invention by making one or more through holes in the membrane, the sound insulation is achieved without being light and thin, and the sound insulation characteristics such as the shielding frequency and size are not dependent on the position and shape of the through holes. Highly robust as a material, stable, breathable, wind and heat can be passed, no heat build up, suitable for equipment, automobile and general household use, and suitable for production An excellent soundproof structure can be provided. Further, according to the present invention, such a soundproof structure can be reliably and easily manufactured.
  • (A) is a perspective view which shows typically an example of the soundproof structure concerning Embodiment 1 of this invention
  • (B) is typical fragmentary sectional drawing of the soundproof structure shown to (A). It is a graph which shows the transmission loss sound insulation characteristic with respect to the frequency of the soundproof structure shown to FIG. (A)
  • (B) is a graph which shows the resonant frequency and 1st shielding peak frequency with respect to the hole radius of the soundproof structure shown to FIG. 1 (A) and (B), respectively.
  • It is a fragmentary sectional view showing typically an example of soundproof structure concerning Embodiment 2 of the present invention.
  • (A) is a perspective view which shows typically an example of the soundproof structure concerning Embodiment 3 of this invention
  • (B) is typical fragmentary sectional drawing of the soundproof structure shown to (A).
  • (A) is a perspective view which shows typically an example of the soundproof structure concerning Embodiment 4 of this invention
  • (B) is typical fragmentary sectional drawing of the soundproof structure shown to (A).
  • It is a graph which shows the transmission loss sound insulation characteristic with respect to the frequency of the soundproof structure shown to FIG. (A)
  • (B) is a graph which shows the resonant frequency and 1st shielding peak frequency with respect to the weight radius of the soundproof structure shown to FIG. 6 (A) and (B), respectively.
  • (A) is a perspective view which shows typically an example of the soundproof structure which concerns on Embodiment 5 of this invention
  • (B) is typical fragmentary sectional drawing of the soundproof structure shown to (A). It is a graph which shows the transmission loss sound insulation characteristic with respect to the frequency of the soundproof structure shown to FIG. (A)
  • (B) is a graph which shows the resonant frequency with respect to the through-hole radius of a soundproof structure shown to FIG. 9 (A) and (B), respectively, and a 1st shielding peak frequency.
  • (A), (B), and (C) are the fragmentary sectional views showing typically an example of each process of a manufacturing method of a soundproof structure concerning Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 1A is a perspective view schematically showing an example of a soundproof structure according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 1B is a schematic cross-sectional view of the soundproof structure shown in FIG. It is.
  • the soundproof structure 10 of this embodiment shown in FIGS. 1A and 1B includes a frame 14 having a hole 12 and a vibrating membrane 16 fixed to the frame 14 so as to cover the hole 12. It has a structure in which the soundproof cells 18 are two-dimensionally arranged.
  • the frame 14 and the film 16 are made of the same material and are integrally formed.
  • the soundproof structure 10 in the illustrated example is constituted by a plurality of, that is, twelve soundproof cells 18, but the present invention is not limited to this, and one frame 14, one film 16, one or more It may be constituted by one soundproof cell 18 composed of a through hole.
  • a plurality of (12) hole portions 12 are provided in a rectangular plate-shaped soundproof member 20 having a constant thickness, and the frame 14 of each soundproof cell 18 is provided with each hole portion 12. Consists of surrounding parts.
  • the frame 14 is formed so as to surround the hole 12 in an annular shape, and is for fixing and supporting the film 16 so as to cover the hole 12.
  • the film 14 of the film 16 fixed to the frame 14 It will be a clause. Therefore, each of the plurality of films 16 is formed as a closed end on the opposite side of the open end of each hole 12.
  • the plurality of frames 14 are configured as one frame, and the frame is configured by a plate-like soundproof member 20 excluding the plurality of holes 12 and the plurality of films 16.
  • the soundproof structure 10 has a structure in which the plurality of holes 12 and the plurality of films 16 are integrated.
  • the frame 14 is preferably a closed and continuous shape that can fix the film 16 so that the entire circumference of the film 16 can be suppressed.
  • the present invention is not limited to this, and the frame 14 is not limited to this.
  • a part of the membrane 16 may be cut and discontinuous. That is, the role of the frame 14 is to fix and support the membrane 16 to control the membrane vibration, so that even if the frame 14 has a small cut, there is a site that is not slightly adhered. Is also effective.
  • the shape of the hole 12 of the frame 14 is a planar shape, and is circular in the example shown in FIG. 1, but is not particularly limited in the present invention, for example, a rectangle, a rhombus, a parallelogram, etc.
  • the size of the frame 14 is a size in plan view, and can be defined as the size of the hole 12, so hereinafter, the size of the hole 12 will be referred to as a circle or a square shown in FIG.
  • the equivalent circle diameter and radius are a diameter and a radius when converted into a circle having the same area.
  • the size of the hole 12 of the frame 14 may be constant in all the holes 12, but frames of different sizes (including cases where the shapes are different) are included. In this case, the average size of the holes 12 may be used as the size of the holes 12.
  • the size of the hole 12 of the frame 14 is not particularly limited, and a soundproofing object to which the soundproofing structure 10 of the present invention is applied for soundproofing, such as a copying machine, a blower, an air conditioner, a ventilation fan, and a pump. , Generators, ducts, other types of manufacturing equipment such as coating machines, rotating machines, conveyors, etc. that produce sound, transportation equipment such as automobiles, trains, airplanes, refrigerators, washing machines, What is necessary is just to set according to general household devices, such as a dryer, a television, a copy machine, a microwave oven, a game machine, an air conditioner, a fan, PC, a vacuum cleaner, an air cleaner. Further, the soundproof structure 10 itself can be used like a partition to be used for the purpose of blocking sounds from a plurality of noise sources. Also in this case, the size of the frame 14 can be selected from the frequency of the target noise.
  • the size R of the hole 12 shown in FIG. 1B is not particularly limited, but is preferably 0.5 mm to 200 mm, more preferably 1 mm to 100 mm, and more preferably 2 mm to 30 mm. Most preferably. Note that the size of the frame 14 is preferably represented by an average size when different sizes are included in each frame 14.
  • the width of the frame 14 can be defined by the distance between two adjacent films 16.
  • the distance may be defined by an average distance, or may be defined by an average distance.
  • the width and thickness of the frame 14 are not particularly limited as long as the film 16 can be reliably fixed and the film 16 can be reliably supported, but can be set according to the size of the hole 12, for example. it can.
  • the width W of the frame 14 is preferably 0.5 mm to 20 mm when the size of the hole 12 is 0.5 mm to 50 mm, and 0.7 mm. More preferably, it is ⁇ 10 mm, most preferably 1 mm to 5 mm.
  • the width W of the frame 14 is preferably 1 mm to 100 mm, more preferably 3 mm to 50 mm, and more preferably 5 mm to 20 mm when the size of the hole 12 is more than 50 mm and 200 mm or less. Most preferred. Further, as shown in FIG. 1B, the thickness H of the frame 14, that is, the hole 12 is preferably 0.5 mm to 200 mm, more preferably 0.7 mm to 100 mm, and more preferably 1 mm to Most preferably, it is 50 mm. Note that the width and thickness of the frame 14 are preferably represented by an average width and an average thickness, respectively, when different widths and thicknesses are included in each frame 14.
  • the number of the frames 14 of the soundproof structure 10 of the present invention is not particularly limited, and may be set according to the above-described soundproof object of the soundproof structure 10 of the present invention.
  • the number of the holes 12 in the frame 14 may be set according to the size of the hole 12.
  • the number of frames 14 is preferably 1 to 10000, more preferably 2 to 5000, and most preferably 4 to 1000 in the case of noise shielding in equipment. preferable.
  • the size of a device is determined with respect to the size of a general device. Therefore, in order to make the size of one soundproof cell 18 suitable for the frequency of noise, a plurality of soundproof cells 18 are used. This is because it is often necessary to shield with a frame that combines the two, and on the other hand, if the number of the soundproof cells 18 is excessively increased, the total weight of the frame 14 may increase. On the other hand, in a structure like a partition with no restriction on the size, the number of frames 14 can be freely selected according to the required overall size. Since one soundproof cell 18 has one frame 14 as a structural unit, the number of frames 14 of the soundproof structure 10 of the present invention can be referred to as the number of soundproof cells 18.
  • the membrane 16 is fixed so as to be restrained by the frame 14 so as to cover the hole 12 inside the frame 14, and absorbs the energy of the sound wave by vibrating the membrane in response to the sound wave from the outside, thereby preventing sound.
  • the membrane 16 is preferably impermeable to air.
  • the membrane 16 needs to vibrate with the frame 14 as a node. Therefore, the membrane 16 is fixed to the frame 14 so as to be surely suppressed, becomes an antinode of the membrane vibration, and needs to absorb sound wave energy to be soundproofed.
  • the membrane 16 is preferably made of a flexible elastic material.
  • the shape of the film 16 is the shape of the hole 12 of the frame 14, and the size of the film 16 is the size of the hole 12, more specifically, the size of the hole 12 of the frame 14. be able to.
  • the thickness of the film 16 is not particularly limited as long as the film can vibrate in order to absorb sound wave energy to prevent sound.
  • the film 16 is thick in order to obtain the natural vibration mode on the high frequency side, and on the low frequency side. In order to obtain a thin film, it is preferable to make it thin.
  • the thickness of the film 16 can be set according to the size of the hole 12, that is, the size of the film 16.
  • the thickness t of the membrane 16 is preferably 0.005 mm (5 ⁇ m) to 5 mm when the size R of the hole 12 is 0.5 mm to 50 mm.
  • the thickness t of the membrane 16 is preferably 0.01 mm (10 ⁇ m) to 20 mm, and preferably 0.02 mm (20 ⁇ m) to 10 mm when the size of the hole 12 is more than 50 mm and 200 mm or less. More preferably, it is 0.05 mm (50 ⁇ m) to 5 mm.
  • membrane 16 differs in the thickness of one film
  • the material of the frame 14 and the film 16 can be formed into a film such as a thin film or sheet.
  • the material functions as the film 16 that can vibrate and reflects or absorbs the energy of sound waves, and has a predetermined thickness.
  • the soundproof member having a plurality of holes 12 can have a strength and resistance to support and fix the film 16 so as to vibrate when the frame 14 having the holes 12 is formed.
  • Such materials include metal materials such as aluminum, steel, titanium, magnesium, tungsten, iron, steel, chromium, chromium molybdenum, nichrome molybdenum and their alloys, and acrylic resins such as polymethyl methacrylate (PMMA).
  • metal materials such as aluminum, steel, titanium, magnesium, tungsten, iron, steel, chromium, chromium molybdenum, nichrome molybdenum and their alloys, and acrylic resins such as polymethyl methacrylate (PMMA).
  • PMMA polymethyl methacrylate
  • PET Polyethylene terephthalate
  • PET Polycarbonate
  • Polyamide Polyarylate
  • Polyetherimide Polyacetal
  • Polyetheretherketone Polyphenylene sulfide
  • Polysulfone Polybutylene terephthalate
  • Polyimide Triacetyl cellulose resin materials
  • Carbon fiber reinforced plastic (CFRP) Carbon fiber reinforced plastic
  • GFRP glass fiber reinforced plastic
  • the membrane 16 fixed to the frame 14 of the soundproof cell 18 has a resonance frequency at which the transmission loss is minimum, for example, 0 dB, which is the frequency of the lowest order natural vibration mode. It is.
  • this resonance frequency is determined by the soundproof structure 10 including the frame 14 and the film 16.
  • FIG. 2 shows the result of simulating the sound insulation performance when a plane wave is incident on the single soundproof cell 18 of this embodiment by the finite element method (FEM).
  • the soundproof structure 10 of the member in this simulation is a circle having a radius (R) of the hole 12 of the frame 14 of 5 mm, the thickness (H) of the frame 14 having the hole 12 is 3 mm, and the width (W) is 3 mm.
  • FIG. 2 which is a simulation result when the soundproof member of the soundproof structure 10 having such a configuration is PMMA, there is a singular point with a very small transmission loss at 2000 Hz.
  • the first vibration mode of the film 16 and the sound wave resonate and have high permeability, so that transmission loss is drastically reduced. That is, the resonance frequency of the membrane 16 in the structure composed of the frame 14 and the membrane 16, that is, the membrane 16 fixed so as to be restrained by the frame 14, is a natural vibration mode in which the sound wave greatly transmits at the frequency where the sound wave shakes the membrane vibration most. Frequency.
  • the simulation method by FEM of sound insulation performance is mentioned later.
  • the soundproof structure 10 of the present embodiment has a frequency region according to the rigidity law and a frequency region according to the mass side. Since the boundary becomes the resonance frequency, the resonance frequency of the soundproof structure 10, that is, the frame 14.
  • the resonance frequency of the membrane 16 fixed to the surface is preferably 10 Hz to 100000 Hz corresponding to the human sound wave sensing range, more preferably 20 Hz to 20000 Hz, which is the human sound wave audible range, and 40 Hz to 16000 Hz. It is even more preferable that the frequency is 100 Hz to 12000 Hz.
  • the resonance frequency of the film 16 in the structure composed of the frame 14 and the film 16 is the geometric form of the frame 14 of the plurality of soundproof cells 18, for example, the shape and size (size) of the frame 14.
  • the rigidity of the membrane of the plurality of soundproof cells for example, the thickness and flexibility of the membrane.
  • the natural vibration mode has the same frequency, that is, the same resonance frequency. Become. That is, by setting the ratio [R 2 / t] to a constant value, the scaling rule is established and an appropriate size can be selected.
  • the sound insulation performance increases as the frequency decreases on the lower frequency side than the resonance frequency.
  • This is a sound insulation property due to the rigidity of the members of the soundproof structure 10 of the present embodiment, and is caused by fixing the frame 14 to the film 16 to increase the rigidity.
  • the sound insulation performance increases as the frequency increases. This is due to the mass of the soundproof member 20 of the soundproof structure 10, and the heavier the soundproof member 20, the higher the sound insulation performance. Further, in this region, there is a very sharp sound insulation peak at 7079 Hz, which is caused by adding a frame to the film.
  • it changes the soundproof member 20 of the soundproof structure 10 from PMMA to PET it turns out that the same sound insulation performance can be obtained as shown in FIG.
  • the film 16 has a sound wave shielding peak at which the transmission loss has a peak (maximum) at the primary shielding peak frequency higher than the resonance frequency. Appears. Accordingly, since the soundproof structure 10 of the present invention has a peak (maximum) of shielding (transmission loss) at the primary shielding peak frequency, the sound of a certain frequency band centered on the primary shielding peak frequency is selectively used. Can be soundproofed.
  • the transmission loss (dB) in the soundproof structure of the present invention was measured as follows.
  • the acoustic characteristics were measured by the transfer function method using four microphones in a self-made aluminum acoustic tube. This method conforms to “ASTM E2611-09: Standard Test Method for Measurement of Normal Incidence Sound Transmission of Acoustical Materials Based on the Transfer Matrix Method”.
  • As the acoustic tube for example, a tube having the same measurement principle as that of WinZac manufactured by Nittobo Acoustic Engineering Co., Ltd. was used. With this method, sound transmission loss can be measured in a wide spectral band.
  • the soundproof structure 10 of the present embodiment was placed at the measurement site of the acoustic tube, and the sound transmission loss was measured in the range of 100 Hz to 10000 Hz. The result is shown in FIG.
  • the resonance frequency when the radius (R) of the hole 12 of the frame body 14 of the soundproof structure 10 and the thickness (t) of the film 16 are changed, and the primary sound insulation peak are shown. Indicates the frequency.
  • the soundproof member of the soundproof structure 10 of the present embodiment is PMMA, the thickness (H) of the frame portion 14 is 3 mm, and the width (W) thereof is 3 mm.
  • FIGS. 3 (A) and 3 (B) by changing the radius (R) of the hole 12 and the thickness (t) of the membrane 16, a wide band in the audible range (50 Hz to 20 kHz).
  • the resonance frequency and the frequency of the primary sound insulation peak can be changed over the entire range.
  • a structure that shifts the resonance frequency to the high frequency side is preferable.
  • a structure in which the primary sound insulation peak is adjusted to the frequency is preferable.
  • the necessary specific frequency band is selectively insulated by appropriately setting the radius (R) of the hole 12 and the thickness (t) of the film 16.
  • R radius
  • t thickness
  • the soundproof structure 10 of the present embodiment having a configuration in which the film 16 and the frame 14 are integrated is compression molding, injection molding, imprinting, machining, and processing using a three-dimensional shape forming (3D) printer. It can be produced by a simple process such as a method.
  • the soundproof structure of the present embodiment is basically configured as described above.
  • FIG. 4 is a partial cross-sectional view schematically showing an example of a soundproof structure according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the soundproof structure 10a of this embodiment shown in the figure has a structure in which the film 16 is disposed in the middle of the frame 22, and therefore between the upper frame 14a and the lower frame 14b of the frame 22.
  • the holes 12 a and 12 b are provided on both sides of the film 16. Therefore, the soundproof cell 18a includes a frame 22 composed of a frame 14a having a hole 12a and a frame 14b having a hole 12b, and a film 16 disposed between the holes 12a and 12b.
  • the soundproof structure 10a of the present embodiment shown in FIG. 4 differs from the film 16 in that the film 16 is disposed between the frames 14a and 14b of the frame 22, that is, between the holes 12a and 12b.
  • the soundproof structure including the frame 14a having the hole 12a of the frame 22 and the soundproof structure including the film 16 and the frame 14b having the hole 12b of the frame 22 cover one side of the hole 12 on one side of the frame 14. 1A and 1B in which the film 16 is disposed, the detailed description thereof will be omitted.
  • the soundproof structure 10a of the present embodiment is preferable because it can fix the film 16 more firmly by having such a configuration.
  • the film 16 may be fixed to the frame 14 so as to cover at least one side of the hole 12 of the frame 14. That is, the film 16 may be fixed to the frame 14 so as to cover the opening on one side, the other side, or both sides of the hole 12 of the frame 14.
  • all the films 16 may be provided on the same side of the holes 12 of the plurality of frames 14 of the soundproof structure 10, or some of the films 16 may be part of the holes 12 of the plurality of frames 14.
  • a part of the film 16 may be provided on one side of the plurality of frames 14, and the remaining film 16 may be provided on the other side of the remaining part of the holes 12 of the plurality of frames 14.
  • the holes 12 may be mixed with films provided on one side, the other side, and both sides.
  • FIG. 5A is a perspective view schematically showing an example of a soundproof structure according to Embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 5B is a schematic partial cross-sectional view of the soundproof structure shown in FIG. is there.
  • the soundproof structure 10b of the present embodiment shown in these drawings includes a soundproof cell 18b having a frame 14 having a hole 12, a film 16 fixed to the frame 14, and a weight 24 bonded and fixed to the film 16. It has a two-dimensionally arranged structure.
  • the soundproof structure 10b shown in FIGS. 5A and 5B is the same as the soundproof structure 10 of the first embodiment shown in FIGS. 1A and 1B except that the weight 24 is bonded and fixed to the film 16. Since they have the same configuration, description of the same configuration is omitted.
  • the weight 24 is bonded and fixed to the film 16, so that the soundproof structure without the weight is similar to the soundproof structure 10 of the first embodiment and the soundproof structure 10a of the second embodiment shown in FIG. Compared to the above, it is provided to improve the controllability of the sound insulation performance. That is, the weight 24 can control the frequency and the sound insulation property of the first sound insulation peak by changing its weight.
  • the shape of the weight 24 is not limited to the circular shape in the illustrated example, and can be the various shapes described above, similar to the shape of the hole 12 of the frame 14, and thus the shape of the film 16. Preferably they are the same.
  • the size of the weight 24 is not particularly limited, but needs to be smaller than the size of the film 16 which is the size of the hole 12. Therefore, when the size R of the hole 12 is 0.5 mm to 50 mm, the size of the weight 24 is preferably 0.01 mm to 25 mm, more preferably 0.05 mm to 10 mm, and Most preferably, it is 1 mm to 5 mm. Further, the thickness of the weight 24 is not particularly limited, and may be set as appropriate according to the necessary weight and the size of the weight 24. For example, the thickness of the weight 24 is preferably 0.01 mm to 10 mm, more preferably 0.1 mm to 5 mm, and most preferably 0.5 mm to 2 mm. The size and / or thickness of the weight 24 is preferably expressed as an average size and / or an average thickness when different sizes and / or thicknesses are included in the plurality of films 16.
  • the material of the weight 24 is not particularly limited as long as it has a required size and a required weight, and the various materials described above can be used similarly to the material of the frame 14 and the film 16.
  • the material of the film 16 may be the same or different.
  • iron having a thickness of 1 mm and a radius of 1.5 mm can be used as the weight 24. .
  • FIG. 6A is a perspective view schematically showing an example of a soundproof structure according to Embodiment 4 of the present invention
  • FIG. 6B is a schematic partial cross-sectional view of the soundproof structure shown in FIG. is there.
  • the soundproof structure 10c of this embodiment includes a frame 14 having a hole 12, a film 16 fixed to the frame 14, and a weight 26 disposed on the film 16.
  • the soundproof cell 18c has a two-dimensionally arranged structure.
  • the soundproof structure 10c shown in FIGS. 6A and 6B has a weight on the film 16 like the soundproof structure 10b shown in FIGS. 5A and 5B, but the weight 24 of the soundproof structure 10b.
  • the weight 26 of the soundproof structure 10c of the present embodiment is the same as that of the frame 14 and the film 16 except that the weight 26 is integrally formed. Since it has a configuration, description of the same configuration is omitted.
  • the weight 26 and the film 16 can be firmly fixed by integrally forming the weight 26 with the same material as the frame 14 and the film 16, It is possible to prevent the weight 26 from being peeled off from the film 16. Further, the soundproof structure 10c of the present embodiment does not require a process of attaching the weight 26 to the film 16 unlike the soundproof structure 10b of the third embodiment, and as described above, compression molding, injection molding, imprinting, It can be manufactured by a simple process such as a cutting process and a processing method using a three-dimensional shape forming (3D) printer.
  • 3D three-dimensional shape forming
  • FIG. 7 shows the result of simulating the sound insulation performance when a plane wave is incident on the single soundproof cell 18c of this embodiment by the finite element method (FEM) described later.
  • the soundproof structure 10c of the member in this simulation is a circle having a radius (R) of the hole 12 of the frame 14 of 5 mm, the thickness (H) of the frame 14 having the hole 12 is 3 mm, and the width (W) is 3 mm.
  • the film 16 covering the hole 12 has a thickness (t) of 100 ⁇ m, the weight 26 has a radius (R ′) of 2 mm, and a thickness of 3 mm. , PMMA.
  • the soundproof structure 10c of this embodiment as shown in FIG. 7, there is a resonance frequency at 447 Hz, and a first shielding peak with high shielding performance exists at 1413 Hz on the higher frequency side than the resonance frequency.
  • the resonance frequency and the frequency of the first shielding peak show the resonance frequency and the frequency of the first shielding peak when the radius (R ′ ⁇ m) of the weight 26 and the radius (Rmm) of the hole 12 are changed.
  • the resonance frequency and the frequency of the first shielding peak can be controlled by changing the radius (R ′) of the weight 26 and the radius (R) of the hole 12.
  • the specific frequency band required can be selectively set by appropriately setting the radius (R ′) of the weight 26, the radius (R) of the hole 12, and the like. The sound can be insulated and soundproofed.
  • FIG. 9A is a perspective view schematically showing an example of a soundproof structure according to Embodiment 5 of the present invention
  • FIG. 9B is a schematic partial sectional view of the soundproof structure shown in FIG. 9A. is there.
  • the soundproofing structure 10d of this embodiment shown in the figure has two soundproofing cells 18d each having a frame 14 having a hole 12, a film 16 fixed to the frame 14, and a through hole 28 drilled in the film 16. It has a dimensionally arranged structure.
  • the soundproof structure 10d shown in FIGS. 9A and 9B is the same as the soundproof structure 10 shown in FIGS. 1A and 1B, except that the through-hole 28 is formed in the membrane 16. Therefore, the description of the same configuration is omitted.
  • the through-hole 28 is formed in the film 16, so that the soundproof structure 10 of the first embodiment shown in FIGS. 1A and 1B and the soundproof structure of the second embodiment shown in FIG.
  • the controllability of the sound insulation performance can be improved as compared with the soundproof structure having no through hole as in the structure 10a. That is, the through hole 28 can control the frequency and the sound insulation property of the first sound insulation peak by changing the diameter thereof.
  • the soundproof structure 10d of the present embodiment does not need to add the weight 24 or 26 unlike the soundproof structures 10b and 10c of the third and fourth embodiments, so that a lighter soundproof structure can be obtained.
  • the shape of the through hole 28 is not limited to the circular shape in the illustrated example, and may be the various shapes described above, similar to the shape of the hole 12 of the frame 14, and thus the shape of the film 16. Is preferably the same. Further, the positions where the through holes 28 are provided in the film 16 corresponding to the holes 12 may be in or between the soundproof cells 18d or the films 16 in all the through holes 28, or at least some of the through holes. 28 may be drilled at any position other than the center. That is, simply by changing the drilling position of the through hole 28, the sound insulation characteristic of the soundproof structure 10d of the present invention does not change. In the present embodiment, one through hole 28 may be provided in one film 16 as shown in the drawing, or a plurality (two or more) may be provided in one film 16. Instead of changing the diameter of the through-hole 28, the number of the through-holes 28 provided in one film 16 may be changed to control the frequency and the sound insulation property of the first sound insulation peak.
  • the equivalent circle diameter may be obtained from the total area of the plurality of through holes 28 and used as a size corresponding to one through hole.
  • the area ratio between the total area of the plurality of through-holes 28 and the area of the film 16 corresponding to the hole 12 is obtained, and the area ratio of the through-holes 28, that is, the opening ratio, determines the size of the through-holes 28.
  • the soundproof structure 10d is preferably composed of one through hole 28 in each soundproof cell 18d. The reason is that, when the aperture ratio is constant, the ease of passage of air as wind is greater when one through hole 28 is large and the viscosity at the boundary does not work greatly.
  • the sound insulation characteristics of the soundproof structure 10d of the present invention are the sound insulation characteristics corresponding to the total area of the plurality of through holes 28, that is, the corresponding sound insulation characteristics.
  • the corresponding sound insulation peak is shown at the peak frequency. Accordingly, the total area of the plurality of through holes 28 in one soundproof cell 18d (or film 16) is equal to the area of the through hole 28 having only one in the other soundproof cell 18d (or film 16).
  • the present invention is not limited to this.
  • the aperture ratio of the through holes 28 in the soundproof cell 18d (the area ratio of the through holes 28 to the area of the film 16 covering the hole 12 (the ratio of the total area of all the through holes 28) is the same)
  • the same soundproof structure 10 is obtained with one through hole 28 and a plurality of through holes 28, a soundproof structure in various frequency bands can be produced even if it is fixed to a certain size of the through hole 28.
  • the aperture ratio (area ratio) of the through hole 28 in the soundproof cell 18d is not particularly limited, and may be set according to the sound insulation frequency band that should be selectively sound insulation. % To 70% is preferable, 0.000005% to 5% is more preferable, and 0.00001% to 30% is preferable.
  • the aperture ratio of the through hole 28 within the above range, it is possible to determine the sound insulation peak frequency and the transmission loss of the sound insulation peak, which are the center of the sound insulation frequency band to be selectively insulated.
  • the soundproof structure 10d of this embodiment preferably has a plurality of through holes 28 of the same size in one soundproof cell 18d from the viewpoint of manufacturability. That is, it is preferable to drill a plurality of through holes 28 of the same size in the film 16 of each soundproof cell 18d. Furthermore, in the soundproof structure 10d, it is preferable that one through hole 28 of all the soundproof cells 18d is a hole of the same size.
  • the through hole 28 is preferably drilled by a processing method that absorbs energy, for example, laser processing, or is preferably drilled by a mechanical processing method by physical contact, for example, punching or needle processing. . Therefore, if a plurality of through holes 28 in one soundproof cell 18d or one or a plurality of through holes 28 in all soundproof cells 18d have the same size, holes are formed by laser processing, punching, or needle processing. When drilling, it is possible to continuously drill holes without changing the setting of the processing apparatus and the processing strength.
  • the size (size) of the through hole 28 in the soundproof cell 18d (or film 16) may be different for each soundproof cell 18d (or film 16).
  • the corresponding sound insulation peak is shown in.
  • 70% or more of the through holes 28 of each soundproof cell 18d of the soundproof structure 10 of the present invention are configured by through holes of the same size.
  • the size of the through hole 28 may be any size as long as it can be appropriately drilled by the above-described processing method, and is not particularly limited, but needs to be smaller than the size of the film 16 that is the size of the hole 12.
  • the size of the through hole 28 is, on the lower limit side, from the viewpoint of manufacturing suitability such as laser processing accuracy such as laser aperture accuracy, processing accuracy such as punching processing or needle processing, and ease of processing. It is preferably 2 ⁇ m or more, more preferably 5 ⁇ m or more, and most preferably 10 ⁇ m or more.
  • the size of the frame 14 is usually on the order of mm, and the size of the through hole 28 can be set to the order of ⁇ m.
  • the upper limit value of the size of the through hole 28 does not exceed the size of the frame 14, but if it exceeds, the upper limit value of the size of the through hole 28 may be set equal to or smaller than the size of the frame 14.
  • the size of the through hole 28 is preferably represented by an average size when different sizes are included in the plurality of films 16.
  • FIG. 10 shows the result of simulating the sound insulation performance when a plane wave is incident on the single soundproof cell 18d of this embodiment by the finite element method (FEM) described later.
  • the soundproof structure 10d of the member in this simulation is a circle having a radius (R) of the hole 12 of the frame 14 of 5 mm, the thickness (H) of the frame 14 having the hole 12 is 3 mm, and the width (W) is 3 mm.
  • the film 16 covering the hole 12 has a thickness (t) of 100 ⁇ m, and a soundproof cell 18d in which the radius of the through hole 28 formed in the center of the film 16 is 20 ⁇ m. , PMMA.
  • there is a resonance frequency at 3162 Hz there is a resonance frequency at 3162 Hz, and a first shielding peak with high shielding performance exists at 562 Hz on the lower frequency side than the resonance frequency. .
  • FIG. 11A and 11B show the resonance frequency and the frequency of the first shielding peak when the radius ( ⁇ m) of the through hole 28 and the material of the soundproof member are changed.
  • the resonance frequency varies depending on the material of the soundproof member, but if the material of the soundproof member is the same, even if the radius of the through hole 28 is changed, there is almost no change in the resonance frequency. can not see.
  • FIG. 11 (B) the difference in the first shielding peak frequency due to the difference in the material of the soundproofing member is not so large, but the first shielding peak frequency varies greatly according to the radius of the through hole 28. I understand that.
  • the specific frequency band required is selectively sound-insulated, Can be soundproofed.
  • the resonance frequency is determined by the structure composed of the frame 14 and the film 16, and the primary shielding peak frequency at which the transmission loss reaches a peak is the structure composed of the frame 14 and the film 16. It depends on the through-hole 28 drilled in the membrane 16. Therefore, in the soundproof structure 10d, the resonance frequency is determined by the structure composed of the frame 14 and the film 16, and therefore has substantially the same value regardless of the presence or absence of the through hole 28 drilled in the film 16. Further, in the soundproof structure 10d, since the through-hole 28 is formed in the film 16, the sound wave is shielded so that the transmission loss reaches a peak (maximum) at the primary shielding peak frequency lower than the resonance frequency. A peak appears.
  • the soundproofing structure 10d selectively prevents sound in a certain frequency band centered on the primary shielding peak frequency. be able to.
  • the size of the frame 14 is equal to or smaller than the wavelength size corresponding to the primary shielding peak frequency in order to prevent sound leakage due to diffraction at the shielding peak of the soundproof cell 18d by the through hole 28 provided in the film 16. It is preferable.
  • the natural vibration mode is obtained on the high frequency side as much as possible. It is important, especially in practical use. Therefore, it is preferable to increase the thickness of the film 16, to increase the Young's modulus of the material of the film 16, and to further reduce the size of the frame 14, and hence the size of the film 16. That is, in the present embodiment, these preferable conditions are also important.
  • the soundproof structure 10d according to the present embodiment complies with the rigidity law, and since the sound wave is shielded at a frequency lower than the resonance frequency of the film 16 fixed to the frame 14, the resonance frequency of the film 16 is in the above-described range. It is preferable to do this.
  • the soundproof structure of the present embodiment is configured as described above, it enables low-frequency shielding, which has been difficult in the conventional soundproof structure, and further prevents noise at various frequencies from low frequencies to frequencies exceeding 1000 Hz. It also has a feature that a structure that strongly insulates the sound can be designed.
  • the soundproof structure of the present embodiment is a sound insulation principle that does not depend on the mass (mass law) of the structure, it is possible to realize a very light and thin sound insulation structure compared to the conventional soundproof structure.
  • the structure can also be applied to a soundproofing object for which sufficient sound insulation is difficult.
  • the soundproof structure of the present embodiment does not require a weight as in the technique described in Patent Document 2 and the soundproof structures of the third and fourth embodiments of the present invention, and can be manufactured by simply providing a through hole in the film.
  • a sound insulation structure having high robustness as a sound insulation material. That is, the soundproof structure of the present embodiment has the following characteristics compared to the technique described in Patent Document 2 and the soundproof structures of Embodiments 3 and 4 of the present invention. 1. Since a weight that was a cause of increasing the mass is not necessary, a lighter sound insulation structure can be realized. 2. Since the through-hole can be formed in the film at high speed and easily by laser processing or punch through-hole, it has suitability for fabrication. 3.
  • the soundproof structures of the first to fifth embodiments of the present invention are basically configured as described above.
  • the method for producing a soundproof structure according to the sixth embodiment of the present invention is a method for producing the soundproof structure according to the first, second, fourth, and fifth embodiments of the present invention, and a mold in which the shape of the soundproof structure is dug.
  • This is a method for producing a soundproof structure by pouring a metal material such as aluminum or a resin material such as acrylic and compression molding.
  • FIGS. 12A, 12B, and 12C schematically illustrate an example of each step of the method for producing the soundproof structure of the sixth embodiment of the present invention for manufacturing the soundproof structure of the first embodiment of the present invention. It is a fragmentary sectional view shown.
  • thermosetting plastic is given as a representative example of the material of the frame 14 and the film 16 of the soundproof structure 10 of the first embodiment, and a method for producing the soundproof structure 10 from a melted thermosetting plastic by compression molding is representative. This will be described as an example.
  • a mold 30 and a lid 32 are prepared, and the mold 30 and the lid 32 are heated.
  • plastic a molten thermosetting plastic (hereinafter simply referred to as plastic) 34 into the heated mold 30, as shown in FIG. Press.
  • the thickness of the film 16 is controlled by the pressing amount of the lid 32.
  • the mold 30 is cooled in a state in which the lid 32 is pressed, and after the plastic 34 is cured, the lid 32 is removed from the plastic 34 and the plastic is cured from the mold 30 as shown in FIG.
  • the member of the soundproof structure 10 of Embodiment 1 is taken out.
  • the manufacturing method of the soundproof structure of this embodiment is preferable for mass production.
  • the soundproof structures 10a, 10c and 10d of the second, fourth and fifth embodiments of the present invention can be changed by changing the shapes of the mold 30 and the lid 32, of course.
  • the soundproof member composed of the frame 14 and the film 16 before the weight 24 of the soundproof structure 10b of Embodiment 3 is bonded and fixed, or the frame 14 before drilling the through hole 28 of the soundproof structure 10d of Embodiment 5 of the present invention and A soundproof member made of the film 16 can also be produced.
  • the method using a mold may be not only compression molding but also injection molding.
  • the laser is applied to each film 16 of the plurality of soundproof cells 18d.
  • One or more through-holes 28 are respectively drilled by a machining method that absorbs energy such as machining, or a machining method by physical contact such as punching or needle machining, and the through-holes 28 are formed in each soundproof cell 18. .
  • the soundproof structure 10d according to the fifth embodiment of the present invention can be manufactured.
  • a method for producing a soundproof structure according to a seventh embodiment of the present invention is a method for manufacturing the soundproof structure according to the first, second, fourth, and fifth embodiments of the present invention, and the shape of the soundproof structure is formed as a member by imprint molding. It is a method of forming a soundproof structure by forming and curing a member with heat or light.
  • FIG. 13: is a fragmentary sectional view which shows typically an example of the manufacturing method of the soundproof structure of Embodiment 7 of this invention for manufacturing the soundproof structure of Embodiment 5 of this invention.
  • an ultraviolet (UV) curable resin is given as a representative example of the material of the frame 14 and the film 16 of the soundproof structure 10d, and the soundproof structure 10d is produced by imprint molding from a plate member of the UV curable resin. Will be described as a representative example.
  • the structure of the soundproof structure 10 d is transferred to the plate-like UV curable resin 36 flowing from a roll (not shown) by the forming size 40 of the forming size roll 38. Thereafter, the UV curable resin 36 to which the structure of the soundproof structure 10d is transferred is cured by the UV lamp 42, and the soundproof structure 10d of the fifth embodiment is manufactured.
  • the method for producing a soundproof structure according to this embodiment is preferable for mass production because the soundproof structure can be produced by roll-to-roll.
  • the soundproof structure and the soundproof member of other embodiments of the present invention are changed by changing the shape of the shaped stamp 40 of the shaped roll 38 and the like in the sixth embodiment. It can also be produced.
  • a method for producing a soundproof structure according to an eighth embodiment of the present invention is a method for manufacturing the soundproof structure according to the first, second, fourth, and fifth embodiments of the present invention, and the soundproof member according to the third embodiment, for example.
  • the production method of the soundproof structure of this embodiment is not suitable for mass production of the soundproof structure, but is preferable in multi-shape small lot production.
  • a method for producing a soundproof structure according to a ninth embodiment of the present invention is a method for producing the soundproof structure according to the first, second, fourth, and fifth embodiments of the present invention, and the soundproof member according to the third embodiment. It is a method of forming a soundproof structure or the above soundproofing member by a processing method using a three-dimensional shape forming (3D) printer, that is, by discharging molten resin from a 3D printer.
  • the production method of the soundproof structure of this embodiment is not suitable for mass production of the soundproof structure, but is preferable in multi-shape small lot production.
  • the method for producing a soundproof structure of the present invention is basically configured as described above.
  • a method of simulating the sound insulation performance when a plane wave is incident on a single soundproof cell having a soundproof structure that can be performed in the present invention by the finite element method (FEM) will be described. Since the system of the soundproof structure of the present invention is an interaction system of membrane vibration and sound waves in the air, analysis was performed using a coupled analysis of sound and vibration. Specifically, the design was performed using an acoustic module of COMSOL ver5.0 which is analysis software of the finite element method. First, the resonance frequency was obtained by natural vibration analysis. Next, acoustic structure coupling analysis by frequency sweep was performed in the boundary of the periodic structure, and transmission loss at each frequency with respect to the sound wave incident from the front was obtained. Based on this design, the shape and material of the sample were determined. The shielding peak frequency in the experimental result agrees well with the prediction from the simulation.
  • FEM finite element method
  • an acoustic structure coupled analysis simulation of the soundproof structure 10d of Embodiment 5 of the present invention was performed, and the correspondence between the primary shielding peak frequency (hereinafter also simply referred to as shielding peak frequency) and each physical property was obtained.
  • the thickness t ( ⁇ m) of the film 16, the size (or radius) R (mm) of the hole 12, the Young's modulus E (GPa) of the film, and the equivalent circle radius r ( ⁇ m) of the through hole 28 are changed.
  • the transmission loss at each frequency with respect to the sound wave was obtained, and the shielding peak frequency was obtained. As shown in FIG.
  • the inventors of the present invention calculated that the shielding peak frequency is approximately proportional to ⁇ (E) * (t 1.2 ) * (ln (r) ⁇ e) / (R 2.8 ). I found out. Therefore, it was confirmed that the shielding peak frequency can be predicted by expressing the parameter A by the following formula (1). It has also been found that the parameter A does not substantially depend on the density of the film 16 and the Poisson's ratio.
  • A ⁇ (E) * (t 1.2 ) * (ln (r) ⁇ e) / (R 2.8 ) (1)
  • e indicates the number of Napiers
  • ln (x) is the logarithm of x with e as the base.
  • the circle equivalent radius r is obtained from the total area of the plurality of openings.
  • FIG. 14 is obtained from the result of the simulation at the design stage described above.
  • the shielding peak frequency is a main fraction less than or equal to the resonance frequency, so that the shielding peak frequency corresponds to a plurality of values between 10 Hz and 100,000 Hz.
  • Table 1 shows the values of the parameter A.
  • the parameter A corresponds to the resonance frequency, in the present invention, it is preferably 0.07 or more and 759.1 or less, and preferably 0.141 to 151.82. More preferably, it is 0.282 to 121.46, still more preferably 0.705 to 91.092.
  • the shielding peak frequency can be determined in the soundproof structure of the present invention, and the sound in a certain frequency band centered on the shielding peak frequency is selectively insulated. be able to.
  • this parameter A it is possible to set the soundproof structure of the present invention having a shielding peak frequency that is the center of a frequency band to be selectively sound-insulated.
  • the correspondence between the resonance frequency and each physical property of the soundproof structure 10d according to the fifth embodiment of the present invention was obtained by taking advantage of the characteristics of the simulation that can freely change the material characteristics and the film thickness.
  • parameter B the thickness t (m) of the film 16, the size (or radius) R (m) of the hole 12, the Young's modulus E (GPa) of the film, and the density d (kg / m 3 ) of the film are changed.
  • the natural vibration was obtained.
  • the present inventors have found that the resonance frequency f_resonance is approximately proportional to t / R 2 * ⁇ (E / d) by this calculation.
  • the equivalent circle radius R (m) of the soundproof cell 18, the thickness t (m) of the film 16, the Young's modulus E (Pa) of the film 16, and the density d (kg) of the film 16 / M 3 ) is normalized by the parameter B ( ⁇ m)
  • the point representing the relationship between the parameter B and the resonance frequency (Hz) of the soundproof structure 10 on a two-dimensional (xy) coordinate is an approximately linear expression. It is expressed by the above formula (3) that can be considered as follows, and it can be seen that all points are on substantially the same straight line.
  • Table 2 shows values of the parameter B with respect to a plurality of values of the resonance frequency between 10 Hz and 100,000 Hz.
  • the parameter B corresponds to the resonance frequency, and in the present invention, it is preferably 15.47 or more and 235010 or less, more preferably 31.94 to 43893, 65 More preferably, it is .92 to 34602, and most preferably 171.79 to 25615.
  • the resonance frequency that is the upper limit on the high frequency side of the shielding peak frequency in the soundproof structure of the present invention can be determined, and the center of the frequency band to be selectively sound-insulated
  • the shielding peak frequency can be determined.
  • this parameter B it is possible to set the soundproof structure of the present invention having a resonance frequency that can have a shielding peak frequency that is the center of a frequency band to be selectively sound-insulated.
  • the acoustic characteristics were measured by the transfer function method using four microphones in a self-made aluminum acoustic tube.
  • This method conforms to “ASTM E2611-09: Standard Test Test Method Measurement for Normal Normal Incidence Sound Transmission Transmission of Acoustics Materials Based on Transfer Matrix Method.
  • As the acoustic tube for example, a tube having the same measurement principle as that of WinZac manufactured by Nittobo Acoustic Engineering Co., Ltd. was used. With this method, sound transmission loss can be measured in a wide spectral band.
  • the soundproof structure of the present invention was placed at the measurement site of the acoustic tube, and the sound transmission loss was measured in the range of 100 Hz to 10000 Hz.
  • the soundproof structure of Embodiment 5 of the present invention is a soundproof structure having a plurality of soundproof cells arranged two-dimensionally, and each of the plurality of soundproof cells has a frame having a through-opening through which sound is transmitted. And an oscillating membrane fixed to the frame and an opening made of one or more through holes perforated in the membrane.
  • the frame and the membrane are made of the same material and are integrally formed.
  • the soundproof structure has a primary shielding peak frequency that is determined due to the openings of the plurality of soundproof cells and has a maximum transmission loss on the lower frequency side than the resonance frequency of the films of the plurality of soundproof cells. It is characterized by selectively preventing sound in a certain frequency band centered on the primary shielding peak frequency.
  • the resonance frequency is determined by the geometric form of the frame of the first plurality of soundproof cells and the rigidity of the film of the plurality of soundproof cells
  • the primary shielding peak frequency is the opening of the plurality of soundproof cells. It is preferable to be determined according to the area.
  • the resonance frequency is determined by the shape and size of the frames of the plurality of soundproof cells and the thickness and flexibility of the films of the plurality of soundproof cells, and the primary shielding peak frequency is the opening of the plurality of soundproof cells. It is preferable to be determined according to the average area ratio.
  • the resonance frequency is preferably included in the range of 10 Hz to 100,000 Hz.
  • the parameter B represented by 1) is 0.07 or more and 759.1 or less.
  • B ⁇ (E) * (t 1.2 ) * (ln (r) ⁇ e) / (R 2.8 ) (1)
  • e indicates the number of Napiers
  • ln (x) is the logarithm of x with e as the base.
  • the parameter A represented by 2) is 15.47 or more and 235010 or less.
  • the opening part of a some soundproof cell is comprised by one through-hole.
  • the opening part of a some soundproof cell is comprised by the several through-hole of the same size.
  • 70% or more of the openings of the plurality of soundproof cells are constituted by through holes of the same size.
  • the size of the 1 or more through-hole of the opening part of a some soundproof cell is 2 micrometers or more.
  • the average size of the frame of a some soundproof cell is below the wavelength size corresponding to a shielding peak frequency.
  • one or more through-holes of the openings of the plurality of soundproof cells are through-holes formed by a processing method that absorbs energy, and the processing method that absorbs energy is laser processing. Is preferred. Further, the one or more through holes in the openings of the plurality of soundproof cells are preferably through holes formed by a machining method using physical contact, and the machining method is punching or needle processing. It is preferable.
  • the membrane is preferably impermeable to air. Moreover, it is preferable that one through-hole of the opening of the soundproof cell is provided at the center of the film.
  • the membrane is preferably made of a flexible elastic material.
  • the frame of a some soundproof cell is comprised by the one frame body which covers a some soundproof cell.
  • membrane of a some soundproof cell is comprised by the sheet-like film body of 1 sheet which covers a some soundproof cell.
  • the method for producing a soundproof structure is a processing method for absorbing energy in one or more through-holes of the openings of a plurality of soundproof cells when producing the soundproof structure of the fifth embodiment, Or, it is characterized by being drilled by a machining method by physical contact.
  • the processing method which absorbs energy is laser processing, and the machining method is punching or needle processing.
  • Embodiment 5 of the present invention it is possible to extremely strongly shield any target frequency component by providing a very small through hole in the film portion of the film structure and the rigidity law shielding structure of the frame. Further, according to the present embodiment, it is generally difficult to shield with a thin and light structure, whether it is a mass law or a rigidity law, and a large sound insulation can be performed even in the vicinity of 1000 Hz, which is a region that can be heard loudly by human ears. it can. Moreover, according to this embodiment, a strong sound-insulating structure can be realized simply by opening a through hole in the membrane.
  • a lighter sound insulation structure can be realized because the weight, which is a factor that increases the mass, is not required for the acoustic attenuation panel and structure described in Patent Document 2.
  • the presence of the through hole makes it possible to realize a structure in which the membrane has air permeability, that is, a structure that shields sound while passing wind or heat.
  • the through hole can be formed in the film at high speed and easily by laser processing and punch through hole processing, so that it has suitability for manufacture.
  • since the sound insulation characteristics hardly depend on the position and shape of the through hole, there is an advantage that the stability is high in the production.

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Abstract

 1以上の防音セルを有する防音構造であって、その1以上の防音セルの各々が、孔部を持つ枠と、孔部を覆うように枠に固定された振動可能な膜と、膜に穿孔された1以上の貫通孔と、を備え、枠の孔部の両方の端部は、共に閉塞されておらず、枠と膜とが、同じ材質からなり、一体的に形成されていることにより、環境変化や経時に対する耐性が高まり安定した防音性を得ることができることに加え、枠への膜の均一接着、貼り付け等の製造上の問題も回避することができる防音構造、および防音構造の作製方法を提供する。

Description

防音構造、および防音構造の作製方法
 本発明は、防音構造、および防音構造の作製方法に係り、詳しくは、枠と、枠に固定された膜とが一体的に形成された防音セルが1つ、または2次元的に配置された複数からなり、ターゲットとなる周波数の音を選択的に強く遮蔽するための防音構造、およびこのような防音構造を作製するための防音構造の作製方法に関する。
 一般的な遮音材は、質量が重ければ重いほど音を良く遮蔽するために、良好な遮音効果を得るために、遮音材自体が大きく重くなってしまう。一方、特に、低周波成分の音を遮蔽することは困難である。一般に、この領域は、質量則と呼ばれ周波数が2倍になると遮蔽が6dB大きくなることが知られている。
 このように、従来のほとんどの防音構造は、構造の質量で遮音を行っていたために大きく重くなりまた低周波の遮蔽が困難という欠点があった。
 これに対し、シートやフィルムに枠を張り合わせることで部材の剛性を高めた防音構造が報告されている(特許文献1および2参照)。この構造により、従来よりも軽量かつ薄い防音部材による防音構造を実現することができる。
 特許文献1および2に開示の防音構造の場合、遮音の原理が上記質量則と異なる剛性則となるため薄い構造でも低周波成分をより遮蔽できる。この領域は、剛性則と呼ばれ、枠部分で膜振動が固定されることによって遮音がなされる。
 特許文献1においては、貫通開口が形成された枠体と、該貫通開口の一方の開口を覆う吸音材を有し、吸音材の貯蔵弾性率が特定の範囲である吸音体が開示されている(要約、請求項1、段落[0005]~[0007]、[0034]等参照)。なお、吸音材の貯蔵弾性率は、吸音により吸音材に生じたエネルギのうち内部に保存する成分を意味する。
 特許文献1では、枠体としては軽量化の点からは樹脂などの比重の低い材料が好ましいとされ(段落[0019]参照)、実施例ではアクリル樹脂が用いられ(段落[0030]参照)、吸音材としては熱可塑性樹脂を用いることができるとされ(段落[0022]参照)、実施例では配合の材料を樹脂又は樹脂とフィラーの混合物とする吸音材を用いることにより(段落[0030]~[0034]参照)、吸音体の大型化を招くことなく、低周波領域において高度な吸音効果を達成することができるとしている。
 また、特許文献2には、複数の個々のセルに分割された、音響的に透過性のある2次元の剛性フレームと、剛性フレームに固定されたフレキシブルな材料のシートと、複数の錘と、を具備する音響減衰パネルであって、複数の個々のセルは、大体2次元セルであり、各錘は、各セルにそれぞれ錘が設けられるようにフレキシブルな材料のシートに固定され、音響減衰パネルの共鳴周波数は、個々の各セルの2次元形状、フレキシブルな材料の柔軟性、およびその上の各錘によって定義される音響減衰パネル、および音響減衰構造が開示されている(請求項1、12、および15、図4、第4欄等参照)。
 特許文献1では、剛性フレームとしては支持体となる材料で、十分に剛性があり、軽量であることが好ましい点からアルミニウムまたはプラスチックのような材料が用いられ、フレキシブルな材料としてはゴム、またはナイロンのような材料等の弾性材料のような任意の適切なソフトな材料が用いられ、非常に薄く、軽量で、低周波数で遮音できる音響減衰パネルを、容易、かつ廉価に作製できる(第5欄第65行~第6欄第5行参照)としている。
特許第4832245号公報 米国特許第7395898号公報(対応日本特許公開:特開2005-250474号公報参照)
 ところで、特許文献1および2に開示された従来の膜状防音部材からなる防音構造は、材質の異なる膜と枠を接着材により貼り合せた構造となっている。
 しかしながら、このような構成では、それら3つの物性(熱膨張率、剛性など)の差により、環境変化や経時劣化よる枠と膜の剥がれ、および防音特性の変化が生じてしまうという問題があった。
 また、一般に、製造上においても、細い枠上に接着層を均一に塗布し、その上に膜を均一に接着し張り付けることは難度が高い作業であるため、防音構造の製造上においても接着剤による膜と枠の固定は好ましくないという問題があった。
 本発明の目的は、上記従来技術の問題点を克服するものであって、膜と枠を同じ材料とし、一体形成することにより、環境変化や経時に対する耐性が高まり安定した防音性を得ることができることに加え、枠への膜の均一接着、貼り付け等の製造上の問題も回避することができる防音構造、および防音構造の作製方法を提供することにある。
 本発明の他の目的は、軽量で薄く、その貫通孔の位置および形状に遮蔽の周波数および大きさ等の遮音特性が依存することなく、遮音材としてのロバスト性が高く、かつ安定性があり、通気性があり、風および熱を通すことができ、熱がこもることが無く、機器、自動車、および一般家庭の用途に適し、作製適性に優れた防音構造、このような防音構造を確実、かつ容易に作製することができる防音構造の作製方法を提供することにある。
 上記目的を達成するために、本発明の防音構造は、1以上の防音セルを有する防音構造であって、1以上の防音セルの各々は、孔部を持つ枠と、孔部を覆うように枠に固定された振動可能な膜と、膜に穿孔された1以上の貫通孔と、を備え、枠の孔部の両方の端部は、共に閉塞されておらず、枠と膜とは、同じ材質からなり、一体的に形成されていることを特徴とする。
 ここで、1以上の防音セルは、2次元的に配置された複数の防音セルであることが好ましい。
 また、さらに、膜に配置された錘を有することが好ましく、また、錘は、膜と同じ材質からなり、一体的に形成されていることが好ましい。
 また、さらに、防音構造は、1以上の防音セルの膜の共振動周波数より低周波側に、1以上の防音セルの開口部に起因して定まり、かつ透過損失が極大となる遮蔽ピーク周波数を有し、遮蔽ピーク周波数を中心とする一定の周波数帯域の音を選択的に防音することが好ましい。
 上記目的を達成するために、本発明の防音構造の作製方法は、上記防音構造を作製するに際し、圧縮成形または射出成形、インプリント、削り出し加工、および3次元形状形成(3D)プリンタのいずれかにより、枠と膜とを一体成形し、膜に1以上の貫通孔を穿孔することを特徴とする。
 ここで、膜に錘を設けることが好ましく、また、膜に錘を一体成形することが好ましい。
 また、1以上の防音セルの膜に1以上の貫通孔を、各防音セルの膜に、エネルギを吸収する加工方法、又は物理的接触による機械加工方法によって穿孔することが好ましい。
 本発明によれば、膜と枠を同じ材料とし、一体形成することにより、環境変化や経時に対する耐性が高まり安定した防音性を得ることができることに加え、枠への膜の均一接着、貼り付け等の製造上の問題も回避することができる。
 また、本発明によれば、膜に1以上の貫通孔を穿孔することにより、軽量で薄く、その貫通孔の位置および形状に遮蔽の周波数および大きさ等の遮音特性が依存することなく、遮音材としてのロバスト性が高く、かつ安定性があり、通気性があり、風および熱を通すことができ、熱がこもることが無く、機器、自動車、および一般家庭の用途に適し、作製適性に優れた防音構造を提供することができる。
 また、本発明によれば、このような防音構造を確実、かつ容易に作製することができる。
(A)は、本発明の実施形態1に係る防音構造の一例を模式的に示す斜視図、(B)は、(A)に示す防音構造の模式的部分断面図である。 図1(A)および(B)に示す防音構造の周波数に対する透過損失遮音特性を示すグラフである。 (A)および(B)は、それぞれ図1(A)および(B)に示す防音構造の孔部半径に対する共振周波数および第1遮蔽ピーク周波数を示すグラフである。 本発明の実施形態2に係る防音構造の一例を模式的に示す部分断面図である。 (A)は、本発明の実施形態3に係る防音構造の一例を模式的に示す斜視図、(B)は、(A)に示す防音構造の模式的部分断面図である。 (A)は、本発明の実施形態4に係る防音構造の一例を模式的に示す斜視図、(B)は、(A)に示す防音構造の模式的部分断面図である。 図6(A)および(B)に示す防音構造の周波数に対する透過損失遮音特性を示すグラフである。 (A)および(B)は、それぞれ図6(A)および(B)に示す防音構造の錘半径に対する共振周波数および第1遮蔽ピーク周波数を示すグラフである。 (A)は、本発明の実施形態5に係る防音構造の一例を模式的に示す斜視図、(B)は、(A)に示す防音構造の模式的部分断面図である。 図9(A)および(B)に示す防音構造の周波数に対する透過損失遮音特性を示すグラフである。 (A)および(B)は、それぞれ図9(A)および(B)に示す防音構造の貫通孔半径に対する共振周波数および第1次遮蔽ピーク周波数を示すグラフである。 (A)、(B)および(C)は、本発明の実施形態6に係る防音構造の作製方法の各工程の一例を模式的に示す部分断面図である。 本発明の実施形態7に係る防音構造の作製方法の一例を模式的に示す部分断面図である。 本発明の防音構造のパラメータAに対する第1次遮蔽ピーク周波数を示すグラフである。 本発明の防音構造のパラメータBに対する共振周波数を示すグラフである。
 以下に、本発明に係る防音構造、および防音構造の作製方法を添付の図面に示す好適実施形態を参照して詳細に説明する。
 まず、本発明に係る防音構造について説明する。
(実施形態1)
 図1(A)は、本発明の実施形態1に係る防音構造の一例を模式的に示す斜視図であり、図1(B)は、図1(A)に示す防音構造の模式的断面図である。
 図1(A)および(B)に示す本実施形態の防音構造10は、孔部12を持つ枠14と、孔部12を覆うように枠14に固定された振動可能な膜16と、を持つ防音セル18が2次元的に配置された構造を有する。
 この防音構造10においては、枠14と膜16とは、同じ材質からなり、一体的に形成されている。
 図示例の防音構造10は、複数、即ち12個の防音セル18によって構成されるものであるが、本発明はこれに限定されず、1つの枠14と、1つの膜16と、1以上の貫通孔とからなる1つの防音セル18によって構成されるものであっても良い。
 図示例の防音構造10においては、一定の厚みの四角形状の板状防音部材20に複数(12)の孔部12が設けられており、各防音セル18の枠14は、各孔部12を囲む部分によって構成される。
 枠14は、孔部12を環状に囲むように形成され、孔部12を覆うように膜16を固定し、かつ支持するためのもので、この枠14に固定された膜16の膜振動の節となるものである。
 したがって、複数の膜16の各々は、各孔部12の開放端と逆側に閉止端として形成される。
 なお、図示例では、複数の枠14は、1つの枠体として構成され、この枠体は、複数の孔部12及び複数の膜16を除く板状防音部材20によって構成される。
 このように、防音構造10は、複数の孔部12と複数の膜16とが一体となった構造を有する。
 なお、枠14は、膜16の全周を抑えることができるように膜16を固定できる閉じた連続した形状であることが好ましいが、本発明は、これに限定されず、枠14が、これに固定された膜16の膜振動の節となるものであれば、一部が切断され、不連続な形状であっても良い。即ち、枠14の役割は、膜16を固定し支持して膜振動を制御することにあるため、枠14に小さな切れ目が入っていても、極わずかに接着していない部位が存在していても効果を発揮する。
 また、枠14の孔部12の形状は、平面形状で、図1に示す例では円形であるが、本発明においては、特に制限的ではなく、例えば、長方形、ひし形、又は平行四辺形等の他の四角形、正三角形、2等辺三角形、又は直角三角形等の三角形、正五角形、又は正六角形等の正多角形を含む多角形、若しくは楕円形等であっても良いし、不定形であっても良い。
 また、枠14のサイズは、平面視のサイズであり、その孔部12のサイズとして定義できるので、以下では、孔部12のサイズとするが、図1(A)に示す円形または正方形のような正多角形の場合には、その中心を通る対向する辺間の距離、又は円相当直径と定義することができ、多角形、楕円又は不定形の場合には、円相当直径と定義することができる。本発明において、円相当直径および半径とは、それぞれ面積の等しい円に換算した時の直径および半径である。
 なお、本実施形態の防音構造10において、枠14の孔部12のサイズは、全ての孔部12おいて、一定であっても良いが、異なるサイズ(形状が異なる場合も含む)の枠が含まれていても良く、この場合には、孔部12のサイズとして、孔部12の平均サイズを用いればよい。
 このような枠14の孔部12のサイズは、特に制限的ではなく、本発明の防音構造10が防音のために適用される防音対象物、例えば、複写機、送風機、空調機器、換気扇、ポンプ類、発電機、ダクト、その他にも塗布機や回転機、搬送機など音を発するさまざまな種類の製造機器等の産業用機器、自動車、電車、航空機等の輸送用機器、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、テレビジョン、コピー機、電子レンジ、ゲーム機、エアコン、扇風機、PC、掃除機、空気清浄機等の一般家庭用機器などに応じて設定すればよい。
 また、この防音構造10自体をパーティションのように用いて、複数の騒音源からの音を遮る用途に用いることもできる。この場合も、枠14のサイズは対象となる騒音の周波数から選択することができる。
 例えば、図1(B)に示す孔部12のサイズRは、特に制限的ではないが、例えば、0.5mm~200mmであることが好ましく、1mm~100mmであることがより好ましく、2mm~30mmであることが最も好ましい。
 なお、枠14のサイズは、各枠14で異なるサイズが含まれる場合などは、平均サイズで表すことが好ましい。
 本発明においては、枠14の幅は、隣接する2つの膜16の間の距離で定義できるが、孔部12の形状が図1(A)に示すような円形である場合には、最も近接する距離で定義しても良いし、もしくは平均距離で定義しても良い。
 なお、枠14の幅および厚さも、膜16を確実に固定することができ、膜16を確実に支持できれば、特に制限的ではないが、例えば、孔部12のサイズに応じて設定することができる。
 例えば、図1(B)に示すように、枠14の幅Wは、孔部12のサイズが、0.5mm~50mmの場合には、0.5mm~20mmであることが好ましく、0.7mm~10mmであることがより好ましく、1mm~5mmであることが最も好ましい。
 また、枠14の幅Wは、孔部12のサイズが、50mm超、200mm以下の場合には、1mm~100mmであることが好ましく、3mm~50mmであることがより好ましく、5mm~20mmであることが最も好ましい。
 また、図1(B)に示すように、枠14、即ち孔部12の厚さHは、0.5mm~200mmであることが好ましく、0.7mm~100mmであることがより好ましく、1mm~50mmであることが最も好ましい。
 なお、枠14の幅および厚さは、各枠14で異なる幅および厚さが含まれる場合などは、それぞれ平均幅および平均厚さで表すことが好ましい。
 本発明の防音構造10の枠14の数、即ち図示例では、孔部12の数も、特に制限的ではなく、本発明の防音構造10の上述した防音対象物に応じて設定すればよい。もしくは、上述した孔部12のサイズは、上述した防音対象物応じて設定されているので、枠14の孔部12の数は、孔部12のサイズに応じて設定すればよい。
 例えば、枠14の数は、機器内騒音遮蔽の場合には、1個~10000個であることが好ましく、2個~5000個であることがより好ましく、4個~1000個であることが最も好ましい。
 これは、一般の機器の大きさに対しては、機器のサイズが決まっているために、1つの防音セル18のサイズを騒音の周波数に適したサイズとするためには、複数の防音セル18を組み合わせた枠体で遮蔽する必要があることが多く、また、一方で防音セル18を増やしすぎることで枠14の重量分全体重量が大きくなることがあるためである。一方で、大きさに制約のないパーティションのような構造では、必要とされる全体の大きさに合わせて枠14の個数を自由に選ぶことができる。
 なお、1つの防音セル18は、1つの枠14を構成単位とするので、本発明の防音構造10の枠14の数は、防音セル18の数ということができる。
 膜16は、枠14の内部の孔部12を覆うように枠14に抑えられるように固定されるもので、外部からの音波に対応して膜振動することにより音波のエネルギを吸収して防音するものである。そのため、膜16は、空気に対して不浸透性であることが好ましい。
 ところで、膜16は、枠14を節として膜振動する必要があるので、枠14に確実に抑えられるように固定され、膜振動の腹となり、音波のエネルギを吸収して防音する必要がある。このため、膜16は、可撓性のある弾性材料製であることが好ましい。
 このため、膜16の形状は、枠14の孔部12の形状であり、また、膜16のサイズは、孔部12のサイズ、より詳細には、枠14の孔部12のサイズであるということができる。
 また、膜16の厚さは、音波のエネルギを吸収して防音するために膜振動することができれば、特に制限的ではないが、固有振動モードを高周波側に得るためには厚く、低周波側に得るためには薄くすることが好ましい。例えば、膜16の厚さは、本発明では、孔部12のサイズ、即ち膜16のサイズに応じて設定することができる。
 例えば、図1(B)に示すように、膜16の厚さtは、孔部12のサイズRが0.5mm~50mmの場合には、0.005mm(5μm)~5mmであることが好ましく、0.007mm(7μm)~2mmであることがより好ましく、0.01mm(10μm)~1mmであることが最も好ましい。
 また、膜16の厚さtは、孔部12のサイズが、50mm超、200mm以下の場合には、0.01mm(10μm)~20mmであることが好ましく、0.02mm(20μm)~10mmであることがより好ましく、0.05mm(50μm)~5mmであることが最も好ましい。
 なお、膜16の厚みは、1つの膜16で厚みが異なる場合、又は各膜16で異なる厚さが含まれる場合などは、平均厚さで表すことが好ましい。
 枠14及び膜16は、同じ材質の材料で構成されるので、上述した必要な機能を果たすことができる膜16を形成することができ、同時に、上述した必要な機能を果たすことができる枠14を形成することができるものあれば、特に制限的ではなく、防音対象物およびその防音環境に応じて選択することができる。枠14及び膜16の材料は、薄いフィルムやシートなどの膜状にすることができ、膜状にした時上述した振動可能で音波のエネルギを反射または吸収する膜16として機能するとともに、所定厚みの複数の孔部12を持つ防音部材とすることができ、孔部12を持つ枠14とした時に、上述したように、膜16を振動可能に支持して固定する強度及び耐性を有し、膜16の膜振動の節として機能する。
 このような材料としては、例えば、アルミニウム、スチール、チタン、マグネシウム、タングステン、鉄、スチール、クロム、クロムモリブデン、ニクロムモリブデンやこれらの合金等の金属材料、ポリメタクリル酸メチル(PMMA)などのアクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリカーボネート、ポリアミドイド、ポリアリレート、ポリエーテルイミド、ポリアセタール、ポリエーテルエーテルケトン、ポリフェニレンサルファイド、ポリサルフォン、ポリブチレンテレフタラート、ポリイミド、トリアセチルセルロース等の樹脂材料、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)、カーボンファイバー、ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)等の炭素繊維を含む材料、またはガラス、サファイア、セラミックス等の無機材料等を挙げることができる。
 また、これらの枠14の材料の複数種を組み合わせて用いてもよい。
 ここで、図2に示すように、防音セル18の枠14に固定された膜16は、最も低次の固有振動モードの周波数である、透過損失が最小、例えば0dBとなる共振周波数を持つものである。本発明においては、この共振周波数は、枠14および膜16からなる防音構造10によって決まる。
 なお、図2は、本実施形態の単一の防音セル18に平面波が入射した際の遮音性能を有限要素法(FEM)によってシミュレーションした結果を示す。本シミュレーションにおける部材の防音構造10は、枠14の孔部12の半径(R)が5mmの円形であり、孔部12を有する枠14の厚み(H)が3mmで、幅(W)が3mmであり、孔部12を覆う膜16の厚み(t)が50μmである防音セル18を有するものである。
 このような構成の防音構造10の防音部材をPMMAとした場合のシミュレーション結果である図2から分かるように、2000Hzにおいて、透過損失が非常に小さい特異点が存在する。この周波数において、膜16の第1振動モードと音波が共振しており、高い透過性を有しているため、透過損失が激減している。
 即ち、枠14および膜16からなる構造における、即ち枠14に抑えられるように固定された膜16の共振周波数は、音波が膜振動を最も揺らすところで、音波はその周波数で大きく透過する固有振動モードの周波数である。
 なお、遮音性能のFEMによるシミュレーション方法については後述する。
 そこで、本実施形態の防音構造10は、剛性則に従う周波数領域と、質量側に従う周波数領域を有するものであるが、その境界が共振周波数となることから、防音構造10の共振周波数、即ち枠14に固定された膜16の共振周波数を、人間の音波の感知域に相当する10Hz~100000Hzとすることが好ましく、人間の音波の可聴域である20Hz~20000Hzとすることがより好ましく、40Hz~16000Hzとすることが更により好ましく、100Hz~12000Hzとすることが最も好ましい。
 ここで、本発明の防音構造10において、枠14および膜16からなる構造における膜16の共振周波数は、複数の防音セル18の枠14の幾何学的形態、例えば枠14の形状および寸法(サイズ)と、複数の防音セルの膜の剛性、例えば膜の厚さおよび可撓性とによって定めることができる。
 なお、膜16の固有振動モードを特徴づけるパラメータとしては、同種材料の膜16の場合は、膜16の厚み(t)と孔部12のサイズ(R)の2乗との比、例えば、正四角形の場合には一辺の大きさとの比[R/t]を用いることができ、この比[R/t]が等しい場合には、上記固有振動モードが同じ周波数、即ち同じ共振周波数となる。即ち、比[R/t]を一定値にすることにより、スケール則が成立し、適切なサイズを選択することができる。
 図2から分かるように、この共振周波数より低周波側においては、周波数が低くなるにつれて遮音性能が増加している。これは、本実施形態の防音構造10の部材の剛性による遮音性であり、膜16に枠14を固定して剛性を高めたことによって生じたものである。
 一方、共振周波数より高周波側においては、周波数が高くなるにつれて遮音性能が増加している。これは、防音構造10の防音部材20の質量によるものであり、防音部材20が重ければ重いほど遮音性能が高くなる。さらに、この領域において、7079Hzに非常に鋭い遮音ピークが存在しており、膜に枠を付加することにより生じている。なお、防音構造10の防音部材20をPMMAからPETに変更しても、図2に示すように、同様な遮音性能を得ることができることが分かる。
 即ち、図2に示すように、本実施形態の防音構造10では、膜16には共振周波数よりも高周波側の第1次遮蔽ピーク周波数において透過損失がピーク(極大)となる音波の遮蔽のピークが現れる。
 したがって、本発明の防音構造10は、第1次遮蔽ピーク周波数において遮蔽(透過損失)がピーク(極大)となるため、第1次遮蔽ピーク周波数を中心とする一定の周波数帯域の音を選択的に防音することができる。
 なお、図2に示す音響特性の測定において、本発明の防音構造における透過損失(dB)は以下のように測定した。
 音響特性は、自作のアルミニウム製音響管に4本のマイクを用いて伝達関数法による測定を行った。この手法は「ASTM E2611-09: Standard Test Method for Measurement of Normal Incidence Sound Transmission of Acoustical Materials Based on the Transfer Matrix Method」に従うものである。音響管としては、例えば日東紡音響エンジニアリング株式会社製のWinZacと同一の測定原理であるものを用いた。この方法で広いスペクトル帯域において音響透過損失を測定することができる。本実施形態の防音構造10を音響管の測定部位に配置し、100Hz~10000Hzの範囲で音響透過損失測定を行った。その結果が図2に示されている。
 図3(A)および(B)に、防音構造10の枠体14の孔部12の半径(R)および膜16の厚み(t)を変化させた時の共振周波数、および第1次遮音ピークの周波数を示す。本実施形態の防音構造10の防音部材はPMMAであり、枠部14の厚み(H)は3mm、その幅(W)は3mmである。
 図3(A)および(B)に示されているように、孔部12の半径(R)および膜16の厚み(t)を変化させることにより、可聴域(50Hz~20kHz)において、広い帯域にわたって共振周波数および第1次遮音ピークの周波数を変化させることができる。低周波側の音を広帯域に遮音したい場合は、共振周波数を高周波側にシフトさせるような構造が好ましい。また、特定帯域の音を高く遮音したい場合には、第1次遮音ピークをその周波数に合わせるような構造が好ましい。
 このように、本実施形態の防音構造10においては、孔部12の半径(R)および膜16の厚み(t)を適切に設定することにより、必要な特定の周波数帯域を選択的に遮音し、防音することができる。
 また、膜16と枠14が一体となった構成を持つ本実施形態の防音構造10は、圧縮成形、射出成形、インプリント、削り出し加工、および3次元形状形成(3D)プリンタを用いた加工方法などの単純な工程で作製することができる。
 本実施形態の防音構造は、基本的に以上のように構成される。
(実施形態2)
 図4は、本発明の実施形態2に係る防音構造の一例を模式的に示す部分断面図である。
 同図に示す本実施形態の防音構造10aは、枠22の中間に、したがって枠22の図中上側の枠14aと図中下側の枠14bとの間に膜16が配置される構造を有し、孔部12aおよび12bを膜16の両側に有する。したがって、防音セル18aは、孔部12aを持つ枠14aおよび孔部12bを持つ枠14bからなる枠22と、孔部12aと12bとの間に配置される膜16とから構成される。
 ここで、図4に示す本実施形態の防音構造10aは、膜16が枠22の枠14aと14bの間、即ち孔部12aと12bとの間に配置される点において異なるが、膜16と枠22の孔部12aを持つ枠14aとからなる防音構造、および膜16と枠22の孔部12bを持つ枠14bとからなる防音構造は、枠14の片側に孔部12の片側を覆うように膜16が配置されている図1(A)および(B)に示す実施形態1の防音構造10と同様の構成を有するものであると見做せるので、その詳細な説明は省略する。
 本実施形態の防音構造10aは、このような構成を有することにより、膜16をより強固に固定可能であるため好ましい。
 なお、膜16は、枠14の孔部12の少なくとも一方の側を覆うように枠14に固定されていればよい。即ち、膜16は、枠14の孔部12の一方の側、又は他方の側、もしくは両側の開口を覆うように枠14に固定されていても良い。
 ここで、防音構造10の複数の枠14の孔部12の同じ側に全ての膜16が設けられていても良いし、一部の膜16が、複数の枠14の一部の孔部12の一方の側に一部の膜16が設けられ、複数の枠14の残りの一部の孔部12の他方の側には残りの膜16が設けられていても良いし、更に、枠14の孔部12一方の側、他方の側、および両側に設けられた膜が混在していても良い。
(実施形態3)
 図5(A)は、本発明の実施形態3に係る防音構造の一例を模式的に示す斜視図、図5(B)は、図5(A)に示す防音構造の模式的部分断面図である。
 これらの図に示す本実施形態の防音構造10bは、孔部12を持つ枠14と、枠14に固定された膜16と、膜16に接着固定された錘24と、を持つ防音セル18bが2次元的に配置された構造を有する。
 図5(A)および(B)に示す防音構造10bは、図1(A)および(B)示す実施形態1の防音構造10と、錘24が膜16に接着固定されている点を除いて、同一の構成を有するものであるので、同一の構成についての説明は省略する。
 本実施形態の防音構造10bでは、錘24を、膜16に接着固定することにより、上記実施形態1の防音構造10及び図4に示す実施形態2の防音構造10aのように錘の無い防音構造に比べて、遮音性能の制御性を高めるために設けられるものである。
 即ち、錘24は、その重さを変えることで、第1遮音ピークの周波数および遮音性を制御することができる。
 錘24の形状は、図示例の円形に限定されず、枠14の孔部12の形状、したがって膜16の形状と同様に、上述した種々の形状とすることができるが、膜16の形状と同じであるのが好ましい。
 また、錘24のサイズも、特に制限的ではないが、孔部12のサイズである膜16のサイズより小さい必要がある。したがって、錘24のサイズは、孔部12のサイズRが0.5mm~50mmの場合には、0.01mm~25mmであることが好ましく、0.05mm~10mmであることがより好ましく、0.1mm~5mmであることが最も好ましい。
 また、錘24の厚さも、特に制限的ではなく、必要の重さおよび錘24のサイズに応じて適宜設定すれば良い。例えば、錘24の厚さは、0.01mm~10mmであることが好ましく、0.1mm~5mmであることがより好ましく、0.5mm~2mmであることが最も好ましい。
 なお、錘24のサイズおよび/または厚さは、複数の膜16において異なるサイズおよび/または厚さが含まれる場合などは、平均サイズおよび/または平均厚さで表すことが好ましい。
 錘24の材料は、必要なサイズで必要な重さがあれば、特に制限的ではなく、枠14及び膜16の材料と同様に、上述した種々の材料を用いることができるが、枠14及び膜16の材料と同じであっても、異なる材料であっても良い。
 なお、例えば、図2に示す遮音特性(音響特性)を示した実施形態1の遮音構造10に設ける場合には、錘24としては、厚さ1mm、半径1.5mmの鉄を用いることができる。
(実施形態4)
 図6(A)は、本発明の実施形態4に係る防音構造の一例を模式的に示す斜視図、図6(B)は、図6(A)に示す防音構造の模式的部分断面図である。
 図6(A)および(B)に示す本実施形態の防音構造10cは、孔部12を持つ枠14と、枠14に固定された膜16と、膜16に配置された錘26と、を持つ防音セル18cが2次元的に配置された構造を有する。
 図6(A)および(B)に示す防音構造10cは、図5(A)および(B)示す防音構造10bと同様に、膜16に錘を有するものであるが、防音構造10bの錘24が膜16に接着固定されるのに対して、本実施形態の防音構造10cの錘26は、枠14および膜16と同じ材質の材料で、一体形成されている点で異なる以外は、同一の構成を有するものであるので、同一の構成についての説明は省略する。
 本実施形態の防音構造10cは、錘26を、枠14および膜16と同じ材質の材料で、一体形成する構造にすることにより、錘26と膜16とを強固に固定することが可能で、錘26が膜16から剥がれることを防ぐことができる。
 また、本実施形態の防音構造10cは、実施形態3の防音構造10bのように、錘26を、膜16を張り合わせる工程が必要なく、上述したように、圧縮成形、射出成形、インプリント、削り出し加工、および3次元形状形成(3D)プリンタを用いた加工方法などの単純な工程で作製することができる。
 なお、図7に、本実施形態の単一の防音セル18cに平面波が入射した際の遮音性能を後述する有限要素法(FEM)によってシミュレーションした結果を示す。本シミュレーションにおける部材の防音構造10cは、枠14の孔部12の半径(R)が5mmの円形であり、孔部12を有する枠14の厚み(H)が3mmで、幅(W)が3mmであり、孔部12を覆う膜16の厚み(t)が100μmであり、錘26の半径(R’)が2mm、その厚みが3mmである防音セル18cを有するもので、防音部材の材質は、PMMAである。
 このような本実施形態の防音構造10cには、図7に示すように、447Hzにおいて共振周波数があり、共振周波数よりも高周波側の1413Hzに遮蔽性能が高い第1遮蔽ピークが存在している。
 図8(A)および(B)に、錘26の半径(R’μm)および孔部12の半径(Rmm)を変えた時の共振周波数および第1遮蔽ピークの周波数を示す。このように、錘26の半径(R’)および孔部12の半径(R)を変えることで、共振周波数および第1遮蔽ピークの周波数を制御することができる。
 このように、本実施形態の防音構造10cにおいては、錘26の半径(R’)および孔部12の半径(R)等を適切に設定することにより、要求される特定の周波数帯域を選択的に遮音し、防音することができる。
(実施形態5)
 図9(A)は、本発明の実施形態5に係る防音構造の一例を模式的に示す斜視図、図9(B)は、図9(A)に示す防音構造の模式的部分断面図である。
 同図に示す本実施形態の防音構造10dは、孔部12を持つ枠14と、枠14に固定された膜16と、膜16に穿孔された貫通孔28と、を持つ防音セル18dが2次元的に配置された構造を有する。
 図9(A)および(B)に示す防音構造10dは、図1(A)および(B)示す防音構造10と、貫通孔28が膜16に穿孔されている点を除いて、同一の構成を有するものであるので、同一の構成についての説明は省略する。
 本実施形態の防音構造10dでは、貫通孔28が、膜16に形成されることにより、図1(A)および(B)示す実施形態1の防音構造10及び図4に示す実施形態2の防音構造10aのように貫通孔の無い防音構造に比べて、遮音性能の制御性を高めることができる。
 即ち、貫通孔28は、その径を変えることで、第1遮音ピークの周波数および遮音性を制御することができる。
 また、本実施形態の防音構造10dは、実施形態3及び4の防音構造10bおよび10cのように、錘24または26を付加する必要がないため、より軽量な防音構造とすることができる。
 貫通孔28の形状は、図示例の円形に限定されず、枠14の孔部12の形状、したがって膜16の形状と同様に、上述した種々の形状とすることができるが、膜16の形状と同じであるのが好ましい。
 また、孔部12に相当する膜16内に貫通孔28を設ける位置は、全ての貫通孔28において防音セル18dまたは膜16の間中または中央であっても良いし、少なくとも一部の貫通孔28が中央でないどのような位置に穿孔されていても良い。即ち、単に、貫通孔28の穿孔位置が変わっただけでは、本発明の防音構造10dの遮音特性は変化しないからである。
 なお、本実施形態においては、貫通孔28は、1つの膜16に、図示例のように、1個設けられていても良いが、複数個(2個以上)設けられていても良い。貫通孔28の径を変える代わりに、1つの膜16に設けられる貫通孔28の個数を変えて、第1遮音ピークの周波数および遮音性を制御するようにしても良い。
 なお、1つの膜16に複数個の貫通孔28が設けられる場合には、複数個の貫通孔28の合計面積から円相当径を求め、1つの貫通孔に相当するサイズとして用いても良いし、あるいは、複数個の貫通孔28の合計面積と孔部12に相当する膜16の面積との面積率を求めて、貫通孔28の面積率、即ち開口率で、貫通孔の28のサイズを表わしても良い。
 防音構造10dは、通気性の点からは、各防音セル18dの貫通孔28は、1個で構成することが好ましい。その理由は、一定の開口率の場合、風としての空気の通り易さは、一つの貫通孔28が大きく、境界での粘性が大きく働かない場合の方が大きいためである。
 一方、1個の防音セル18d内に複数の貫通孔28がある時は、本発明の防音構造10dの遮音特性は、複数の貫通孔28の合計面積に対応した遮音特性、即ち、対応する遮音ピーク周波数において対応する遮音ピークを示す。したがって、1個の防音セル18d(又は膜16)内にある複数の貫通孔28の合計面積が、他の防音セル18d(又は膜16)内に1個のみ有する貫通孔28の面積に等しいことが好ましいが、本発明はこれに限定されない。
 なお、防音セル18d内の貫通孔28の開口率(孔部12を覆う膜16の面積に対する貫通孔28の面積率(全ての貫通孔28の合計面積の割合)が同一の場合には、単一貫通孔28と複数貫通孔28で同様の防音構造10が得られるため、ある貫通孔28のサイズに固定しても様々な周波数帯の防音構造を作製することができる。
 本実施形態においては、防音セル18d内の貫通孔28の開口率(面積率)は、特に制限的ではなく、選択的に遮音するべき遮音周波数帯域に応じて設定すれば良いが、0.000001%~70%であるのが好ましく、0.000005%~5%であるのがより好ましく、0.00001%~30%であるのが好ましい。貫通孔28の開口率を上記範囲に設定することにより、選択的に遮音するべき遮音周波数帯域の中心となる遮音ピーク周波数及び遮音ピークの透過損失を決定することができる。
 本実施形態の防音構造10dは、製造適性の点からは、1つの防音セル18d内には、同一サイズの貫通孔28を複数個有することが好ましい。即ち、各防音セル18dの膜16には、同一サイズの複数の貫通孔28を穿孔することが好ましい。
 更に、防音構造10dでは、全ての防音セル18dの1つの貫通孔28を同一サイズの穴とすることが好ましい。
 本発明においては、貫通孔28は、エネルギを吸収する加工方法、例えばレーザ加工によって穿孔されることが好ましく、または物理的接触による機械加工方法、例えばパンチング、または針加工によって穿孔されることが好ましい。
 このため、1つの防音セル18d内の複数の貫通孔28、または、全ての防音セル18d内の1個又は複数個の貫通孔28を同一サイズとすると、レーザ加工、パンチング、または針加工で穴をあける場合に、加工装置の設定や加工強度を変えることなく連続して穴をあけることができる。
 また、本発明の防音構造10においては、防音セル18d(又は膜16)内の貫通孔28のサイズ(大きさ)は、各防音セル18d(又は膜16)毎に異なっていても良い。このように防音セル18d(又は膜16)毎にサイズの異なる貫通孔28がある場合には、それらの貫通孔28の面積を平均した平均面積に対応した遮音特性、即ち、対応する遮音ピーク周波数において対応する遮音ピークを示す。
 また、本発明の防音構造10の各防音セル18dの貫通孔28は、70%以上が同一サイズの貫通孔で構成されることが好ましい。
 貫通孔28のサイズは、上述した加工方法で適切に穿孔できれば、どのようなサイズでも良く、特に限定されないが、孔部12のサイズである膜16のサイズより小さい必要がある。
 しかしながら、貫通孔28のサイズは、その下限側では、レーザの絞りの精度等のレーザ加工の加工精度、又はパンチング加工もしくは針加工などの加工精度や加工の容易性などの製造適性の点から、2μm以上であることが好ましく、5μm以上であることがより好ましく、10μm以上であることが最も好ましい。
 なお、これらの貫通孔28のサイズの上限値は、枠14のサイズより小さい必要があるので、通常、枠14のサイズはmmオーダであり、貫通孔28のサイズをμmオーダに設定しておけば、貫通孔28のサイズの上限値は、枠14のサイズを超えることはないが、もし、超えた場合には、貫通孔28のサイズの上限値を枠14のサイズ以下に設定すればよい。
 なお、貫通孔28のサイズは、複数の膜16において異なるサイズが含まれる場合などは、平均サイズで表すことが好ましい。
 なお、図10に、本実施形態の単一の防音セル18dに平面波が入射した際の遮音性能を後述する有限要素法(FEM)によってシミュレーションした結果を示す。本シミュレーションにおける部材の防音構造10dは、枠14の孔部12の半径(R)が5mmの円形であり、孔部12を有する枠14の厚み(H)が3mmで、幅(W)が3mmであり、孔部12を覆う膜16の厚み(t)が100μmであり、膜16の中心に形成された貫通孔28の半径が20μmである防音セル18dを有するもので、防音部材の材質は、PMMAである。
 このような本実施形態の防音構造10dには、図10に示すように、3162Hzにおいて共振周波数があり、共振周波数よりも低周波側の562Hzに遮蔽性能が高い第1遮蔽ピークが存在している。
 図11(A)および(B)に、貫通孔28の半径(μm)および防音部材の材質を変えた時の共振周波数および第1遮蔽ピークの周波数を示す。図11(A)に示すように、防音部材の材質に応じて共振周波数は異なるが、防音部材の材質が同じであれば、貫通孔28の半径を変えても、共振周波数にはほとんど変化は見られない。一方、図11(B)に示すように、防音部材の材質の違いによる第1遮蔽ピーク周波数の差はさほど大きくないが、第1遮蔽ピーク周波数は、貫通孔28の半径に応じて大きく変化することがわかる。
 このように、本実施形態の防音構造10dにおいては、貫通孔28の半径(μm)および防音部材の材質等を適切に設定することにより、要求される特定の周波数帯域を選択的に遮音し、防音することができる。
 ところで、本実施形態の防音構造10dにおいては、共振周波数は、枠14および膜16からなる構造によって定まり、透過損失がピークとなる第1次遮蔽ピーク周波数は、枠14および膜16からなる構造の膜16に穿孔された貫通孔28に依存して定まる。したがって、防音構造10dにおいては、共振周波数は、枠14及び膜16からなる構造によって決まるので、膜16に穿孔される貫通孔28の有無にかかわらず、略同一の値となる。
 また、防音構造10dでは、膜16には貫通孔28が穿孔されていることから、共振周波数よりも低周波側の第1次遮蔽ピーク周波数において透過損失がピーク(極大)となる音波の遮蔽のピークが現れる。
 したがって、防音構造10dは、第1次遮蔽ピーク周波数において遮蔽(透過損失)がピーク(極大)となるため、第1次遮蔽ピーク周波数を中心とする一定の周波数帯域の音を選択的に防音することができる。
 なお、枠14及び膜16からなる構造の固有振動モードを高周波側に得るために、枠14のサイズを小さくすることが好ましい。
 また、枠14の平均サイズは、膜16に設けられる貫通孔28による防音セル18dの遮蔽ピークにおける回折による音の漏れを防止するために、第1次遮蔽ピーク周波数に対応する波長サイズ以下であることが好ましい。
 このため、枠14及び膜16からなる構造において、1以上の貫通孔28に依存する第1次遮蔽ピーク周波数を可聴域内の任意の周波数とするためには、できるだけ固有振動モードを高周波側に得ることが重要であり、特に、実用的には重要となる。そのために、膜16を厚くすることが好ましく、膜16の材質のヤング率を大きなものとすることが好ましく、さらに、枠14のサイズ、したがって、膜16のサイズを小さくすることなどが好ましい。即ち、本実施形態においては、これらの好ましい条件も重要となる。
 そこで、本実施形態の防音構造10dは剛性則に従うものであり、枠14に固定された膜16の共振周波数より小さい周波数で音波の遮蔽を起こすため、膜16の共振周波数は、上述した範囲とするのが好ましい。
 本実施形態の防音構造は、以上のように構成されているため、従来の防音構造において困難であった低周波遮蔽を可能にし、さらに、低周波から1000Hzを超える周波数まで様々な周波数の騒音に合わせて強く遮音する構造を設計できるという特徴も有する。また、本実施形態の防音構造は、構造の質量(質量則)によらない遮音原理であるため、従来の防音構造と比較して非常に軽量かつ薄い遮音構造を実現できるために、従来の防音構造では十分な遮音が困難であった防音対象にも適用することができる。
 また、本実施形態の防音構造は、特許文献2に記載の技術、本発明の実施形態3及び4の防音構造のように、錘を必要とせず、膜に貫通孔を設けるだけで作製適性があり遮音材としてロバスト性の高い遮音構造であるという特徴を有する。即ち、本実施形態の防音構造は、特許文献2に記載の技術、本発明の実施形態3及び4の防音構造に比較して、以下の特徴を有する。
 1.質量を重くしてしまう要因であった錘が必要ないため、より軽い遮音構造を実現できる。
 2.レーザ加工やパンチ貫通孔により、高速かつ容易に膜に貫通孔をあけることができるために、作製適性を有する。
 3.貫通孔の位置や形状に遮音特性がほとんど依存しないため、作製において安定性が高い。
 4.貫通孔が存在することで膜が通気性をもつ、すなわち風や熱を通しながら音を遮蔽する構造を実現できる。
 本発明の実施形態1~実施形態5の防音構造は、基本的に以上のように構成される。
 次に、本発明に係る防音構造の作製方法について説明する。
(実施形態6)
 本発明に係る実施形態6の防音構造の作製方法は、本発明に係る実施形態1、2、4および5の防音構造を作製する方法であって、防音構造の形状が掘られた鋳型に、アルミニウム等の金属材料、またはアクリル等樹脂材料を流し込み、圧縮成形して、防音構造を作製する方法である。
 図12(A)、(B)および(C)は、本発明の実施形態1の防音構造を製造するための本発明の実施形態6の防音構造の作製方法の各工程の一例を模式的に示す部分断面図である。
 本実施形態では、実施形態1の防音構造10の枠14および膜16の材料の代表例として熱硬化性プラスチックを挙げ、溶融した熱硬化性プラスチックから防音構造10を圧縮成形により作製する方法を代表例として説明する。
 まず、図12(A)に示すように、鋳型30および蓋32を準備し、鋳型30および蓋32を加熱する。
 次に、加熱された鋳型30に溶融された熱硬化性プラスチック(以下単に、プラスチックという。)34を流し込んだ後、図12(B)に示すように、溶融プラスチック34に加熱された蓋32を押し当てる。この際、蓋32の押し当て量により膜16の厚みを制御する。
 蓋32を押し当てた状態において鋳型30を冷却し、プラスチック34を硬化させた後に、図12(C)に示すように、蓋32をプラスチック34から外し、鋳型30から硬化したプラスチックからなる本発明の実施形態1の防音構造10の部材を取り出す。
 本実施形態の防音構造の作製方法は、大量生産に好ましい。
 本実施形態の防音構造の作製方法において、鋳型30及び蓋32の形状等を変えることにより、本発明の実施形態2、4および5の防音構造10a,10cおよび10dは、勿論のこと、本発明の実施形態3の防音構造10bの錘24を接着固定する前の枠14および膜16からなる防音部材、または本発明の実施形態5の防音構造10dの貫通孔28を穿孔する前の枠14および膜16からなる防音部材を作製することもできる。
 なお、鋳型を用いる方法としては、圧縮成形のみならず、射出成型であってもよい。
 ここで、本発明の実施形態5の防音構造10dの貫通孔28を穿孔する前の枠14および膜16からなる部材を作製した場合には、複数の防音セル18dの個々の膜16に、レーザ加工などのエネルギを吸収する加工方法、もしくはパンチング、又は針加工などの物理的接触による機械加工方法によって1個以上の貫通孔28をそれぞれ穿孔して、各防音セル18に貫通孔28を形成する。
 こうして、本発明の実施形態5の防音構造10dを作製することができる。
(実施形態7)
 本発明に係る実施形態7の防音構造の作製方法は、本発明に係る実施形態1、2、4および5の防音構造を製造する方法であって、インプリント成形により防音構造の形状を部材に形成し、熱または光により部材を硬化させて、防音構造を作製する方法である。
 図13は、本発明の実施形態5の防音構造を製造するための本発明の実施形態7の防音構造の作製方法の一例を模式的に示す部分断面図である。
 本実施形態では、防音構造10dの枠14および膜16の材料の代表例として紫外線(UV)硬化性樹脂を挙げ、UV硬化性樹脂の板状部材から防音構造10dをインプリント成形により作製する方法を代表例として説明する。
 本実施形態では、図13に示すように、図示しないロールから流れてくる板状のUV硬化性樹脂36に、成形判ロール38の成形判40により、防音構造10dの構造を転写する。その後、UVランプ42により、防音構造10dの構造が転写されたUV硬化性樹脂36を硬化させて、実施形態5の防音構造10dを作製する。
 本実施形態の防音構造の作製方法は、ロールツーロール(roll to roll)での防音構造の作製が可能となるため、大量生産に好ましい。
 本実施形態の防音構造の作製方法において、成形判ロール38の成形判40の形状等を変えることにより、実施形態6の場合と同様に、本発明の他の実施形態の防音構造および防音部材を作製することもできる。
(実施形態8)
 本発明に係る実施形態8の防音構造の作製方法は、本発明に係る実施形態1、2、4および5の防音構造、並びに実施形態3等の上記防音部材を製造する方法であって、アルミニウム等の金属材料、またはアクリル等の樹脂材料の防音構造の部材から削り出し加工によって防音構造、または上記防音部材を作製する方法である。
 本実施形態の防音構造の作製方法は、防音構造の大量生産には不向きではあるが、多形状小ロット生産において好ましい。
(実施形態9)
 本発明に係る実施形態9の防音構造の作製方法は、本発明に係る実施形態1、2、4および5の防音構造、並びに実施形態3等の上記防音部材を作製する方法であって、3次元形状形成(3D)プリンタを用いた加工方法によって、即ち、溶融樹脂を3Dプリンタから吐出して、防音構造、または上記防音部材を形成する方法である。
 本実施形態の防音構造の作製方法は、防音構造の大量生産には不向きではあるが、多形状小ロット生産において好ましい。
 本発明の防音構造の作製方法は、基本的に以上のように構成される。
 本発明において行うことができる防音構造の単一の防音セルに平面波が入射した際の遮音性能を有限要素法(FEM)によってシミュレーションする方法について説明する。
 本発明の防音構造の系は、膜振動と空気中の音波の相互作用系であるため、音響と振動の連成解析を用いて解析を行った。具体的には、有限要素法の解析ソフトウェアであるCOMSOLver5.0の音響モジュールを用いて設計を行った。まず、固有振動解析によって共振周波数を求めた。次に、周期構造境界中で周波数スイープによる音響構造連成解析を行って、正面から入射する音波に対する各周波数における透過損失を求めた。この設計に基づいて、サンプルの形状や材質を決定した。実験結果における遮蔽ピーク周波数とシミュレーションからの予測はよく一致した。
 ここで、例えば、本発明の実施形態5の防音構造10dの音響構造連成解析シミュレーションを行い、第1次遮蔽ピーク周波数(以下、単に遮蔽ピーク周波数ともいう)と各物性の対応を求めた。パラメータAとして、膜16の厚みt(μm)、孔部12のサイズ(又は半径)R(mm)、膜のヤング率E(GPa)、貫通孔28の円相当半径r(μm)を変化させて音波に対する各周波数における透過損失を求め、遮蔽ピーク周波数を求めた。本発明者らは、図14に示すように、この計算により遮蔽ピーク周波数が√(E)*(t1.2)*(ln(r)-e)/(R2.8)に略比例することを見出した。したがって、パラメータAを下記式(1)で表すことで遮蔽ピーク周波数が予測できることを確認した。なお、パラメータAは、膜16の密度やポアソン比には、略依存しないことも分かった。
   A=√(E)*(t1.2)*(ln(r)-e)/(R2.8)…(1)
 ここで、eは、ネイピア数を示し、ln(x)は、eを底としたxの対数である。
 ここで、防音セル18d内に複数個の貫通孔28が存在するとき、円相当半径rは複数個の開口部の合計面積から求めるものとする。
 なお、図14は、上述した設計段階におけるシミュレーションの結果から得られたものである。
 本発明の防音構造10において、共振周波数を10Hz~100000Hzとする時、遮蔽ピーク周波数は、共振周波数以下の主端数となることから、遮蔽ピーク周波数を10Hzから100000Hzまでの間の複数の値に対応するパラメータAの値を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1から明らかなように、パラメータAは、共振周波数に対応することから、本発明においては、0.07以上759.1以下であることが好ましく、0.141~151.82であることがより好ましく、0.282~121.46であることが更により好ましく、0.705~91.092であることが最も好ましい。
 以上のように規格化されたパラメータAを用いることにより、本発明の防音構造において遮蔽ピーク周波数を決定することができ、遮蔽ピーク周波数を中心とする一定の周波数帯域の音を選択的に遮音することができる。また、逆に、このパラメータAを用いることにより、選択的に遮音すべき周波数帯域の中心となる遮蔽ピーク周波数を持つ本発明の防音構造を設定することができる。
 また、材料特性や膜厚を自由に変化させることができるシミュレーションの特徴を活かして、本発明の実施形態5の防音構造10dの共振周波数と各物性の対応を求めた。パラメータBとして、膜16の厚みt(m)、孔部12のサイズ(又は半径)R(m)、膜のヤング率E(GPa)、膜の密度d(kg/m)を変化させて固有振動を求めた。本発明者らは、図15に示すように、この計算により共振周波数f_resonanceがt/R*√(E/d)に略比例することを見出した。したがって、パラメータBを下記式(2)で表すことで固有振動(共振周波数)が予測できることを確認した。また、図15に示すように、共振周波数をyで表し、パラメータBをxで表すと、下記式(3)で表されることが分かった。なお、パラメータBは、貫通孔28には依存しない。
   B=t/R*√(E/d)           …(2)
   y=0.7278x0.9566           …(3)
 なお、図13は、上述した設計段階におけるシミュレーションの結果から得られたものである。
 以上から、本発明の防音構造10においては、防音セル18の円相当半径R(m)、膜16の厚みt(m)、膜16のヤング率E(Pa)、膜16の密度d(kg/m)をパラメータB(√m)で規格化することにより、2次元(xy)座標上において、パラメータBと防音構造10の共振周波数(Hz)との関係を表わす点は、略一次式と見做せる上記式(3)で表され、全ての点が略同一直線上にあること分かる。
 共振周波数を10Hzから100000Hzまでの間の複数の値に対するパラメータBの値を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2から明らかなように、パラメータBは、共振周波数に対応することから、本発明においては、15.47以上235010以下であることが好ましく、31.94~43693であることがより好ましく、65.92~34602であることが更により好ましく、171.79~25615であることが最も好ましい。
 以上のように規格化されたパラメータBを用いることにより、本発明の防音構造において遮蔽ピーク周波数の高周波側の上限となる共振周波数を決定することができ、選択的に遮音すべき周波数帯域の中心となる遮蔽ピーク周波数を決めることができる。また、逆に、このパラメータBを用いることにより、選択的に遮音すべき周波数帯域の中心となる遮蔽ピーク周波数を持つことができる共振周波数を有する本発明の防音構造を設定することができる。
 また、音響特性は、自作のアルミニウム製音響管に4本のマイクを用いて伝達関数法による測定を行った。この手法は「ASTM E2611-09: Standard Test Method for Measurement of Normal Incidence Sound Transmission of Acoustical Materials Based on the Transfer Matrix Method」に従うものである。音響管としては、例えば日東紡音響エンジニアリング株式会社製のWinZacと同一の測定原理であるものを用いた。この方法で広いスペクトル帯域において音響透過損失を測定することができる。本発明の防音構造を音響管の測定部位に配置し、100Hz~10000Hzの範囲で音響透過損失測定を行った。
 なお、本発明の実施形態5の防音構造は、2次元的に配置された複数の防音セルを有する防音構造であって、複数の防音セルの各々は、音が透過する貫通開口をそれぞれ有する枠と、枠に固定された振動可能な膜と、膜に穿孔された1以上の貫通孔からなる開口部と、を備え、枠と膜とは、同じ材質からなり、一体的に形成されており、防音構造は、複数の防音セルの膜の共振周波数より低周波側に、複数の防音セルの開口部に起因して定まり、かつ透過損失が極大となる第1次遮蔽ピーク周波数を有し、第1次遮蔽ピーク周波数を中心とする一定の周波数帯域の音を選択的に防音することを特徴とする。
 ここで、共振周波数は、第1次複数の防音セルの枠の幾何学的形態と、複数の防音セルの膜の剛性とによって定まり、第1次遮蔽ピーク周波数は、複数の防音セルの開口部の面積に応じて定まるものであることが好ましい。
 また、共振周波数は、複数の防音セルの枠の形状および寸法と、複数の防音セルの膜の厚さおよび可撓性とによって定まり、第1次遮蔽ピーク周波数は、複数の防音セルの開口部の平均面積率に応じて定まるものであることが好ましい。
 また、共振周波数は、10Hz~100000Hzの範囲内に含まれることが好ましい。
 また、枠の円相当半径をR(mm)、膜の厚みをt(μm)、膜のヤング率をE(GPa)、開口部の円相当半径をr(μm)とする時、下記式(1)で表されるパラメータBが、0.07以上759.1以下であることが好ましい。
   B=√(E)*(t1.2)*(ln(r)-e)/(R2.8)…(1)
 ここで、eは、ネイピア数を示し、ln(x)は、eを底としたxの対数である。
 また、枠の円相当半径をR(m)、膜の厚みをt(m)、膜のヤング率をE(GPa)、膜の密度をd(kg/m)とする時、下記式(2)で表されるパラメータAが、15.47以上235010以下であることが好ましい。
   A=t/R*√(E/d)           …(2)
 また、複数の防音セルの開口部は、1つの貫通孔で構成されることが好ましい。
 また、複数の防音セルの開口部は、同一サイズの複数の貫通孔で構成されることが好ましい。
 また、複数の防音セルの開口部は、その70%以上が同一サイズの貫通孔で構成されることが好ましい。
 また、複数の防音セルの開口部の1以上の貫通孔のサイズは、2μm以上であることが好ましい。
 また、複数の防音セルの枠の平均サイズは、遮蔽ピーク周波数に対応する波長サイズ以下であることが好ましい。
 また、複数の防音セルの開口部の1以上の貫通孔は、エネルギを吸収する加工方法によって穿孔された貫通孔であることが好ましく、また、エネルギを吸収する加工方法は、レーザ加工であることが好ましい。
 また、複数の防音セルの開口部の1以上の貫通孔は、物理的接触による機械加工方法によって穿孔された貫通孔であることが好ましく、また、機械加工方法は、パンチング、又は針加工であることが好ましい。
 また、膜は、空気に対して不浸透性であることが好ましい。
 また、防音セルの開口部の1つの貫通孔は、膜の中心に設けられていることが好ましい。
 また、膜は、可撓性のある弾性材料製であることが好ましい。
 また、複数の防音セルの枠は、複数の防音セルを覆う1つの枠体によって構成されたものであることが好ましい。
 また、複数の防音セルの膜は、複数の防音セルを覆う1枚のシート状の膜体によって構成されることが好ましい。
 また、防音構造の作製方法は、上記実施形態5の防音構造を作製するに際し、複数の防音セルの開口部の1以上の貫通孔を、各防音セルの膜に、エネルギを吸収する加工方法、又は物理的接触による機械加工方法によって穿孔したことを特徴とする。
 また、エネルギを吸収する加工方法は、レーザ加工であり、機械加工方法は、パンチング、又は針加工であることが好ましい。
 本発明の実施形態5の防音構造によれば、膜構造および枠の剛性則遮蔽構造の膜部分にごく小さな貫通孔を設けることで任意の狙った周波数成分を極めて強く遮蔽することができる。
 また、本実施形態によれば、質量則でも、剛性則でも、薄く軽い構造では遮蔽することが一般に困難であり、かつ人の耳に大きく聞こえる領域である1000Hz付近に関しても大きな遮音を行うことができる。
 また、本実施形態によれば、膜に貫通孔をあけるだけで、強い遮音構造を実現することができる。
 また、本実施形態によれば、特許文献2に記載の音響減衰パネルおよび構造に対して、質量を重くしてしまう要因であった錘が必要ないため、より軽い遮音構造を実現できる。
 また、本実施形態によれば、貫通孔が存在することで膜が通気性をもち、すなわち風や熱を通しながら音を遮蔽する構造を実現できる。
 また、本実施形態によれば、レーザ加工、およびパンチ貫通孔加工により、高速かつ容易に膜に貫通孔をあけることができるために、作製適性を有する。
 また、本実施形態によれば、貫通孔の位置や形状に遮音特性がほとんど依存しないため、作製において安定性が高いという利点がある。
 以上、本発明の防音構造、および防音構造の作製方法についての種々の実施形態および実施例を挙げて詳細に説明したが、本発明は、これらの実施形態および実施例に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良又は変更をしてもよいのはもちろんである。
10 防音構造
12、12a、12b 孔部
14、14a、14b、22 枠
16 膜
18 防音セル
20 板状防音部材
24、26 錘
28 貫通孔
30 鋳型
32 蓋
34 熱硬化性プラスチック
36 紫外線(UV)硬化性樹脂
38 成形判ロール
40 成形判
42 紫外線(UV)ランプ

Claims (8)

 1以上の防音セルを有する防音構造であって、
 前記1以上の防音セルの各々は、
 孔部を持つ枠と、
 前記孔部を覆うように前記枠に固定された振動可能な膜と、
 前記膜に穿孔された1以上の貫通孔と、を備え、
 前記枠の孔部の両方の端部は、共に閉塞されておらず、
 前記枠と前記膜とは、同じ材質からなり、一体的に形成されていることを特徴とする防音構造。
 前記1以上の防音セルは、2次元的に配置された複数の防音セルである請求項1に記載の防音構造。
 さらに、前記膜に配置された錘を有することを特徴とする請求項1または2に記載の防音構造。
 前記錘は、前記膜と同じ材質からなり、一体的に形成されていることを特徴とする請求項2に記載の防音構造。
 前記防音構造は、前記1以上の防音セルの前記膜の共振動周波数より低周波側に、前記1以上の防音セルの前記開口部に起因して定まり、かつ透過損失が極大となる遮蔽ピーク周波数を有し、前記遮蔽ピーク周波数を中心とする一定の周波数帯域の音を選択的に防音することを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の防音構造。
 請求項1~5のいずれか1項に記載の防音構造を作製するに際し、圧縮成形または射出成形、インプリント、削り出し加工、および3次元形状形成プリンタのいずれかにより、前記枠と前記膜とを一体成形し、
 前記膜に1以上の貫通孔を穿孔することを特徴とする防音構造の作製方法。
 前記膜に錘を一体成形することを特徴とする請求項6に記載の防音構造の作製方法。
 前記1以上の防音セルの前記膜に1以上の貫通孔を、各防音セルの前記膜に、エネルギを吸収する加工方法、又は物理的接触による機械加工方法によって穿孔することを特徴とする請求項6または7に記載の防音構造の作製方法。
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