WO2023072622A1 - Reinigungsvorrichtung mit strömungsumlenkungselement mit einbauwandung und verwendung eines strömungsumlenkungselements mit einbauwandung - Google Patents

Reinigungsvorrichtung mit strömungsumlenkungselement mit einbauwandung und verwendung eines strömungsumlenkungselements mit einbauwandung Download PDF

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WO2023072622A1
WO2023072622A1 PCT/EP2022/078608 EP2022078608W WO2023072622A1 WO 2023072622 A1 WO2023072622 A1 WO 2023072622A1 EP 2022078608 W EP2022078608 W EP 2022078608W WO 2023072622 A1 WO2023072622 A1 WO 2023072622A1
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WO
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tubular arm
cleaning device
opening
width
arm
Prior art date
Application number
PCT/EP2022/078608
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Dominik Scholl
Florian EBERT
Original Assignee
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alfred Kärcher SE & Co. KG filed Critical Alfred Kärcher SE & Co. KG
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L9/00Details or accessories of suction cleaners, e.g. mechanical means for controlling the suction or for effecting pulsating action; Storing devices specially adapted to suction cleaners or parts thereof; Carrying-vehicles specially adapted for suction cleaners
    • A47L9/0081Means for exhaust-air diffusion; Means for sound or vibration damping

Definitions

  • the invention relates to a cleaning device, comprising at least one noise source and an air guiding device with at least one flow deflection element, the at least one flow deflection element having a first pipe arm and a second pipe arm, the second pipe arm being oriented transversely to the first pipe arm, and the first pipe arm and the second tubular arm have a common edge at an outer corner area.
  • DE 10 2018 108 559 A1 discloses a cleaning device comprising at least one noise source, an air duct device to which sound is applied, and a noise reduction device which is arranged in the air duct device.
  • the noise reduction device comprises a combination of at least one perforated plate resonator and a flow deflection element.
  • DE 72 38 517 U discloses a vacuum cleaner with reduced noise emissions, consisting of a housing, a fan and an electric motor, with a channel deflected by approximately 90° with respect to the conveying direction of the fan being arranged inside or outside the housing and having a sound-insulating lining .
  • DE 1 906 641 discloses a device for keeping a workplace clean of dusty air.
  • JP 2009-226101 A discloses a vacuum cleaner with a noise reduction device.
  • JP 11056694 A discloses a vacuum cleaner with a noise absorbing material.
  • WO 2018/068850 A1 discloses a cleaning device comprising at least one noise source and an air guiding device with at least one flow deflection element, the at least one flow deflection element having a first arm with a first inlet pipe and a second arm with an outlet pipe, the outlet pipe being oriented transversely to the inlet pipe is, the inlet pipe has an inlet with an extension in a first depth direction and in a first width direction, the outlet pipe has an outlet with a depth in a second depth direction and a width in a second width direction, the first depth direction and the second depth direction are oriented parallel to one another and the first width direction and the second width direction are oriented transversely to each other, the width in the second width direction being at least 1.2 times the depth in the second depth direction.
  • WO 2015/043641 A1 discloses a suction device comprising a fan device for generating a suction air flow and an air guiding device which has at least one flow deflection element with an inlet pipe and an outlet pipe, the outlet pipe being oriented transversely to the inlet pipe.
  • a sound mirror device is arranged at a transition area between the inlet pipe and the outlet pipe, at which sound is reflected and/or sound is absorbed.
  • WO 2016/112959 discloses a suction device comprising a suction unit, a dirt collection container, a filter device and a cleaning device for the filter device, with the cleaning device forming a noise source for noise emissions in a frequency range below 2000 Hz, and at least one perforated plate resonator being assigned to the cleaning device is.
  • the object of the invention is to provide a cleaning device of the type mentioned at the outset, the at least one flow deflection element resulting in a high flow efficiency with effective noise damping.
  • this object is achieved according to the invention in that an installation wall is arranged in an interior space of the at least one flow deflection element, which covers the edge in the interior space, that the installation wall faces a flow-through region in the interior space, and that the installation wall is flow-guiding and is designed to be sound-permeable.
  • the impact of the first tubular arm and the second tubular arm with the edge on the outer corner area results in an effective noise reduction through appropriate soundproofing.
  • the installation wall which is designed to be sound-permeable, this effect of effective noise reduction is retained by the edge design.
  • the installation wall is arranged in front of the edge.
  • the flow-guiding (flow-guiding) function of the installation wall results in a high flow efficiency, since the corresponding fluid flow, which is carried out through the at least one flow deflection element, can "bypass" the edge.
  • the installation wall prevents at least a significant proportion of the direct flow past the edge and provides a by-pass spaced from the edge.
  • a flow deflection element which brings about effective soundproofing with high flow efficiency.
  • a transition from the installation wall to an inside of the first tubular arm and the second tubular arm is smooth and in particular edge-free; the installation wall is curved towards the through-flow area and, in particular, is concavely curved.
  • the installation wall is or comprises a perforated element and in particular a perforated surface element or block element; the installation wall is or comprises a porous foam element or fiber material element; an opening width of openings in the installation wall towards the edge is at least X/50, where X is an upper sound wavelength relevant to the noise emission; an opening width from openings in the mounting wall to the edge is at least 1 mm.
  • the installation wall includes openings which are permeable to sound.
  • the installation wall can be a perforated element and in particular a surface element or block element such as a sheet metal element. It is also possible for the installation wall to be or include a porous foam element or fiber material element and for example to fill the entire space from the through-flow area to the edge.
  • an opening width of openings (for example perforations or pores) in the installation wall is at least X/50 for an upper sound wavelength relevant to the noise emission.
  • sound permeability towards the edge can be achieved.
  • the opening width is at least 1 mm.
  • the edge is in particular a connecting line between opposite outer corners of the at least one flow deflection element. It is favorable if the first tubular arm and the second tubular arm are at an angle of between 70° and 110° and in particular at an angle of between 80° and 100° at the edge.
  • first tubular arm and the second tubular arm meet each other perpendicularly.
  • the installation wall has a constant curvature, that is to say it has the shape of a cylinder jacket section, in particular towards the through-flow area. This then results in simple manufacturability with high flow efficiency.
  • the curved wall is opposite the installation wall and a through-flow area in the interior is between the curved wall and the installation wall.
  • the built-in wall and the curved wall are flow-guiding for the flow that flows through the flow-through area.
  • the curved wall has a constant curvature.
  • the curved wall and the built-in wall are aligned in parallel and, in particular, have a common center point.
  • the first tubular arm has a first opening which extends in a first width direction and in a first depth direction, the first depth direction being perpendicular to the first width direction, and the edge being aligned parallel to the first depth direction
  • the second tubular arm has a second opening extending in a second width direction and in a second depth direction, the second depth direction being perpendicular to the second width direction and the edge being parallel to the second depth direction.
  • the installation wall is oriented parallel to the first depth direction and/or parallel to the second depth direction and has a uniform height in the first depth direction or the second depth direction. This results in a high flow efficiency.
  • An effective noise reduction results when, during operation of the cleaning device, sound is propagated from the first pipe arm into the second pipe arm and a mode filter device for transverse modes of sound propagation is arranged on the at least one flow deflection element with at least one mode filter, which is positioned on the second pipe arm is.
  • the flow deflection element In the flow deflection element, the flow is guided and in particular the air flow is guided. Furthermore, sound propagation takes place in the at least one flow deflection element.
  • sound can propagate in the at least one flow deflection element as a fundamental mode and as a first-order transverse mode and as higher-order transverse modes.
  • Transverse modes arise at a transition area between the first tubular arm and the second tubular arm, which then propagate in the second tubular arm.
  • the at least one flow deflection element has a sound deflection area for the sound propagation from the first pipe arm into the second pipe arm, and with regard to the sound propagation at least one mode filter for transverse modes is arranged downstream of the sound deflection area. Transverse modes arise in the sound deflection area, which can be effectively damped by the corresponding mode filter on the second tube arm.
  • the at least one mode filter which is positioned on the second tubular arm, is at a distance from a sound deflection area; the at least one mode filter positioned on the second tube arm is spaced from the first tube arm; a distance of the at least one mode filter, which is arranged on the second tube arm, is at least 0.1 times and in particular at least 0.15 times (and preferably at least 0.2 times and preferably at least 0.3 times times and preferably at least 0.4 times and preferably at least 0.5 times and preferably at least 0.6 times and preferably at least 0.7 times and preferably at least 0.8 times) a first width of the first tube arm in a first widthwise direction or a second width of the second tube arm in a second widthwise direction, wherein the distance is parallel to a first widthwise direction and is related to a side of the first tube arm which lies at an inside corner area of the at least one flow deflection element.
  • the mode filter device comprises at least one mode filter for transverse modes, which is arranged on the first tubular arm.
  • a mode filter for transverse modes, which is arranged on the second tube arm, has the greater effect due to the creation of transverse modes during sound deflection.
  • transverse modes with propagation in a first width direction and second width direction and transverse modes with propagation in a first depth direction and second depth direction can basically form during sound propagation through the at least one flow deflection element during operation of the cleaning device.
  • Transverse modes usually have a cut-off frequency. Below this cut-off frequency, these modes are evanescent and cannot propagate (i.e., decay exponentially).
  • the at least one mode filter is configured on the second tubular arm for filtering transverse modes in the second width direction. These are the first transverse mode, the second transverse mode and so on. In principle, the transverse modes in the second depth direction are also present, although they do not play a major role in terms of sound attenuation.
  • a mode filter of the mode filter device for transverse modes is or comprises at least one of the following: an absorption silencer; a chamber silencer; a perforated device positioned in an interior space of the at least one flow deflection element.
  • the absorption silencer or chamber silencer or the device provided with perforations is arranged in particular on the second tubular arm. It can also be provided that a corresponding mode filter is additionally arranged on the first tubular arm. In principle, it is also possible for several types of these mode filters to be used at the same time.
  • the absorption silencer has absorption material for sound, which is arranged in particular as an absorption layer. In this way, effective soundproofing for transverse modes can be achieved.
  • the absorption material is flush with an inner side of the at least one flow deflection element or is set back to an inner side of the at least one flow deflection element. If set back, the absorption silencer is also designed as a chamber silencer (with appropriate dimensioning). Effective mode filtering for transverse modes can thereby be achieved.
  • the absorption silencer has at least one of the following parameters: a thickness of the absorption material is at least 0.1 times, and in particular at least 0.15 times, and in particular at least 0.2 times, and in particular at least 0, 25 times a width of the first tubular arm or the second tubular arm; a length of the absorption silencer parallel to a direction of extension of the pipe arm on which the absorption silencer is arranged is at least 1.5 times and in particular at least twice and in particular at least 2.3 times the width of the first tubular arm or the second tubular arm; a pitch of the absorption muffler arranged on the second arm pipe is at least 0.1 times a width of the first arm pipe or the second arm pipe.
  • the chamber silencer has a chamber which forms a cross-sectional enlargement on the tubular element on which the chamber silencer is arranged. With appropriate dimensioning, effective mode filtering can be achieved.
  • the chamber silencer has at least one of the following parameters: a width of the chamber is at least twice a width of the first tubular arm or the second tubular arm; a length of the chamber silencer parallel to a direction of extension of the tubular arm on which the chamber silencer is arranged is at least 1.2 times a width of the first tubular arm and the second tubular arm; a distance between the chamber silencer, which is arranged on the second tubular arm, and the first tubular arm is at least 0.1 times and in particular at least 0.15 times and in particular at least 0.5 times the width of the first tubular arm or the second pipe arm. If at least one of these parameters is present, effective mode filtering results.
  • Apertures in the perforated device have an aperture size less than or equal to 1 mm; an opening density is greater than or equal to 10 openings per square centimeter; a wall thickness of the device provided with perforations transverse to a width direction of the pipe arm on which the device provided with perforations is arranged is at least 1 mm.
  • a mode filter for transverse modes can also be implemented by appropriate design of the device provided with perforations.
  • the device provided with perforations is arranged in a throughflow area of the corresponding pipe arm.
  • the device provided with perforations is or comprises one or more plates provided with openings;
  • the perforated device comprises one or more open-pored structures;
  • an open-pored structure is formed as a block;
  • an open-pored structure is a foam structure and in particular an absorber foam structure and/or a fiber material structure such as a fleece structure.
  • the perforated device comprises one or more plates which are correspondingly perforated (apertured).
  • the openings are open with respect to a width direction of the respective tubular arm on which the device provided with perforations is seated.
  • a plate is arranged centrally in the corresponding tubular arm and is aligned, for example, parallel to a direction of extension of the corresponding tubular arm.
  • a plurality of plates, which are spaced apart from one another can also be correspondingly positioned in the interior space. In particular, it is then possible for fluid to flow through an intermediate space between the plates.
  • the device provided with perforations can also include one or more open-pored structures in order to implement a corresponding mode filter.
  • an open-pored structure is designed as a block and is then designed like a plate.
  • An open-pored structure can be, for example, a foam structure and in particular an absorber foam structure or a fiber material structure. By using an absorber foam structure, it is also possible to additionally absorb sound at the device provided with perforations.
  • the fiber material structure can be a fleece structure, for example. In principle, for example, a woven structure or knitted structure is also possible.
  • the absorption sound absorber or the chamber sound absorber or the device provided with perforations is designed only for the damping of transverse modes in a width direction. In particular, there is then no design for damping transverse modes in the depth direction, which only play a subordinate role. It is advantageous for effective noise reduction if the first tubular arm has a first opening and the second tubular arm has a second opening and a ratio of a first width of the first opening to a second width of the second opening is greater than 1.
  • the ratio is greater than or equal to 1.2 and in particular greater than or equal to 1.4 and in particular greater than or equal to 1.5.
  • the influence on the flow can be kept relatively low if the ratio is less than or equal to 3, and in particular is less than or equal to 2.8, and in particular is less than or equal to 2.6, and in particular less than or is equal to 2.5.
  • the ratio is between (inclusive) 1.5 and (inclusive) 2.
  • the first opening is an inlet opening for sound and the second opening is an outlet opening for sound and during operation of the cleaning device a sound propagation takes place from the first opening to the second opening.
  • sound is coupled in at the first opening and coupled out (attenuated) at the second opening.
  • the first opening is then closest to the at least one noise source.
  • the air flow can also flow from the second opening to the first opening. The influence of the flow direction of the air flow in the at least one flow deflection element on the sound propagation is relatively small.
  • the first tubular arm extends in a first extension direction, which is a normal direction for the first opening; the second tubular arm extends in a second span direction, which is a normal direction for the second opening; the first direction of extent and the second direction of extent are transverse and in particular perpendicular to one another; a first width direction, in which the first width is measured, is transverse and in particular perpendicular to the first direction of extension; a second width direction, in which the second width is measured, is transverse and in particular perpendicular to the second direction of extension; the first direction of width and the second direction of extent are at least approximately parallel to one another; the second direction of width and the first direction of extent are at least approximately parallel to one another; the first opening has an extension in a first depth direction, which is perpendicular to the first width direction and transverse and in particular perpendicular to the second width direction; the second opening has an extension in a second depth direction, which is oriented perpendicular to the second
  • the flow deflection element is thus designed as a sound angle, with the first tubular arm and the second tubular arm in particular being perpendicular to one another.
  • the first opening and the second opening are oriented transversely to one another as a result of the geometric relationships mentioned.
  • the first width of the first opening relates to a rectangular envelope which has sides extending in a first width direction and in a depth direction perpendicular to the first width direction
  • the second width of the second opening relates to a rectangular envelope having sides extending in a second width direction and in a second depth direction perpendicular to the second width direction.
  • the first opening or the second opening does not necessarily have to have a rectangular or square shape.
  • the first width and the second width are then defined in relation to the rectangular envelope.
  • the first opening has a rectangular envelope which has sides which extend in a first width direction and in a first depth direction perpendicular to the first width direction
  • the second opening has a rectangular envelope which sides has extending in a second width direction and in a second depth direction perpendicular to the second width direction.
  • the first tubular arm has a uniform cross section, starting from the first opening up to a transition area to the second tubular arm;
  • the second tubular arm has a uniform cross-section from the second opening to a transition area to the first tubular arm.
  • the corresponding flow deflection element can be produced and dimensioned in a simple manner.
  • the first opening has a rectangular or square cross section; the first tubular arm has a rectangular or square internal cross-section; the second opening has a rectangular or square cross-section; the second tubular arm has a rectangular or square internal cross-section.
  • the at least one flow deflection element is of flat design. At least one of the following is thereby provided: the second width of the second opening is at least 1.2 times greater than a second depth of the second opening in a second depth direction perpendicular to a second width direction in which the second width is measured and is in particular at least 1.9 times larger; the first width of the first opening is at least 1.2 times greater than a first depth of the first opening in a first depth direction perpendicular to a first width direction in which the first width is measured and is in particular at least 1.9 times times larger.
  • the noise source is a fan or a pump
  • the air guiding device is a guiding device for process air or cooling air
  • the air guiding device is a guiding device for cleaning air and in particular blowing air
  • the air guiding device is a guiding device for drying air.
  • the air guiding device is connected to the at least one noise source as a fan, and the fan, in addition to its configuration as a noise source, is also a source, in particular, for a blowing stream or a suction air stream.
  • the cleaning device advantageously has an application tool for a surface to be cleaned.
  • This impinging tool may be a nozzle (such as a pressure nozzle or suction nozzle), such as a suction nozzle on a vacuum cleaner or a pressure nozzle on a leaf blower. It can be a roller that is vacuumed, for example, or a squeegee on a scrubbing machine.
  • the at least one application tool is coupled to the air guiding device. With a corresponding nozzle, this is coupled directly to the air-guiding device. In the case of wet floor cleaning, it can be provided, for example, that a cleaning roller is sucked off and is thus coupled to the air guiding device.
  • the cleaning device can be designed as a portable cleaning device or as a stationary cleaning device such as a washing portal.
  • the cleaning device can be designed to be self-propelled and self-steering or be designed as a vehicle. It can be hand-held and/or hand-guided.
  • the cleaning device is designed as a high-pressure cleaner, sweeper, floor cleaning machine, scrubbing machine, suction device, window vacuum cleaner, hand-held and/or hand-guided wet floor cleaning machine, leaf blower, steamer, or washing portal.
  • a flow deflection element which has a first pipe arm and a second pipe arm, the second pipe arm being oriented transversely to the first pipe arm, the first pipe arm and the second pipe arm having a common edge in an outer corner region, in an interior of the flow deflection element
  • Installation wall is arranged, which covers the edge in the interior, the installation wall faces a flow area, and the installation wall is flow-guiding and permeable to sound, provided in a cleaning device, which is provided with a noise source.
  • the flow deflection element is air-guiding.
  • the flow deflection element is a deflection element both for air flow and for sound.
  • FIG. 1 shows an exemplary embodiment of a flow deflection element in a perspective representation
  • FIG. 2 schematically and by way of example flow conditions in a flow deflection element according to FIG. 1 in a sectional representation;
  • Figure 3 also schematically flow conditions in a
  • Figure 4 schematically basic modes (1), which are in a
  • Tube arm at different frequencies fi, f2, fs during sound propagation in a tube arm of the flow deflection element according to Figure 1 first transverse modes (2) and second transverse modes (3) in a width direction at the corresponding different frequencies (evanescent transverse modes, which cannot propagate in the tube arm at the corresponding frequency are marked with a cross);
  • FIG. 5 shows a diagram of the total transmission loss for a flow turning element as a function of the ratio of a first width to a second width of the flow turning element
  • FIGS. 6(a) to (d) show different geometric configurations of the flow deflection element
  • Figure 7(a) schematically shows a cross-section of an embodiment of a flow deflection element which is provided with a first embodiment of a mode filter
  • Figure 7(b) is a view similar to Figure 6(a) with a second one
  • Figure 7(c) is a view similar to Figure 6(a) with a third
  • FIG. 8 shows a diagram of a transmission loss as a function of a normalized frequency for a flow deflection element according to FIG. 7(a);
  • FIG. 9(a) schematically shows an exemplary embodiment of a flow deflection element with an edge
  • FIG. 9(b) schematically shows an exemplary embodiment of a flow deflection element without an edge
  • FIG. 10 schematically shows an exemplary embodiment of a flow deflection element according to the invention with an insert
  • FIG. 11 shows a schematic representation of a further exemplary embodiment of a flow deflection element according to the invention.
  • FIGS. 12 to 15 schematically show an exemplary embodiment of a suction device with different flow deflection elements according to the invention
  • FIGS. 16 to 19 schematically show an exemplary embodiment of a high-pressure cleaning device with different flow deflection elements according to the invention
  • FIGS. 20 to 23 schematically show an embodiment of a (wet) floor cleaning device which is hand-held, with different embodiments of a flow deflection element according to the invention
  • FIGS. 24 to 27 schematically show an embodiment of a window vacuum cleaner with different embodiments of flow deflection elements according to the invention
  • FIGS. 28 to 31 show an embodiment of a leaf blower with different embodiments of flow deflection elements according to the invention.
  • FIGS. 32 to 35 schematically show an embodiment of a ride-on sweeping machine with different embodiments of flow deflection elements according to the invention
  • FIGS. 36 to 39 schematically show an exemplary embodiment of a walk-behind scrubbing machine with different embodiments of flow deflection elements according to the invention
  • FIGS. 40 to 43 schematically show an embodiment of a municipal vehicle with different embodiments of flow deflection elements according to the invention.
  • FIGS. 44 to 47 an exemplary embodiment of a washing portal with different embodiments of flow deflection elements according to the invention.
  • a cleaning device comprises (at least) one noise source.
  • the noise source is a sound generator.
  • An example of such a noise source is a fan with at least one rotating impeller.
  • the blower is used, for example, to generate a suction flow or a blowing flow.
  • the cleaning device includes an air guiding device to guide an air flow.
  • the air guiding device is coupled to the noise source and, in principle, sound can propagate in the air guiding device.
  • At least) one flow deflection element is connected to the air guiding device or such is comprised by the air guiding device.
  • FIG. 10 An exemplary embodiment of such a flow deflection element is shown in FIG.
  • the flow deflection element 10 serves to reduce the noise emission of the cleaning device. Such flow deflection elements are therefore also referred to as sound angles.
  • the task of the flow deflection element 10 is to bring about as high an acoustic loss as possible. At the same time, however, the throughflow at the air guiding device should not be significantly impaired by the flow through the at least one flow deflection element 10 .
  • the flow deflection element 10 is designed as a tube 12 with an interior space 14 through which a flow can flow.
  • the flow deflection element 10 has a first tubular arm 16 and a second tubular arm 18 .
  • first tubular arm 16 extends in a first direction of extent 20.
  • the second tubular arm 18 extends in a second direction of extent 22.
  • first tubular arm 16 extends outside of a transition region 24 into the second tubular arm 18 straight along the first direction of extent 20.
  • second tubular arm 18 extends outside of the transition region 24 into the first tubular arm 16 straight along the second direction of extent 22.
  • the first tubular arm 16 and the second tubular arm 18 are oriented transversely and, in particular, perpendicularly to one another.
  • the first direction of extent 20 and the second direction of extent 22 are transverse to one another and, in particular, perpendicular to one another.
  • the first tubular arm 16 has a first opening 26.
  • the first opening 26 is spaced from the transition region 24.
  • the second tubular arm 18 has a second opening 28. This is spaced from the transition region 24.
  • Sound is coupled into the tube 12 at the first opening 26 . Sound is coupled out of the tube 12 at the second opening 28 .
  • the first opening 26 may be an inlet opening for airflow and the second opening 28 an outlet opening for the airflow, or the second opening 28 is an inlet opening for the airflow and the first opening 26 an outlet opening.
  • the flow deflection element 10 is connected to the air guiding device of the cleaning device in a sound-effective manner, specifically on the input side for the sound propagation. Furthermore, the flow deflection element 10 is connected to the air flow device of the cleaning device via the second opening 28 in an acoustically effective manner, specifically on the outlet side. This is explained in more detail below with reference to embodiments of cleaning devices.
  • an air stream 30 flows in one direction, for example from the first opening 26 to the second opening 28, or from the second opening 28 to the first opening 26.
  • a (surface) normal of the first opening 26 is parallel to the first direction of extent 20.
  • a (surface) normal of the second opening 28 is parallel to the second direction of extent 22.
  • the first opening 26 and the second opening 28 are aligned transversely and, in particular, perpendicularly to one another, corresponding to the alignment of the directions of extension 20 and 22.
  • the first opening 26 and the second opening 28 each have a square or rectangular cross section.
  • the first opening 26 and the second opening 28 have an envelope at the respective opening 26 and 28 which is square and rectangular, respectively, with sides of this envelope coinciding with boundary sides of the respective opening 26 and 28, respectively.
  • the first tubular arm 16 has a uniform cross section, at least towards the transition area 24 , corresponding to the cross section at the first opening 26 . Furthermore, the second tubular arm 18 has a uniform cross section corresponding to the cross section of the second opening 28 at least up to the transition area 24 .
  • the first opening 26 has a first width Hi in a first width direction 32 .
  • the first opening 26 has a first depth Ti.
  • the first depth direction 34 is perpendicular to the first width direction 32.
  • the first opening 26 extends with a width Hi in the first width direction 32 and with a depth Ti in the first depth direction 34.
  • the second opening 28 has a width H2 in a second width direction 36 and a depth T2 in a second depth direction 38 .
  • the second depth direction 38 is perpendicular to the second width direction 36.
  • the first width direction 32 and the second width direction 36 are transverse and in particular perpendicular to one another.
  • the first depth direction 34 and the second depth direction 38 are at least approximately parallel to one another.
  • the first depth direction 34 and the second width direction 36 are perpendicular to one another.
  • the second depth direction 38 and the first width direction 32 are perpendicular to one another.
  • the first direction of width 32 and the first direction of depth 34 are each perpendicular to the first direction of extent 20.
  • the second direction of width 36 and the second direction of depth 38 are each perpendicular to the second direction of extent 22.
  • the first direction of width 32 is at least approximately parallel to the second direction of extent 22.
  • the first direction of depth 34 is perpendicular to the second direction of extent 22.
  • the second direction of width 36 is at least approximately parallel to the first direction of extent 20.
  • the second direction of depth 38 is perpendicular to the first direction of extent 20
  • the flow deflection element 10 has a first boundary plane 40 and an opposite, spaced second boundary plane 42 .
  • the first bounding plane 40 and the second bounding plane 42 are parallel to each other ( Figure 1).
  • the first width direction 32 and the second width direction 36 are preferably on the same plane and are parallel to the first boundary plane 40 and the second boundary plane 42.
  • the first depth direction 34 and the second depth direction 38 are transverse and in particular perpendicular to the first boundary plane 40 and to the second boundary plane 42.
  • the flow deflection element 10 has an outer corner area 44 and an inner corner area 46 at the transition area 24 .
  • An edge 48 is formed between the first tubular arm 16 and the second tubular arm 18 at the outer corner region 44 for noise reduction.
  • This edge 48 is a (straight) connecting line between opposite corners 50a, 50b of the flow deflection element 10.
  • the corners 50a, 50b lie at a connection region of the first tubular arm 16 with the second tubular arm 18.
  • the corner 50a lies on the second boundary plane 42, and the Corner 50b lies on the first boundary plane 40.
  • an installation wall 52 is arranged in the interior space 14 , which guides the flow along it and thereby covers the edge 48 in the interior space 14 in relation to the flow guidance.
  • the installation wall 52 is flow-conducting and at the same time permeable to sound.
  • the mounting wall 52 is curved toward the interior space 14 with a radius Ro.
  • the edge 48 is effective due to the sound permeability of the installation wall 52.
  • the flow redirecting member 10 includes a curved wall 54 at the transition region 24 at the inner corner region 46.
  • the wall 54 is curved toward at least the interior space 14 and is, for example, constantly curved and has a radius Ri.
  • the inner radius Ri of this curved wall 54 is greater than half the hydraulic diameter of the first tubular arm 16.
  • the first tubular arm 16 and the second tubular arm 18 can lie at an angle ⁇ to one another with respect to their extension directions 20, 22.
  • This angle ⁇ is preferably 90°, ie the first direction of extent 20 and the second direction of extent 22 are perpendicular to one another.
  • FIGS. 2 and 3 the basic flow conditions are shown schematically, which can form when the flow passes through the flow deflection element 10 (with the edge 48 and an edge on the inner corner region 46).
  • the flow deflection element 10 with the edge 48 and an edge on the inner corner region 46.
  • a flow profile 56 when fluid flows through the first pipe arm 16 has a velocity gradient close to the wall.
  • a dead zone 58 for the flow zone can form in the outer corner area 44 .
  • a flow separation zone 60 can form in the second pipe arm 18 at the transition area 24 following the inner corner area 46 .
  • a flow with a distorted flow profile 62 can form in the second pipe arm 18 .
  • a secondary flow 64 (compare FIG. 3) can also form in the second pipe arm 18 .
  • turbulent flows that can develop ( Figures 2 and 3) lead to undesirable ones pressure drops.
  • pressure losses can be kept low by appropriate flow guidance, in particular with the curved wall 54 and the installation wall 52 .
  • transverse modes can form, which can propagate in a y-direction according to FIG. 4 (compare also FIG. 1) and in a z-direction.
  • the x-direction is parallel to the width direction 32 and 36, respectively, the z-direction is parallel to the depth direction 34 and 38 respectively ", which propagate in the z-direction.
  • the depth modes play a subordinate role in sound attenuation and are therefore not discussed in the following.
  • the depth modes are not shown in FIG. 4 either.
  • the frequency fi is at 3300 Hz, the frequency f2 at 6700 Hz and the frequency fs at 8000 Hz.
  • the sound pressure is shown.
  • the transverse modes there are the first order (“the first transverse mode") and higher orders, such as second transverse mode, etc.
  • a cross next to the representation of the sound pressure curve indicates when the mode is evanescent, ie cannot propagate. This means, for example, that at frequency fi the first fundamental mode (line (2)) and the second fundamental mode (line (3)) cannot form, only the fundamental mode.
  • the fundamental mode and the first transverse mode can form at the frequency f2
  • the fundamental mode, the first transverse mode and the second transverse mode can form at the frequency fs.
  • An essential element of the sound damping by the flow deflection element 10 is that at the transition area 24 and in particular at the outer corner area 44 fundamental modes are at least partially converted into transverse modes. As a result, when it exits at the second opening 28, there is a reduction in sound pressure or a transmission loss for the sound pressure as it passes through the flow deflection element 10.
  • the flow deflection element 10 is flat in the sense that the second width H2 is greater than the depth T2 and in particular is at least 1.2 times greater and preferably at least 1.9 -fold larger. Accordingly, the width Hi is made larger than the depth Ti.
  • the first width Hi at the first opening 26 is greater than the second width H2 at the second opening 28, ie the ratio H1/H2 is greater than 1. It has proven advantageous proved when this ratio is greater than or equal to 1.2 and in particular greater than or equal to 1.4 and in particular greater than or equal to 1.5.
  • this ratio H1/H2 is less than or equal to 3 and in particular less than or equal to 2.8 and in particular less than or equal to 2.6 and in particular is less than or equal to 2.5.
  • FIG. 5 shows the total transmission loss TL for the sound pressure when flowing through the tube 12 (with a rectangular configuration).
  • the total transmission loss is the transmission loss integrated across all frequencies.
  • the dependency on the parameter H1/H2, ie on the ratio of the first width Hi to the second width H2, is shown.
  • this ratio is greater than 1 and in particular greater than or equal to 1.5 and preferably less than or equal to 3 and in particular less than or equal to 2.
  • the rectangular shape is rounded.
  • the first opening 26' and the second opening 28' each have an envelope 66 (shown in Figure 6(b) only for the second opening 28') which is a rectangle.
  • the widths H2 and Hi relate to this respective envelope 66.
  • FIG. 6(c) shows a flow deflection element 10'' which has an oval or circular shape.
  • the first opening 26'' and the second opening 28'' each have an envelope 68 which is rectangular.
  • the widths H2 and Hi refer to the widths of these envelopes 68.
  • FIG. 6(d) shows a flow deflection element 10′′′, the cross section of which has an indentation and is in the shape of a figure eight.
  • the first opening 26′′′ there and the second opening 28′′′ each have one rectangular envelope 70 on.
  • the second width H2 and the first width Hi are each related to this envelope 70 .
  • the first aspect of the solution according to the invention relates, if the corresponding openings are not themselves square or rectangular, to corresponding square or rectangular envelopes 66, 68, 70 at the respective openings 26' and 28' or 26" and 28" or 26"" and 28"".
  • transverse modes are specifically damped in the second tube arm 18 (FIGS. 7, 8).
  • the corresponding flow deflection element 10 is provided with a mode filter device 72 for transverse modes.
  • At least one mode filter 74 (FIG. 7(b)) for transverse modes is provided, which is arranged on the second tubular arm 18 .
  • the mode filter device 72 is designed in particular to form width transverse modes, that is to say for transverse modes which propagate in the direction y given the geometric conditions according to FIG.
  • propagating transverse modes can form in the second tubular arm 18 as a result of the transition region 24, as described above.
  • the mode filter device 72 with a mode filter 74 on the second tubular arm 18 allows transverse modes to be filtered in a targeted manner in order to achieve a sound level reduction (sound damping).
  • a corresponding mode filter for transverse modes it is possible for a corresponding mode filter for transverse modes to also be arranged on the first tubular arm 16 , with the decisive influence of a mode filter 74 for transverse modes being on the first tubular arm 16 when it is positioned.
  • this mode filter 74 is designed as an absorption silencer 76 .
  • the absorption muffler 76 has absorption material 78 for sound, such as a foam material.
  • the absorption material 78 is designed or arranged in particular as a layer.
  • the absorbent material 78 is arranged on an inner side 80 of the second tubular arm 18 such that it is flush with this inner side 80 or is recessed from this inner side.
  • the absorption material 78 is arranged over the entire inner cross section on the inside 80 of the second pipe arm 18 .
  • the absorption material 78 has a certain thickness M in its layer arrangement.
  • the mode filter 74 is at a distance from the first tubular arm 16 by a distance D.
  • the distance D lies between the mode filter 74 and a cutting area between the first tubular arm 16 and the second tubular arm 18 at the inner corner region 46.
  • this distance D is at least 0.1 times and preferably at least 0.15 times the first width Hi of the first tubular arm 16 in order to obtain effective filtering of transverse modes.
  • a distance direction for this distance D is parallel to the second direction of extension 22 or parallel to the first direction of width 32 and perpendicular to the second direction of width 38.
  • This distance is also related to a side 82 of the first tubular arm 16 at the inner corner area 46.
  • the length L is at least 1.5 times and preferably at least 2.5 times the first width Hi or the second width H2.
  • the length L is at most 2.5 times the first width Hi or the second width H2.
  • the thickness M of the absorption material 78 is at least 0.1 times the first width Hi or the second width H2. In one embodiment, this thickness M is at most 0.3 times the first width Hi or the second width H2.
  • the thickness M is 0.2 Hi
  • the length L is 2-Hi
  • the distance D is 0.2 Hi.
  • FIG. 8 shows the transmission loss over a normalized frequency f c for the arrangement shown, corresponding to the arrangement according to FIG. 7(a) of the mode filter 74.
  • the normalized frequency f c is dimensionless and is defined as 2 fHi/c, where c is the speed of sound and f is the frequency.
  • FIG. 8 shows the transmission loss for sound propagation from B to A (i.e. from the first opening 26 towards the second opening 28) and in the reverse direction (i.e. then from the second opening 28 to the first opening 26). You can see the effectiveness in the increase of the transmission loss by providing the mode filter 74 on the second pipe arm 18 when the flow is from the first port 26 to the second port 28.
  • the mode filter means 72 includes a transverse mode mode filter 84 which is a chambered silencer ( Figure 7(b)).
  • the mode filter 84 includes a chamber 86 disposed on the second tubular arm 18 and spaced a distance D from the first tubular arm 16 and at a side 88 of the first tubular arm 16 which is at the inside corner region 46 .
  • the chambers 86 form an extension on the second tubular arm 18 .
  • the chamber 86 has a width W which is greater than the second width H2 of the second tubular arm 18 outside the chamber 86; the chamber 86 forms a cross-sectional enlargement on the second tubular arm 18.
  • this extension can be on all sides.
  • the chamber 86 has the same depth T2 as the second tubular arm 18 and is only widened in the second width direction 36 .
  • the mode filter 84 (the chamber silencer 84) has a length L parallel to the second direction of extension 22 .
  • the distance D is at least 0.1 times and preferably at least 0.3 times the width Hi or H2.
  • the distance D is Hi or H2.
  • the width W of the chamber 86 in the second width direction 36 is intended to be greater than the first width Hi or the second width H2.
  • the width W is at least two times larger than the first width Hi or the second width H2.
  • the width W is 3.15 Hi and in another specific embodiment, the width W is 2.87 H2, with the first width Hi and the second width H2 being equal in this specific embodiment.
  • the length L of the chamber 86 is greater than the first width Hi or the second width H2 and is at least 1.2 times greater.
  • the mode filter device 72 with the mode filter 84 for transverse modes basically has the same effects as the mode filter 74. There are Transverse modes of the first order and also higher orders are damped by the mode filter 84.
  • a mode filter is a perforated device (90) located on the second tubular arm 18 ( Figure 7(c)).
  • This mode filter 90 for transverse modes is, in one embodiment ( Figure 7(c)), a plate 93 provided with openings 91.
  • the plate 93 is arranged inside the second tubular arm 18 and, in particular, is oriented parallel to the second depth direction 38; the mode filter 90 with the perforated plate 93 is oriented transversely and in particular perpendicularly to the first width direction 32 .
  • a plane of the mode filter 90 is to a certain extent spanned by vectors in the second depth direction 38 and the second direction of extension 22 .
  • the perforated plate 93 is preferably arranged so centrally that its distance from opposite sides 92a, 92b of the second tubular arm 18 is the same.
  • the modal filter 90 (plate 93) is a distance D from the first tubular arm 16 (see above for modal filters 74 and 84).
  • This distance D is in particular at least 0.1 times the first width Hi or the second width H2.
  • the openings 91 of the plate 93 are arranged to be open in the second width direction 36 .
  • the openings 91 in the plate 93 have an opening width which is less than or equal to 1 mm. It is further provided in particular that an opening density is greater than or equal to 10 openings per square centimeter.
  • a wall thickness (parallel to the second width direction 36) of the plate 93 is at least 1 mm.
  • the perforated plate 93 is located inside the second tubular arm 18. A fluid flow can flow past the plate 93 on both sides thereof. It is also possible for a plurality of corresponding plates to be provided, which are arranged in the interior space 14 . In particular, adjacent plates 93 are spaced apart from one another and fluid can flow through between adjacent plates. Provision is made in particular for each of these plates 93 to be aligned parallel to the second direction of extent 22 .
  • a corresponding plate 93 is designed, for example, as a sheet metal part.
  • the device 90 provided with perforations comprises one or more open-pored structures.
  • the corresponding pores in the open-pored structure form openings which preferably have the parameters mentioned above (opening width less than or equal to 1 mm; opening density greater than or equal to 10 openings per square centimeter; wall thickness greater than or equal to 1 mm).
  • the open-pored structure is designed, for example, as a block, which is correspondingly arranged in the interior space 14 on the second tubular arm 18 .
  • the open-pored structure is, for example, a foam structure and in particular an absorber foam structure. When an absorber foam structure is provided, sound absorption (in addition to the “transverse mode cancellation”) can also take place on the device 90 provided with perforations.
  • the open-pored structure can, for example, also be a fiber material structure such as a fleece, a woven fabric or a knitted fabric.
  • the installation wall 52 is provided (compare FIG. 10).
  • the installation wall 52 is arranged in the interior space 14 .
  • the installation wall 52 covers the edge 48 in the interior space 14 .
  • the installation wall 52 is curved towards a through-flow region 94 which is located in the interior space 14 (and is concave towards the through-flow region 94).
  • the installation wall 52 goes smoothly and in particular without edges to a corresponding wall 96 of the first tubular arm 16 and to a corresponding wall 98 of the second tubular arm 18.
  • the installation wall 52 merges tangentially into the wall 96 and the wall 98; if the transition is described by a corresponding curve, this curve is continuously differentiable at the transition.
  • the air flow, which has passed through the corresponding flow deflection element 10 is guided along a side 100 of the installation wall 52 which is in front of the edge 48 and which faces the through-flow area 94 . The flow is thereby "kept away" from the edge 48 .
  • the installation wall 52 is designed in such a way that it is flow-conducting and permeable to sound (at the sound frequencies occurring with the corresponding noise source).
  • the permeability is achieved by perforations (openings).
  • the installation wall is formed by a wall element 102, which is a perforated sheet metal part, for example. This is then correspondingly positioned in the interior space 14 of the flow deflection element 10 .
  • the perforations are openings from the flow-through area 94 to the edge 48 .
  • a width of the corresponding openings is in particular greater than X/50, where is a typical upper sound wavelength for which sound attenuation is to take place.
  • the installation wall 52 is formed by a porous element 104 and a porous foam element. This has openings from the side 100 to the edge 48, the width of which is in particular greater than X/50.
  • the installation wall is constantly curved on the side 100, that is to say curved in a circular manner.
  • a center point 106 of a corresponding circle of curvature lies between the first tubular arm 16 and the second tubular arm 18.
  • this curved wall 54 has a constant curvature Ri (which is in particular greater than half the hydraulic diameter of the first opening 26 of the first tubular arm 16).
  • center point of the corresponding circle of curvature of curved wall 54 is coincident with center point 106.
  • the side 100 and an inner side of the curved wall 54 are parallel to each other.
  • the first width Hi is greater than the width H2
  • the installation wall 52 extends in the first depth direction 34 or the second depth direction 38 .
  • the circle of curvature is a cylinder of curvature with a cylinder axis parallel to the first depth direction 34 or the second depth direction 38.
  • an installation wall 52' is provided which is not curved and runs straight between the first tubular arm and the second tubular arm.
  • the installation wall 52' is formed, for example, by a surface element which is positioned between the first tubular arm and the second tubular arm, or is realized by a corresponding prismatic element, for example made of a foam material or fiber material.
  • the foam material or fiber material can also be designed as an absorber material for sound absorption.
  • a flow deflection element 10 in the third aspect of the solution according to the invention with the installation wall 52 results in effective flow guidance, in which pressure losses can be kept low.
  • the edge 48 in the interior space 14 is effective for soundproofing.
  • the disadvantage for the flow guidance due to the edge 48 in the interior space 14 is compensated for by the installation wall 52 to a certain extent.
  • the flow guidance during the flow through the flow deflection element 10 is improved, with effective sound damping continuing to exist.
  • a flow deflection element 108 is shown schematically in FIG. 11, on which all three aspects are realized.
  • a width Hi at a first opening 110 of a first tubular arm 112 is greater than a width H2 at a second opening 114 of a second tubular arm 116.
  • the second tubular arm 116 is oriented transversely and, in particular, perpendicularly to the first tubular arm 112, with an outer corner region 118 having a Edge 120 is present.
  • a mode filter 122 for transverse modes is arranged on the second tubular arm 116 in particular at a distance from the first tubular arm 112 .
  • a curved installation wall 126 is arranged in an interior space 124 of the flow deflection element 108 , which covers the edge 120 in the interior space 124 towards a through-flow region 128 and is flow-conducting in the process.
  • the installation wall 126 is permeable to sound, so that there is effective soundproofing.
  • a corresponding transition wall 132 is curved at an inner corner area 130 (in particular with an inner radius which is larger than half the hydraulic diameter of the first opening 110).
  • the flow deflection element 108 is of “flat” design, as described above, with the widths Hi, H2 being greater than the depths perpendicular thereto (compare WO 2018/068850 A1).
  • FIGS. 12 to 47 show exemplary embodiments of cleaning devices with (at least) one corresponding flow deflection element in which one or more of the above-mentioned aspects according to the invention are implemented.
  • An exemplary embodiment of a cleaning device is a suction device 134 (FIGS. 12 to 15).
  • the suction device 134 is, for example, a stand-alone vacuum cleaner.
  • This vacuum cleaner includes a fan 136 which generates a suction flow.
  • a suction hose 138 is acted upon by this suction flow.
  • a filter device 140 is provided, through which the suction flow operation of the cleaning device 134 flows.
  • An air guiding device 142 is connected to the blower 136 . Process air is discharged in this air guiding device 142 . This process air is the exhaust air from the blower 136 . It is air that has been cleaned by the filter device 140 .
  • This air guiding device 142 has a flow deflection element 10 as described above.
  • the air guiding device 142 is formed by such a flow deflection element, with the first opening 26 being connected directly to an outlet of the fan 136 and the second opening 28 opening into the exterior.
  • the air guiding device 142 can also include such a flow deflection element 10 as a component.
  • the fan 136 itself which generates the corresponding air flow in the air guiding device 142, is in this case also the noise wave, which is sound-emitting.
  • the flow deflection element 10 of the air guidance device 142 ensures appropriate soundproofing, with the pressure loss being minimized in the flow guidance, as described above.
  • FIG. 12 shows a sound deflection element 10 in which the ratio of the first width H1 at the first opening 26 to the second width H2 at the second opening 28 is greater than 1.
  • the blower 136 includes a blower motor 144 to which a cooling fan 146 is assigned.
  • the cooling fan serves to cool the fan motor 144, in particular with air; the fan motor 144 is air-cooled.
  • a corresponding air guiding device 148 is provided for this purpose, which can also be provided with a flow deflection element 150 . There, the direction of sound propagation is opposite to the direction of flow.
  • a mode filter 74 can be arranged, for example, on the second tubular arm 18 of the flow deflection element 10 or 150 (FIGS. 13, 14).
  • the flow deflection element 10 prefferably be provided with an installation wall 52 .
  • the flow deflection element 150 can also be provided with a mode filter for transverse modes on a flow arm, which is an input arm.
  • a high-pressure cleaner 152 is shown schematically as an embodiment of a cleaning device.
  • This includes a motor 154 as a noise source.
  • the motor 154 is air-cooled and an air-guiding device 156 is provided.
  • the air guiding device 156 comprises in particular a flow deflection element 10 which is arranged downstream of the motor 154 on the inlet side and leads into the exterior on the outlet side.
  • the flow deflection element 10 can be designed as described above and, for example, can have a greater width at a first opening 26 than at a second opening 28 (FIG. 16). It can be provided with a mode filter 74 ( Figures 17, 18). It can be provided with a built-in wall 52 ( Figure 19).
  • a further exemplary embodiment of a cleaning device is a wet floor cleaner 158, which is in particular hand-held or hand-guided (FIGS. 20 to 23).
  • a standing operator can guide this wet floor cleaner 158 over a floor to be cleaned.
  • the wet floor cleaner 158 comprises at least one cleaning roller 160, which is in particular a textile roller. Cleaning fluid is supplied to the at least one cleaning roller.
  • a fan 162 is provided which is an aspirator. Fluid can be sucked off the cleaning roller 160 via this blower. The fluid is cleaning liquid with dirt particles.
  • a corresponding dirt collection container 164 is provided with an associated and, for example, integrated separator.
  • the fan 162 includes a fan motor 166 as a noise source. This is air-cooled.
  • An air guiding device 168 is provided which comprises a flow deflection element 10 according to the invention.
  • the flow deflection element 10 itself forms the air guiding device 168. Provision can then be made in particular for a first width of the flow deflection element 10 on the inlet side to be greater than an opening 28 on the outlet side (FIG. 20).
  • a mode filter 74 (FIGS. 21, 22) can be provided on the corresponding second tubular arm 18 .
  • a built-in wall 52 can be arranged on the flow deflection element.
  • a further exemplary embodiment of a cleaning device according to the invention is a window vacuum cleaner 170 (FIGS. 24 to 27).
  • This window vacuum includes a fan 172 in the form of a suction fan.
  • Fan 172 (with a fan and/or corresponding impeller) is a source of noise.
  • the air guiding device 174 comprises a flow deflection element 10 on which at least one of the aspects according to the invention (ratio of the first width to the second width, mode filter for transverse modes on the second pipe arm, installation wall) is implemented.
  • a further exemplary embodiment of a cleaning device according to the invention is a leaf blower 176 (FIGS. 28 to 31).
  • This leaf blower includes a blower 178 which generates a blow flow 180 . Air is supplied to the blower 178 (for generating the blowing flow 180) via an air guiding device 182 .
  • the air guiding device 182 is or comprises a flow deflection element 10 which is designed in accordance with at least one of the aspects mentioned above.
  • a further exemplary embodiment of a cleaning device according to the invention is a sweeping machine 184, which is shown schematically in FIGS. 32 to 35 in the embodiment of a ride-on sweeping machine.
  • This sweeper 184 includes a fan 186 as a noise source.
  • An air guiding device 188 is connected to the blower 186 and is or comprises a sound angle 10 according to the invention.
  • an input width is greater than an output width (FIG. 32), and/or a mode filter for transverse modes is provided (FIGS. 33, 34), and/or an installation wall 52 is provided (FIG. 35).
  • a further exemplary embodiment of a cleaning device according to the invention is a scrubbing machine 190, a walk-behind floor cleaning machine being shown in FIGS.
  • the fan 192 is the source of the noise.
  • the blower 192 includes an air guiding device 194 for exhaust air.
  • This air guiding device 194 is or comprises a flow deflection element 10 according to the invention.
  • FIG. 40 to 43 Another exemplary embodiment of a cleaning device according to the invention is a municipal vehicle 196 (FIGS. 40 to 43). This is designed, for example, as an articulated vehicle. It includes a blower 198 with an air guiding device for exhaust air, with a flow deflection element being connected to this air guiding device accordingly.
  • a further exemplary embodiment of a cleaning device according to the invention is a washing portal 200, in particular for vehicles (FIGS. 44 to 47).
  • This washing portal 200 includes a blower 202 which generates a blowing current 204 .
  • a vehicle can be dried via this blowing stream 204 .
  • a corresponding air guiding device 206 is provided for the blowing stream, which is provided with a flow deflection element 10 according to the invention.
  • An air guiding device 208 is also provided, via which air is supplied to the blower 198 .
  • a flow deflection element 10 according to the invention can also be seated on this air guiding device 208 .

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Abstract

Es wird eine Reinigungsvorrichtung bereitgestellt, umfassend mindestens eine Geräuschquelle und eine Luftführungseinrichtung mit mindestens einem Strömungsumlenkungselement (10), wobei das mindestens eine Strömungsumlenkungselement (10) einen ersten Rohrarm (16) und einen zweiten Rohrarm (18) aufweist, wobei der zweite Rohrarm (18) quer zu dem ersten Rohrarm (16) orientiert ist, und wobei der erste Rohrarm (16) und der zweite Rohrarm (18) an einem Außeneckbereich (44) eine gemeinsame Kante (48) aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Innenraum (14) des mindestens einen Strömungsumlenkungselements (10) eine Einbauwandung (52) angeordnet ist, welche in dem Innenraum (14) die Kante (48) abdeckt, dass die Einbauwandung (52) einem Durchströmungsbereich (128) in dem Innenraum (14) zugewandt ist, und dass die Einbauwandung (52) strömungsführend und schalldurchlässig ausgebildet ist.

Description

REINIGUNGSVORRICHTUNG MIT STRÖMUNGSUMLENKUNGSELEMENT MIT EINBAUWANDUNG UND VERWENDUNG EINES STRÖMUNGSUMLENKUNGSELEMENTS MIT EINBAUWANDUNG
Die Erfindung betrifft eine Reinigungsvorrichtung, umfassend mindestens eine Geräuschquelle und eine Luftführungseinrichtung mit mindestens einem Strömungsumlenkungselement, wobei das mindestens eine Strömungsumlenkungselement einen ersten Rohrarm und einen zweiten Rohrarm aufweist, wobei der zweite Rohrarm quer zu dem ersten Rohrarm orientiert ist, und wobei der erste Rohrarm und der zweite Rohrarm an einem Außeneckbereich eine gemeinsame Kante aufweisen.
Die DE 10 2018 108 559 Al offenbart ein Reinigungsgerät, umfassend mindestens eine Geräuschquelle, eine schallbeaufschlagte Luftführungseinrichtung, und eine Lärmminderungseinrichtung, welche in der Luftführungseinrichtung angeordnet ist. Die Lärmminderungseinrichtung umfasst eine Kombination aus mindestens einem Lochplattenresonator und einem Strö- mungsumlenkungselement.
Die DE 72 38 517 U offenbart einen Staubsauger mit verminderter Geräuschemission, bestehend aus einem Gehäuse, einem Gebläse und einem Elektromotor, wobei innerhalb oder außerhalb des Gehäuses ein um ungefähr 90° bezüglich der Förderrichtung des Gebläses umgelenkter Kanal angeordnet ist, der eine schalldämmende Verkleidung aufweist.
Die DE 1 906 641 offenbart eine Vorrichtung zum Reinhalten eines Arbeitsplatzes von staubhaltiger Luft.
Die JP 2009-226101 A offenbart einen Staubsauger mit einer Lärmminderungseinrichtung. Die JP 11056694 A offenbart einen Staubsauger mit einem lärmabsorbierenden Material.
Die WO 2018/068850 Al offenbart ein Reinigungsgerät, umfassend mindestens eine Geräuschquelle und eine Luftführungseinrichtung mit mindestens einem Strömungsumlenkungselement, wobei das mindestens eine Strömungsumlenkungselement einen ersten Arm mit einem ersten Einlassrohr und einen zweiten Arm mit einem Auslassrohr aufweist, das Auslassrohr quer zu dem Einlassrohr orientiert ist, das Einlassrohr einen Einlass aufweist mit einer Erstreckung in einer ersten Tiefenrichtung und in einer ersten Breitenrichtung, das Auslassrohr einen Auslass aufweist mit einer Tiefe in einer zweiten Tiefenrichtung und einer Breite in einer zweiten Breitenrichtung, die erste Tiefenrichtung und die zweite Tiefenrichtung parallel zueinander orientiert sind, und die erste Breitenrichtung und die zweite Breitenrichtung quer zueinander orientiert sind, wobei die Breite in der zweiten Breitenrichtung mindestens 1,2-Fache der Tiefe in der zweiten Tiefenrichtung beträgt.
Aus der WO 2015/043641 Al ist eine Saugvorrichtung bekannt, umfassend eine Gebläseeinrichtung zur Erzeugung eines Saugluftstroms und eine Luftführungseinrichtung, welche mindestens ein Strömungsumlenkungselement mit einem Einlassrohr und einem Auslassrohr aufweist, wobei das Auslassrohr quer zu dem Einlassrohr orientiert ist. An einem Übergangsbereich zwischen dem Einlassrohr und dem Auslassrohr ist eine Schallspiegeleinrichtung angeordnet, an welcher Schall reflektiert wird und/oder Schall absorbiert wird.
Aus der WO 2016/112959 ist ein Sauggerät, umfassend ein Saugaggregat, einen Schmutzsammelbehälter, eine Filtereinrichtung und eine Abreinigungseinrichtung für die Filtereinrichtung bekannt, wobei die Abreinigungseinrichtung eine Geräuschquelle für Geräuschemissionen in einem Frequenzbereich unterhalb von 2000 Hz bildet, und mindestens ein Lochplattenresonator der Abreinigungseinrichtung zugeordnet ist. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Reinigungsvorrichtung der eingangs genannten Art bereitzustellen, wobei sich durch das mindestens eine Strömungsumlenkungselement eine hohe Strömungseffizienz bei effektiver Schalldämpfung ergibt.
Diese Aufgabe wird bei der eingangs genannten Reinigungsvorrichtung erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass in einem Innenraum des mindestens einen Strömungsumlenkungselements eine Einbauwandung angeordnet ist, welche in dem Innenraum die Kante abdeckt, dass die Einbauwandung einem Durchströmungsbereich in dem Innenraum zugewandt ist, und dass die Einbauwandung strömungsführend und schalldurchlässig ausgebildet ist.
Durch das Aufeinanderstoßen des ersten Rohrarms und des zweiten Rohrarms mit der Kante an dem Außeneckbereich ergibt sich eine effektive Geräuschminderung durch entsprechende Schalldämpfung.
Durch das Vorsehen der Einbauwandung, welche schalldurchlässig ausgebildet ist, bleibt dieser Effekt der effektiven Geräuschminderung durch die Kantenausbildung erhalten. Die Einbauwandung ist vor der Kante angeordnet. Durch die strömungsführende (strömungsleitende) Funktion der Einbauwandung ergibt sich eine hohe Strömungseffizienz, da die entsprechende Fluidströmung, welche durch das mindestens eine Strömungsumlenkungselement durchgeführt wird, die Kante „umgehen" kann. Die Einbauwandung verhindert zumindest zu einem wesentlichen Anteil das direkte Vorbeiströmen an der Kante und sorgt für ein Vorbeiströmen beabstandet zu der Kante.
Erfindungsgemäß wird ein Strömungsumlenkungselement bereitgestellt, welches bei hoher Strömungseffizienz eine effektive Schalldämpfung bewirkt. Es wird in diesem Zusammenhang auf die nicht vorveröffentlichte Dissertation „Acoustic and aerodynamic phenomena in duct bents" von Dominik Scholl, Institut für Akustik und Bauphysik der Universität Stuttgart, 2021, verwiesen. Günstig ist es, wenn die Einbauwandung an einer Innenseite des ersten Rohrarms und an einer Innenseite des zweiten Rohrarms anliegt. Dadurch ergibt sich eine effektive Strömungsführung.
Bei einer Ausführungsform ist mindestens eines der Folgenden vorgesehen: ein Übergang der Einbauwandung an eine Innenseite des ersten Rohrarms und des zweiten Rohrarms ist jeweils glatt und insbesondere kantenfrei; die Einbauwandung ist dem Durchströmungsbereich zugewandt gekrümmt und insbesondere konkav gekrümmt ausgebildet.
Es ergibt sich dadurch eine effektive Strömungsleitungsfunktion mit hoher Strömungseffizienz. Insbesondere lässt sich eine Verwirbelung der Fluidströmung am Übergang der Einbauwandung zu einer Innenseite des Rohrarms zumindest gering halten.
Günstig ist es, wenn mindestens eines der Folgenden vorliegt: die Einbauwandung ist oder umfasst ein perforiertes Element und insbesondere perforiertes Flächenelement oder Blockelement; die Einbauwandung ist oder umfasst ein poröses Schaumelement oder Fa se rwe rkstoffe I e m e n t ; eine Öffnungsweite von Öffnungen in der Einbauwandung zu der Kante hin beträgt mindestens X/50, wobei X eine obere für die Geräuschemission relevante Schallwellenlänge ist; eine Öffnungsweite von Öffnungen in der Einbauwandung zu der Kante hin liegt bei mindestens 1 mm. Die Einbauwandung umfasst Öffnungen, welche für Schall durchlässig sind. Die Einbauwandung kann ein perforiertes Element und insbesondere Flächenelement oder Blockelement wie ein Blechelement sein. Es ist auch möglich, dass die Einbauwandung ein poröses Schaumelement oder Faserwerkstoffelement ist oder umfasst und beispielsweise der gesamte Raum von dem Durchströmungsbereich bis zu der Kante ausgefüllt wird.
Es ist günstig, wenn eine Öffnungsweite von Öffnungen (beispielsweise Perforierungen bzw. Poren) in der Einbauwandung mindestens X/50 für eine obere für die Geräuschemission relevante Schallwellenlänge ist. Dadurch lässt sich eine Schalldurchlässigkeit zu der Kante hin erreichen. Insbesondere liegt die Öffnungsweite bei mindestens 1 mm.
Die Kante ist insbesondere eine Verbindungslinie zwischen gegenüberliegenden Außenecken des mindestens einen Strömungsumlenkungselements. Es ist günstig, wenn an der Kante der erste Rohrarm und der zweite Rohrarm in einem Winkel zwischen 70° und 110° und insbesondere in einem Winkel zwischen 80° und 100° liegen.
Bei einer vorteilhaften Ausführungsform treffen der erste Rohrarm und der zweite Rohrarm senkrecht aufeinander.
Bei einer konstruktiv einfachen Ausführungsform weist die Einbauwandung eine konstante Krümmung auf, das heißt sie hat insbesondere zu deren Durchströmungsbereich hin die Form eines Zylindermantelabschnitts. Es ergibt sich dann bei hoher Strömungseffizienz eine einfache Hersteilbarkeit.
Es ist dann günstig, wenn ein Mittelpunkt eines Krümmungskreises für die Einbauwandung zwischen dem ersten Rohrarm und dem zweiten Rohrarm liegt. Es ergibt sich dadurch eine konstruktiv einfache Ausgestaltung. Es hat sich als günstig erwiesen, wenn ein Übergangsbereich von dem ersten Rohrarm zu dem zweiten Rohrarm an einem Inneneckbereich, welcher dem Außeneckbereich gegenüber liegt, zu dem Innenraum des mindestens einen Strömungsumlenkungselements eine gekrümmte Wand aufweist. Dadurch ergibt sich eine hohe Strömungseffizienz.
Insbesondere liegt die gekrümmte Wand der Einbauwandung gegenüber und ein Durchströmungsbereich in dem Innenraum liegt zwischen der gekrümmten Wand und der Einbauwandung. Die Einbauwandung und die gekrümmte Wand sind strömungsleitend für die Strömung, welche den Durchströmungsbereich durchströmt.
Bei einer vorteilhaften Ausführungsform weist die gekrümmte Wand eine konstante Krümmung auf.
Es hat sich für eine hohe Strömungseffizienz günstig erwiesen, wenn ein Krümmungskreis für die gekrümmte Wand einen Innenradius aufweist, welcher größer ist als ein halber hydraulischer Durchmesser einer ersten Öffnung des ersten Rohrarms.
Bei einer konstruktiv günstigen Ausführungsform sind die gekrümmte Wand und die Einbauwandung parallel ausgerichtet und weisen insbesondere einen gemeinsamen Mittelpunkt auf.
Günstig ist es, wenn der erste Rohrarm eine erste Öffnung aufweist, welche sich in einer ersten Breitenrichtung und in einer ersten Tiefenrichtung erstreckt, wobei die erste Tiefenrichtung senkrecht zu der ersten Breitenrichtung ist, und wobei die Kante parallel zu der ersten Tiefenrichtung ausgerichtet ist, und der zweite Rohrarm eine zweite Öffnung aufweist, welche sich in einer zweiten Breitenrichtung und in einer zweiten Tiefenrichtung erstreckt, wobei die zweite Tiefenrichtung senkrecht zu der zweiten Breitenrichtung ist und die Kante parallel zu der zweiten Tiefenrichtung ist. Es ergibt sich dadurch eine effektive Geräuschdämpfung bei hoher Strömungseffizienz. Insbesondere ist dabei die Einbauwandung parallel zu der ersten Tiefenrichtung und/oder parallel zu der zweiten Tiefenrichtung orientiert und weist in der ersten Tiefenrichtung bzw. der zweiten Tiefenrichtung eine einheitliche Höhe auf. Es ergibt sich dadurch eine hohe Strömungseffizienz.
Es ergibt sich eine effektive Geräuschminderung, wenn im Betrieb der Reini- gungsvorrichtung eine Schallpropagation von dem ersten Rohrarm in den zweiten Rohrarm erfolgt und an dem mindestens einen Strömungsumlenkungselement eine Modenfiltereinrichtung für Quermoden einer Schallpropagation angeordnet ist mit mindestens einem Modenfilter, welches an dem zweiten Rohrarm positioniert ist.
In dem Strömungsumlenkungselement erfolgt eine Strömungsführung und insbesondere eine Führung einer Luftströmung. Ferner erfolgt in dem mindestens einen Strömungsumlenkungselement eine Schallpropagation.
Grundsätzlich kann sich Schall in dem mindestens einen Strömungsumlenkungselement als Grundmode und als Quermode erster Ordnung und als Quermoden höherer Ordnung ausbreiten.
An einem Übergangsbereich zwischen dem ersten Rohrarm und dem zweiten Rohrarm entstehen Quermoden, welche sich dann in dem zweiten Rohrarm ausbreiten.
Es hat sich gezeigt, wenn ein Modenfilter für Quermoden an dem zweiten Rohrarm angeordnet ist, sich entsprechend Quermoden unterdrücken lassen und es sich eine effektive Schalldämpfung ergibt.
Es wird in diesem Zusammenhang auf die nicht vorveröffentlichte Dissertation „Acoustic and aerodynamic phenomena in duct bends" von Dominik Scholl, Institut für Akustik und Bauphysik der Universität Stuttgart, 2021, verwiesen. Auf die Dissertation wird vollinhaltlich und ausdrücklich Bezug genommen. Insbesondere weist das mindestens eine Strömungsumlenkungselement einen Schallumlenkungsbereich für die Schallpropagation von dem ersten Rohrarm in den zweiten Rohrarm auf, und bezogen auf die Schallpropagation ist mindestens ein Modenfilter für Quermoden dem Schallumlenkungsbereich nachgeordnet. An dem Schallumlenkungsbereich entstehen Quermoden, die durch das entsprechende Modenfilter an dem zweiten Rohrarm effektiv gedämpft werden können.
Günstig ist es, wenn mindestens eines der Folgenden vorgesehen ist: das mindestens eine Modenfilter, welches an dem zweiten Rohrarm positioniert ist, ist beabstandet zu einem Schallumlenkungsbereich; das mindestens eine Modenfilter, welches an dem zweiten Rohrarm positioniert ist, ist beabstandet zu dem ersten Rohrarm; ein Abstand des mindestens einen Modenfilters, welches an dem zweiten Rohrarm angeordnet ist, beträgt mindestens das 0,1-fache und insbesondere mindestens das 0,15-fache (und vorzugsweise mindestens das 0,2-fache und vorzugsweise mindestens das 0,3-fache und vorzugsweise mindestens das 0,4-fache und vorzugsweise mindestens das 0,5- fache und vorzugsweise mindestens das 0,6-fache und vorzugsweise mindestens das 0,7-fache und vorzugsweise mindestens das 0,8-fache) einer ersten Breite des ersten Rohrarms in einer ersten Breitenrichtung oder einer zweiten Breite des zweiten Rohrarms in einer zweiten Breitenrichtung, wobei der Abstand parallel zu einer ersten Breitenrichtung ist und auf eine Seite des ersten Rohrarms bezogen ist, welche an einem Inneneckbereich des mindestens einen Strömungsumlenkungselements liegt.
Es hat sich gezeigt, dass sich dadurch eine effektive Modenfilterung für Quermoden mit effektiver Schalldämpfung erreichen lässt. Es kann auch vorgesehen sein, dass die Modenfiltereinrichtung mindestens ein Modenfilter für Quermoden umfasst, welches an dem ersten Rohrarm angeordnet ist. Die größere Wirkung hat ein Modenfilter für Quermoden, welches an dem zweiten Rohrarm angeordnet ist, aufgrund der Entstehung von Quermoden bei der Schallumlenkung.
Es ist dann besonders vorteilhaft, wenn sich bei Schallpropagation durch das mindestens eine Strömungsumlenkungselement im Betrieb der Reinigungsvorrichtung grundsätzlich Quermoden mit Propagation in einer ersten Breitenrichtung und zweiten Breitenrichtung und Quermoden mit Propagation in einer ersten Tiefenrichtung und zweiten Tiefenrichtung ausbilden können. Quermoden weisen in der Regel eine Grenzfrequenz auf. Unterhalb dieser Grenzfrequenz sind diese Moden evaneszent und können sich nicht ausbreiten (das heißt fallen exponentiell ab).
Es ist dann insbesondere vorgesehen, dass das mindestens eine Modenfilter an dem zweiten Rohrarm zur Filterung von Quermoden in der zweiten Breitenrichtung ausgebildet ist. Es handelt sich dabei um die erste Quermode, die zweite Quermode und so weiter. Die Quermoden in der zweiten Tiefenrichtung sind grundsätzlich auch vorhanden, wobei sie jedoch bezüglich der Schalldämpfung keine große Rolle spielen.
Ein Modenfilter der Modenfiltereinrichtung für Quermoden ist oder umfasst mindestens eines der Folgenden: ein Absorptionsschalldämpfer; ein Kammerschalldämpfer; eine mit Perforierungen versehene Einrichtung, welche in einem Innenraum des mindestens einen Strömungsumlenkungselements positioniert ist. Der Absorptionsschalldämpfer bzw. Kammerschalldämpfer bzw. die mit Perforierungen versehene Einrichtung ist insbesondere an dem zweiten Rohrarm angeordnet. Es kann auch vorgesehen sein, dass ein entsprechendes Modenfilter zusätzlich an dem ersten Rohrarm angeordnet ist. Grundsätzlich ist es auch möglich, dass mehrere Arten dieser Modenfilter gleichzeitig verwendet werden.
Bei einer vorteilhaften Ausführungsform weist der Absorptionsschalldämpfer Absorptionsmaterial für Schall auf, welches insbesondere als Absorptionsschicht angeordnet ist. Es lässt sich dadurch eine effektive Schalldämpfung für Quermoden erreichen.
Es ist dazu insbesondere vorgesehen, dass das Absorptionsmaterial bündig mit einer Innenseite des mindestens einen Strömungsumlenkungselements ist oder zurückgesetzt zu einer Innenseite des mindestens einen Strömungsumlenkungselements ist. Bei einer Zurücksetzung ist der Absorptionsschalldämpfer auch als Kammerschalldämpfer (bei entsprechender Dimensionierung) ausgebildet. Es lässt sich dadurch eine effektive Modenfilterung für Quermoden erreichen.
Insbesondere weist der Absorptionsschalldämpfer mindestens einen der folgenden Parameter auf: eine Dicke des Absorptionsmaterials beträgt mindestens das 0,1-fache, und insbesondere mindestens das 0,15-fache, und insbesondere mindestens das 0,2-fache, und insbesondere mindestens das 0,25- fache einer Breite des ersten Rohrarms oder des zweiten Rohrarms; eine Länge des Absorptionsschalldämpfers parallel zu einer Erstreckungsrichtung des Rohrarms, an welchem der Absorptionsschalldämpfer angeordnet ist, beträgt mindestens das 1,5-fache und insbesondere mindestens das 2-fache und insbesondere mindestens das 2,3-fache einer Breite des ersten Rohrarms oder des zweiten Rohrarms; ein Abstand des Absorptionsschalldämpfers, welcher an dem zweiten Rohrarm angeordnet ist, beträgt mindestens das 0,1-fache einer Breite des ersten Rohrarms oder des zweiten Rohrarms.
Wenn mindestens einer dieser Parameter erfüllt ist, ergibt sich eine effektive Modenfilterung für Quermoden und entsprechend ein hoher Transmissionsverlust für den Schalldruck, das heißt eine effektive Schalldämpfung.
Bei einer Ausführungsform weist der Kammerschalldämpfer eine Kammer auf, welche eine Querschnittserweiterung an dem Rohrelement, an welchem der Kammerschalldämpfer angeordnet ist, bildet. Es lässt sich bei entsprechender Dimensionierung eine effektive Modenfilterung erreichen.
Insbesondere weist der Kammerschalldämpfer mindestens einen der folgenden Parameter auf: eine Breite der Kammer beträgt mindestens das 2-fache einer Breite des ersten Rohrarms oder des zweiten Rohrarms; eine Länge des Kammerschalldämpfers parallel zu einer Erstreckungsrichtung des Rohrarms, an welchem der Kammerschalldämpfer angeordnet ist, beträgt mindestens das 1,2-fache einer Breite des ersten Rohrarms und des zweiten Rohrarms; ein Abstand des Kammerschalldämpfers, welcher an dem zweiten Rohrarm angeordnet ist, zu dem ersten Rohrarm beträgt mindestens das 0,1-fache und insbesondere mindestens das 0,15-fache und insbesondere mindestens das 0,5-fache einer Breite des ersten Rohrarms oder des zweiten Rohrarms. Wenn mindestens einer dieser Parameter vorliegt, ergibt sich eine effektive Modenfilterung.
Günstig ist es, wenn bei der mit Perforierungen versehenen Einrichtung mindestens eines der Folgenden vorliegt:
Öffnungen in der mit Perforierungen versehenen Einrichtung weisen eine Öffnungsweite kleiner oder gleich 1 mm auf; eine Öffnungsdichte liegt bei größer oder gleich 10 Öffnungen pro Quadratzentimeter; eine Wandstärke der mit Perforierungen versehenen Einrichtung quer zu einer Breitenrichtung des Rohrarms, an welchem die mit Perforierungen versehene Einrichtung angeordnet ist, beträgt mindestens 1 mm.
Durch entsprechende Ausbildung der mit Perforierungen versehenen Einrichtung lässt sich ebenfalls ein Modenfilter für Quermoden realisieren. Insbesondere ist dabei die mit Perforierungen versehene Einrichtung in einem Durchströmungsbereich des entsprechenden Rohrarms angeordnet.
Günstig ist es, wenn mindestens eines der Folgenden vorgesehen ist: die mit Perforierungen versehene Einrichtung ist oder umfasst eine oder mehrere mit Öffnungen versehene Platten; die mit Perforierungen versehene Einrichtung umfasst eine oder mehrere offenporige Strukturen; eine offenporige Struktur ist als Block ausgebildet; eine offenporige Struktur ist eine Schaumstruktur und insbesondere eine Absorberschaumstruktur und/oder eine Faserwerkstoffstruktur wie beispielsweise eine Vliesstruktur.
Es lässt sich dadurch auf einfache Weise ein Modenfilter realisieren. Beispielsweise umfasst die mit Perforierungen versehene Einrichtung eine oder mehrere Platten, welche entsprechend perforiert sind (mit Öffnungen versehen sind). Insbesondere sind die Öffnungen offen bezogen auf eine Breitenrichtung des jeweiligen Rohrarms, an welchem die mit Perforierungen versehene Einrichtung sitzt. Beispielsweise ist eine Platte mittig in dem entsprechenden Rohrarm angeordnet und dabei beispielsweise parallel zu einer Erstreckungsrichtung des entsprechenden Rohrarms ausgerichtet. Es können beispielsweise auch eine Mehrzahl von Platten, die beabstandet zueinander sind, entsprechend in dem Innenraum positioniert sein. Insbesondere ist dann eine Durchströmung in einem Zwischenraum zwischen den Platten durch Fluid möglich.
Die mit Perforierungen versehene Einrichtung kann auch eine oder mehrere offenporige Strukturen umfassen, um ein entsprechendes Modenfilter zu realisieren. Insbesondere ist eine offenporige Struktur als Block ausgebildet und dabei dann plattenartig ausgebildet. Eine offenporige Struktur kann beispielsweise eine Schaumstruktur und insbesondere eine Absorberschaumstruktur sein oder eine Faserwerkstoffstruktur. Durch die Verwendung einer Absorberschaumstruktur lässt sich zusätzlich auch noch eine Absorption von Schall an der mit Perforierungen versehenen Einrichtung erreichen. Die Faserwerkstoffstruktur kann beispielsweise eine Vliesstruktur sein. Grundsätzlich ist beispielsweise auch eine Gewebestruktur oder Wirkstruktur möglich.
Es kann dabei vorgesehen sein, dass der Absorptionsschalldämpfer oder der Kammerschalldämpfer oder die mit Perforierungen versehene Einrichtung nur zur Dämpfung von Quermoden in einer Breitenrichtung ausgebildet ist. Insbesondere liegt dann keine Ausbildung zur Dämpfung von Quermoden in der Tiefenrichtung vor, die eine nur untergeordnete Rolle spielen. Es ist vorteilhaft für eine effektive Geräuschminderung, wenn der erste Rohrarm eine erste Öffnung aufweist und der zweite Rohrarm eine zweite Öffnung aufweist und ein Verhältnis einer ersten Breite der ersten Öffnung zu einer zweiten Breite der zweiten Öffnung größer 1 ist.
Es hat sich gezeigt, dass sich dadurch ein relativ großer Gesamt-Transmissionsverlust für den Schalldruck (integriert über alle Frequenzen) erreichen lässt.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass evaneszente Moden entstehen, das heißt Moden, die sich nicht ausbreiten können, und entsprechend ein erhöhter Transmissionsverlust entsteht.
In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich und vollinhaltlich Bezug genommen auf die nicht vorveröffentlichte Dissertation "Acoustic and aerodynamic phenomena in duct bends" von Dominik Scholl, Institut für Akustik und Bauphysik der Universität Stuttgart, 2021.
Um relativ große (Gesamt-)Transmissionsverluste bezüglich des Schalldrucks zu erreichen, ist es vorteilhaft, wenn das Verhältnis größer oder gleich 1,2 und insbesondere größer oder gleich 1,4 und insbesondere größer oder gleich 1,5 ist.
Es hat sich gezeigt, dass der Einfluss auf die Durchströmung relativ gering gehalten werden kann, wenn das Verhältnis kleiner oder gleich 3 ist, und insbesondere kleiner oder gleich 2,8 ist, und insbesondere kleiner oder gleich 2,6 ist, und insbesondere kleiner oder gleich 2,5 ist.
Bei einer vorteilhaften Ausführungsform, bei der ein effektiver Gesamt- Transmissionsverlust bezüglich des Schalldrucks erreicht wird, und eine gute Strömungseffizienz erreicht ist, liegt das Verhältnis zwischen (einschließlich) 1,5 und (einschließlich) 2. Es ist insbesondere vorgesehen, dass die erste Öffnung eine Einlassöffnung für Schall ist und die zweite Öffnung eine Auslassöffnung für Schall ist und im Betrieb der Reinigungsvorrichtung eine Schallpropagation von der ersten Öffnung zu der zweiten Öffnung erfolgt. Schall wird gewissermaßen an der ersten Öffnung eingekoppelt und an der zweiten Öffnung (gedämpft) ausgekoppelt. Die erste Öffnung ist dann bezüglich der Schallpropagation nächstliegend mit der mindestens einen Geräuschquelle. Grundsätzlich ist es möglich, dass die Luftströmung von der ersten Öffnung zu der zweiten Öffnung fließt. Es kann aber auch umgekehrt Luftströmung von der zweiten Öffnung zu der ersten Öffnung fließen. Der Einfluss der Strömungsrichtung der Luftströmung in dem mindestens einen Strömungsumlenkungselement auf die Schallpropagation ist relativ gering.
Günstig ist es, wenn mindestens eines der Folgenden vorgesehen ist: der erste Rohrarm erstreckt sich in einer ersten Erstreckungsrichtung, welche eine Normalenrichtung für die erste Öffnung ist; der zweite Rohrarm erstreckt sich in einer zweiten Erstreckungsrichtung, welche eine Normalenrichtung für die zweite Öffnung ist; die erste Erstreckungsrichtung und die zweite Erstreckungsrichtung sind quer und insbesondere senkrecht zueinander; eine erste Breitenrichtung, in welcher die erste Breite gemessen ist, ist quer und insbesondere senkrecht zu der ersten Erstreckungsrichtung; eine zweite Breitenrichtung, in welcher die zweite Breite gemessen ist, ist quer und insbesondere senkrecht zu der zweiten Erstreckungsrichtung; die erste Breitenrichtung und die zweite Erstreckungsrichtung sind mindestens näherungsweise parallel zueinander; die zweite Breitenrichtung und die erste Erstreckungsrichtung sind mindestens näherungsweise parallel zueinander; die erste Öffnung weist eine Erstreckung in einer ersten Tiefenrichtung auf, welche senkrecht zu der ersten Breitenrichtung und quer und insbesondere senkrecht zu der zweiten Breitenrichtung ist; die zweite Öffnung weist eine Erstreckung in einer zweiten Tiefenrichtung auf, welche senkrecht zu der zweiten Breitenrichtung und quer und insbesondere senkrecht zu der ersten Breitenrichtung orientiert ist; die erste Breitenrichtung und die zweite Breitenrichtung liegen in einer Ebene, zu welcher die erste Tiefenrichtung und die zweite Tiefenrichtung quer und insbesondere senkrecht orientiert sind.
Das Strömungsumlenkungselement ist dadurch als Schallwinkel ausgebildet, wobei insbesondere der erste Rohrarm und der zweite Rohrarm senkrecht zueinander liegen. Durch die genannten geometrischen Verhältnisse sind die erste Öffnung und die zweite Öffnung quer zueinander orientiert.
Grundsätzlich ist es vorgesehen, dass die erste Breite der ersten Öffnung sich auf eine rechteckige Einhüllende bezieht, welche Seiten mit einer Erstreckung in einer ersten Breitenrichtung und in einer Tiefenrichtung senkrecht zu der ersten Breitenrichtung hat, und dass die zweite Breite der zweiten Öffnung sich auf eine rechteckige Einhüllende bezieht, welche Seiten mit einer Erstreckung in einer zweiten Breitenrichtung und in einer zweiten Tiefenrichtung senkrecht zu der zweiten Breitenrichtung hat. Die erste Öffnung bzw. die zweite Öffnung muss nicht unbedingt eine Rechteckform bzw. Quadratform haben. Die erste Breite und die zweite Breite sind dann bezogen auf die rechteckige Einhüllende definiert. Aus dem gleichen Grund ist es günstig, wenn die erste Öffnung eine rechteckige Einhüllende aufweist, welche Seiten hat, die sich in einer ersten Breitenrichtung und in einer ersten Tiefenrichtung senkrecht zu der ersten Breitenrichtung erstrecken, und die zweite Öffnung eine rechteckige Einhüllende aufweist, welche Seiten hat, die sich in einer zweiten Breitenrichtung und in einer zweiten Tiefenrichtung senkrecht zu der zweiten Breitenrichtung erstrecken.
Günstig ist es, wenn mindestens eines der Folgenden vorgesehen ist: der erste Rohrarm hat einen einheitlichen Querschnitt ausgehend von der ersten Öffnung bis zu einem Übergangsbereich zu dem zweiten Rohrarm; der zweite Rohrarm hat einen einheitlichen Querschnitt ausgehend von der zweiten Öffnung bis zu einem Übergangsbereich zu dem ersten Rohrarm.
Das entsprechende Strömungsumlenkungselement lässt sich dadurch auf einfache Weise herstellen und auch dimensionieren.
Bei einer konstruktiv günstigen einfachen Ausführungsform ist mindestens eines der Folgenden vorgesehen: die erste Öffnung hat einen rechteckigen oder quadratischen Querschnitt; der erste Rohrarm hat einen rechteckigen oder quadratischen Innenquerschnitt; die zweite Öffnung hat einen rechteckigen oder quadratischen Querschnitt; der zweite Rohrarm hat einen rechteckigen oder quadratischen Innenquerschnitt.
Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist das mindestens eine Strömungsumlenkungselement flach ausgebildet. Es ist dadurch mindestens eines der Folgenden vorgesehen: die zweite Breite der zweiten Öffnung ist um das mindestens 1,2-Fache größer als eine zweite Tiefe der zweiten Öffnung in einer zweiten Tiefenrichtung senkrecht zu einer zweiten Breitenrichtung, in welcher die zweite Breite gemessen wird und ist insbesondere um das mindestens 1,9-Fache größer; die erste Breite der ersten Öffnung ist mindestens um das 1,2-Fache größer als eine erste Tiefe der ersten Öffnung in einer ersten Tiefenrichtung senkrecht zu einer ersten Breitenrichtung, in welcher die erste Breite gemessen wird und ist insbesondere um das mindestens 1,9-Fache größer.
Es ergibt sich dadurch eine hohe Strömungseffizienz und auch eine Breitbandschalldämpfung. Es wird in diesem Zusammenhang auf die WO 2018/068850 Al Bezug genommen.
Insbesondere ist mindestens eines der Folgenden vorgesehen: die Geräuschquelle ist ein Gebläse oder eine Pumpe; die Luftführungseinrichtung ist eine Führungseinrichtung für Prozessluft oder Kühlluft; die Luftführungseinrichtung ist eine Führungseinrichtung für Reinigungsluft und insbesondere Blasluft; die Luftführungseinrichtung ist eine Führungseinrichtung für Trocknungsluft.
Insbesondere ist die Luftführungseinrichtung mit der mindestens einen Geräuschquelle als Gebläse verbunden und das Gebläse ist zusätzlich zu seiner Ausgestaltung als Geräuschquelle auch eine Quelle insbesondere für einen Blasstrom oder einen Saugluftstrom.
Die Reinigungsvorrichtung weist vorteilhafterweise ein Beaufschlagungswerkzeug für eine zu reinigende Fläche auf. Dieses Beaufschlagungswerkzeug kann eine Düse (wie Druckdüse oder Saugdüse) sein, wie eine Saugdüse bei einem Staubsauger oder eine Druckdüse bei einem Laubbläser. Sie kann eine Walze sein, welche beispielsweise abgesaugt wird, oder eine Saugleiste bei einer Schrubbmaschine.
Bei einer Ausführungsform ist das mindestens eine Beaufschlagungswerkzeug an die Luftführungseinrichtung gekoppelt. Bei einer entsprechenden Düse ist diese direkt an die Luftführungseinrichtung gekoppelt. Bei einer Nassbodenreinigung kann es beispielsweise vorgesehen sein, dass eine Reinigungswalze abgesaugt wird und damit an die Luftführungseinrichtung gekoppelt ist.
Die Reinigungsvorrichtung kann als tragbares Reinigungsgerät oder als stationäre Reinigungsvorrichtung wie ein Waschportal ausgebildet sein. Das Reinigungsgerät kann selbstfahrend und selbstlenkend ausgebildet sein oder als Fahrzeug ausgebildet sein. Es kann handgehalten und/oder handgeführt ausgebildet sein.
Beispielsweise ist die Reinigungsvorrichtung ausgebildet als Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbmaschine, Sauggerät, Fenstersauger, handgehaltene und/oder handgeführte Nassbodenreinigungsmaschine, Laubbläser, Dampfer, oder Waschportal. Erfindungsgemäß ist die Verwendung eines Strömungsumlenkungselements, welches einen ersten Rohrarm und einen zweiten Rohrarm aufweist, wobei der zweite Rohrarm quer zu dem ersten Rohrarm orientiert ist, der erste Rohrarm und der zweite Rohrarm an einem Außeneckbereich eine gemeinsame Kante aufweisen, in einem Innenraum des Strömungsumlenkungselements eine Einbauwandung angeordnet ist, welche in dem Innenraum die Kante abdeckt, die Einbauwandung einem Durchströmungsbereich zugewandt ist, und die Einbauwandung strömungsführend und für Schall durchlässig ist, bei einer Reinigungsvorrichtung, welche mit einer Geräuschquelle versehen ist, vorgesehen.
Die erfindungsgemäße Verwendung weist die bereits im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung erläuterten Vorteile auf.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Verwendung wurden bereits im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung erläutert.
Insbesondere ist es vorgesehen, dass das Strömungsumlenkungselement luftführend ist. Das Strömungsumlenkungselement ist ein Umlenkungselement sowohl für die Luftführung als auch für Schall.
Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen dient im Zusammenhang mit den Zeichnungen der näheren Erläuterung der Erfindung. Es zeigen:
Figur 1 ein Ausführungsbeispiel eines Strömungsumlenkungselements in perspektivischer Darstellung;
Figur 2 schematisch und beispielhaft Strömungsverhältnisse bei einem Strömungsumlenkungselement gemäß Figur 1 in Schnittdarstellung; Figur 3 ebenfalls schematisch Strömungsverhältnisse bei einem
Strömungsumlenkungselement gemäß Figur 1 in perspektivischer Ansicht;
Figur 4 schematisch Grundmoden (1), welche sich in einem
Rohrarm bei unterschiedlichen Frequenzen fi, f2, fs bei der Schall-Propagation in einem Rohrarm des Strömungsumlenkungselements gemäß Figur 1 ausbilden können, erste Quermoden (2) und zweite Quermoden (3) in einer Breitenrichtung bei den entsprechenden unterschiedlichen Frequenzen (evaneszente Quermoden, die sich bei der entsprechenden Frequenz nicht in dem Rohrarm ausbreiten können, sind mit einem Kreuz versehen);
Figur 5 ein Diagramm des gesamten Transmissionsverlusts für ein Strömungsumlenkungselement in seiner Abhängigkeit von dem Verhältnis einer ersten Breite zu einer zweiten Breite des Strömungsumlenkungselements;
Figuren 6(a) bis (d) unterschiedliche geometrische Ausgestaltungen des Strö- mungsumlenkungselements;
Figur 7(a) schematisch ein Querschnitt eines Ausführungsbeispiels eines Strömungsumlenkungselements, welche mit einer ersten Ausführungsform eines Modenfilters versehen ist;
Figur 7(b) eine ähnliche Ansicht wie Figur 6(a) mit einem zweiten
Ausführungsbeispiel eines Modenfilters;
Figur 7(c) eine ähnliche Ansicht wie Figur 6(a) mit einem dritten
Ausführungsbeispiel eines Modenfilters; Figur 8 ein Diagramm eines Transmissionsverlustes in Abhängigkeit einer normierten Frequenz bei einem Strömungsumlenkungselement gemäß Figur 7(a);
Figur 9(a) schematisch ein Ausführungsbeispiel eines Strömungs- umlenkungselements mit einer Kante;
Figur 9(b) schematisch ein Ausführungsbeispiel eines Strömungs- umlenkungselements ohne Kante;
Figur 10 schematisch ein Ausführungsbeispiel eines erfindungs- gemäßen Strömungsumlenkungselements mit einem Einsatz;
Figur 11 eine schematische Darstellung eines weiteren Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Strömungsurn lenkungselements;
Figuren 12 bis 15 schematisch ein Ausführungsbeispiel eines Sauggeräts mit unterschiedlichen erfindungsgemäßen Strömungsurn lenkungselementen;
Figuren 16 bis 19 schematisch ein Ausführungsbeispiel eines Hochdruckreinigungsgeräts mit unterschiedlichen erfindungsgemäßen Strömungsumlenkungselementen;
Figuren 20 bis 23 schematisch ein Ausführungsbeispiel eines (Nass-) Bodenreinigungsgeräts, welches handgeführt ist, mit unterschiedlichen Ausführungsformen eines erfindungsgemäßen Ström ungsum lenkungselements; Figuren 24 bis 27 schematisch ein Ausführungsbeispiel eines Fenstersaugers mit unterschiedlichen Ausführungsformen von erfindungsgemäßen Ström ungsumlenkungselementen;
Figuren 28 bis 31 ein Ausführungsbeispiel eines Laubbläsers mit unterschiedlichen Ausführungsformen von erfindungsgemäßen Strömungsumlenkungselementen;
Figuren 32 bis 35 schematisch ein Ausführungsbeispiel einer Aufsitz-Kehr- maschine mit unterschiedlichen Ausführungsformen von erfindungsgemäßen Ström ungsumlenkungselementen;
Figuren 36 bis 39 schematisch ein Ausführungsbeispiel einer Nachläufer- Schrubbmaschine mit unterschiedlichen Ausführungsformen von erfindungsgemäßen Strömungsumlenkungselementen;
Figuren 40 bis 43 schematisch ein Ausführungsbeispiel eines Kommunalfahrzeugs mit unterschiedlichen Ausführungsformen von erfindungsgemäßen Ström ungsumlenkungselementen; und
Figuren 44 bis 47 ein Ausführungsbeispiel eines Waschportals mit unterschiedlichen Ausführungsformen von erfindungsgemäßen Strömungsumlenkungselementen.
Eine erfindungsgemäße Reinigungsvorrichtung, von welcher Ausführungsbeispiele in den Figuren 12 bis 47 gezeigt und untenstehend näher erläutert werden, umfasst (mindestens) eine Geräuschquelle. Die Geräuschquelle ist ein Schallerzeuger. Ein Beispiel für eine solche Geräuschquelle ist ein Gebläse mit mindestens einem rotierenden Laufrad. Das Gebläse dient je nach Anwendungsfall beispielsweise zur Erzeugung eines Saugstroms oder eines Blassstroms. Die Reinigungsvorrichtung umfasst eine Luftführungseinrichtung, um einen Luftstrom zu führen. Die Luftführungseinrichtung ist an die Geräuschquelle gekoppelt und grundsätzlich kann in der Luftführungseinrichtung Schall propagieren.
An die Luftführungseinrichtung ist (mindestens) ein Strömungsumlenkungselement angeschlossen bzw. ein solches ist von der Luftführungseinrichtung umfasst.
Ein Ausführungsbeispiel eines solchen Strömungsumlenkungselements ist in Figur 1 gezeigt und mit 10 bezeichnet. Das Strömungsumlenkungselement 10 dient dazu, die Schallemission der Reinigungsvorrichtung zu reduzieren. Solche Strömungsumlenkungselemente werden deshalb auch als Schallwinkel bezeichnet. Die Aufgabe des Strömungsumlenkungselements 10 ist es, einen möglichst hohen akustischen Verlust zu bewirken. Es sollte dabei aber gleichzeitig der Durchfluss an der Luftführungseinrichtung durch die Durchströmung des mindestens einen Strömungsumlenkungselements 10 nicht wesentlich verschlechtert werden.
Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn Strömungsgeräusche, die in dem Strömungsumlenkungselement 10 selber beim Betrieb der Reinigungsvorrichtung erzeugt werden, möglichst gering sind.
Das Strömungsumlenkungselement 10 ist als Rohr 12 mit einem durchströmbaren Innenraum 14 ausgebildet. Das Strömungsumlenkungselement 10 weist einen ersten Rohrarm 16 und einen zweiten Rohrarm 18 auf.
Bei einem Ausführungsbeispiel erstreckt sich der erste Rohrarm 16 in einer ersten Erstreckungsrichtung 20. Der zweite Rohrarm 18 erstreckt sich in einer zweiten Erstreckungsrichtung 22. Insbesondere erstreckt sich der erste Rohrarm 16 außerhalb eines Übergangsbereichs 24 in den zweiten Rohrarm 18 gerade längs der ersten Erstreckungsrichtung 20. Entsprechend erstreckt sich der zweite Rohrarm 18 außerhalb des Übergangsbereichs 24 in den ersten Rohrarm 16 gerade längs der zweiten Erstreckungsrichtung 22.
Der erste Rohrarm 16 und der zweite Rohrarm 18 sind quer und insbesondere senkrecht zueinander orientiert. Die erste Erstreckungsrichtung 20 und die zweite Erstreckungsrichtung 22 sind quer zueinander und dabei insbesondere senkrecht zueinander.
Der erste Rohrarm 16 hat eine erste Öffnung 26. Die erste Öffnung 26 ist be- abstandet zu dem Übergangsbereich 24. Der zweite Rohrarm 18 hat eine zweite Öffnung 28. Diese ist beabstandet zu dem Übergangsbereich 24.
An der ersten Öffnung 26 wird Schall in das Rohr 12 eingekoppelt. An der zweiten Öffnung 28 wird Schall aus dem Rohr 12 ausgekoppelt.
Die erste Öffnung 26 kann eine Einlassöffnung für einen Luftstrom und die zweite Öffnung 28 eine Auslassöffnung für den Luftstrom sein, oder die zweite Öffnung 28 ist eine Einlassöffnung für den Luftstrom und die erste Öffnung 26 eine Auslassöffnung.
Über die erste Öffnung 26 ist das Strömungsumlenkungselement 10 schallwirksam an die Luftführungseinrichtung der Reinigungseinrichtung angeschlossen, und zwar eingangsseitig für die Schallpropagation. Weiterhin ist das Strömungsumlenkungselement 10 über die zweite Öffnung 28 schallwirksam an die Luftströmungseinrichtung der Reinigungsvorrichtung angeschlossen, und zwar ausgangsseitig. Dies wird untenstehend anhand Ausführungsformen von Reinigungsvorrichtungen noch näher erläutert. Ein Luftstrom 30 strömt im Betrieb der Reinigungsvorrichtung in einer Richtung beispielsweise von der ersten Öffnung 26 zu der zweiten Öffnung 28, oder von der zweiten Öffnung 28 zu der ersten Öffnung 26.
Eine (Flächen-)Normale der ersten Öffnung 26 ist parallel zu der ersten Erstreckungsrichtung 20. Eine (Flächen-)Normale der zweiten Öffnung 28 ist parallel zu der zweiten Erstreckungsrichtung 22.
Die erste Öffnung 26 und die zweite Öffnung 28 sind quer und insbesondere senkrecht zueinander ausgerichtet, entsprechend der Ausrichtung der Erstreckungsrichtungen 20 und 22.
Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 weisen die erste Öffnung 26 und die zweite Öffnung 28 jeweils einen quadratischen bzw. rechteckigen Querschnitt auf. Die erste Öffnung 26 und die zweite Öffnung 28 weisen an der jeweiligen Öffnung 26 bzw. 28 eine Einhüllende auf, welche quadratisch bzw. rechteckig ist, wobei Seiten dieser Einhüllenden mit Begrenzungsseiten der jeweiligen Öffnung 26 bzw. 28 zusammenfallen.
Der erste Rohrarm 16 weist mindestens zu dem Übergangsbereich 24 hin einen einheitlichen Querschnitt entsprechend dem Querschnitt an der ersten Öffnung 26 auf. Weiterhin weist der zweite Rohrarm 18 mindestens bis zu dem Übergangsbereich 24 einen einheitlichen Querschnitt entsprechend dem Querschnitt der zweiten Öffnung 28 auf.
Die erste Öffnung 26 hat in einer ersten Breitenrichtung 32 eine erste Breite Hi. In einer ersten Tiefenrichtung 34 hat die erste Öffnung 26 eine erste Tiefe Ti. Die erste Tiefenrichtung 34 liegt senkrecht zu der ersten Breitenrichtung 32.
Die erste Öffnung 26 erstreckt sich mit einer Breite Hi in der ersten Breitenrichtung 32 und mit einer Tiefe Ti in der ersten Tiefenrichtung 34. Entsprechend weist die zweite Öffnung 28 eine Breite H2 in einer zweiten Breitenrichtung 36 und eine Tiefe T2 in einer zweiten Tiefenrichtung 38 auf. Die zweite Tiefenrichtung 38 liegt senkrecht zu der zweiten Breitenrichtung 36.
Die erste Breitenrichtung 32 und die zweite Breitenrichtung 36 liegen quer und insbesondere senkrecht zueinander.
Die erste Tiefenrichtung 34 und die zweite Tiefenrichtung 38 liegen mindestens näherungsweise parallel zueinander. Die erste Tiefenrichtung 34 und die zweite Breitenrichtung 36 sind senkrecht zueinander. Die zweite Tiefenrichtung 38 und die erste Breitenrichtung 32 stehen senkrecht zueinander.
Die erste Breitenrichtung 32 und die erste Tiefenrichtung 34 sind jeweils senkrecht zu der ersten Erstreckungsrichtung 20. Die zweite Breitenrichtung 36 und die zweite Tiefenrichtung 38 sind jeweils senkrecht zu der zweiten Erstreckungsrichtung 22.
Die erste Breitenrichtung 32 ist mindestens näherungsweise parallel zu der zweiten Erstreckungsrichtung 22. Die erste Tiefenrichtung 34 liegt senkrecht zu der zweiten Erstreckungsrichtung 22. Die zweite Breitenrichtung 36 ist mindestens näherungsweise parallel zu der ersten Erstreckungsrichtung 20. Die zweite Tiefenrichtung 38 liegt senkrecht zu der ersten Erstreckungsrichtung 20.
Das Strömungsumlenkungselement 10 weist eine erste Begrenzungsebene 40 und eine gegenüberliegende beabstandete zweite Begrenzungsebene 42 auf. Bei einem Ausführungsbeispiel sind die erste Begrenzungsebene 40 und die zweite Begrenzungsebene 42 parallel zueinander (Figur 1). Die erste Breitenrichtung 32 und die zweite Breitenrichtung 36 liegen vorzugsweise auf der gleichen Ebene und sind parallel zu der ersten Begrenzungsebene 40 und der zweiten Begrenzungsebene 42. Die erste Tiefenrichtung 34 und die zweite Tiefenrichtung 38 liegen quer und insbesondere senkrecht zu der ersten Begrenzungsebene 40 und zu der zweiten Begrenzungsebene 42.
Das Strömungsumlenkungselement 10 weist an dem Übergangsbereich 24 einen Außeneckbereich 44 und einen Inneneckbereich 46 auf. An dem Außeneckbereich 44 ist zur Schallreduzierung eine Kante 48 zwischen dem ersten Rohrarm 16 und dem zweiten Rohrarm 18 gebildet. Diese Kante 48 ist eine (gerade) Verbindungslinie zwischen gegenüberliegenden Ecken 50a, 50b des Strömungsumlenkungselements 10. Die Ecken 50a, 50b liegen an einem Verbindungsbereich des ersten Rohrarms 16 mit dem zweiten Rohrarm 18. Die Ecke 50a liegt auf der zweiten Begrenzungsebene 42, und die Ecke 50b liegt auf der ersten Begrenzungsebene 40.
Bei einem Ausführungsbeispiel ist in dem Innenraum 14 eine Einbauwandung 52 angeordnet, welche die Strömung entlang dieser führt und dabei bezogen auf die Strömungsführung die Kante 48 in dem Innenraum 14 abdeckt. Die Einbauwandung 52 ist strömungsleitend und dabei schalldurchlässig.
Insbesondere ist die Einbauwandung 52 mit einem Radius Ro zu dem Innenraum 14 hin gekrümmt.
Bezogen auf die Schallabsorption ist jedoch die Kante 48 wirksam aufgrund der Schalldurchlässigkeit der Einbauwandung 52.
Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst das Strömungsumlenkungselement 10 an dem Übergangsbereich 24 an dem Inneneckbereich 46 eine gekrümmte Wand 54. Die Wand 54 ist mindestens zu dem Innenraum 14 gekrümmt und beispielsweise konstant gekrümmt und weist einen Radius Ri auf.
Bei einem Ausführungsbeispiel ist es vorgesehen, dass der Innenradius Ri dieser gekrümmten Wand 54 größer ist als ein halber hydraulischer Durchmesser des ersten Rohrarms 16. Grundsätzlich können der erste Rohrarm 16 und der zweite Rohrarm 18 bezüglich ihrer Erstreckungsrichtungen 20, 22 in einem Winkel o zueinander liegen. Vorzugsweise liegt dieser Winkel o bei 90°, das heißt die erste Erstreckungsrichtung 20 und die zweite Erstreckungsrichtung 22 sind senkrecht zueinander.
In den Figuren 2 und 3 sind schematisch die grundsätzlichen Strömungsverhältnisse gezeigt, welche sich bei der Durchströmung des Strömungsumlenkungselements 10 (mit der Kante 48 und einer Kante an dem Inneneckbereich 46) ausbilden können, gezeigt. Es wird in diesem Zusammenhang auf die nicht vorveröffentlichte Diskussion von Dominik Scholl, "Acoustic and aerodynamic phenomena in duct bends", Institut für Akustik und Bauphysik der Universität Stuttgart, 2021 und dort insbesondere Kapitel 2 "Flow efficiency of duct bends" verwiesen. Auf dieses Dokument wird ausdrücklich Bezug genommen.
Ein Strömungsprofil 56 beim Durchströmen von Fluid des ersten Rohrarms 16 weist einen wandnahen Geschwindigkeitsgradienten auf.
In dem Außeneckbereich 44 kann sich eine Totzone 58 für die Strömungszone ausbilden. In dem zweiten Rohrarm 18 kann sich an dem Übergangsbereich 24 nachfolgend dem Inneneckbereich 46 eine Strömungstrennungszone 60 ausbilden.
In dem zweiten Rohrarm 18 kann sich grundsätzlich eine Strömung mit einem verzerrten Strömungsprofil 62 ausbilden.
Insbesondere kann sich auch in dem zweiten Rohrarm 18 eine sekundäre Strömung 64 (vergleiche Figur 3) ausbilden. Grundsätzlich führen turbulente Strömungen, die sich ausbilden können (Figuren 2 und 3), zu unerwünschten Druckverlusten. Solche Druckverluste können durch entsprechende Strömungsführung insbesondere mit der gekrümmten Wand 54 und der Einbauwandung 52 gering gehalten werden.
Durch die Ankopplung des Strömungsumlenkungselements 10 an die Luftführungseinrichtung der Reinigungsvorrichtung, wobei die Luftführungseinrichtung wiederum an die Geräuschquelle der Reinigungsvorrichtung gekoppelt ist, können grundsätzlich Schallwellen durch das Rohr 12 propagieren.
Bei den Schallwellen gibt es grundsätzlich eine Grundmode, welche in x-Rich- tung (längs der Erstreckungsrichtung 20 bzw. 22) propagiert. Grundmoden sind in Figur 4 in der Zeile mit der Bezeichnung (1) schematisch gezeigt.
Daneben können sich Quermoden ausbilden, welche in einer y-Richtung gemäß Figur 4 (vergleiche auch Figur 1) und in einer z-Richtung propagieren können.
Die x-Richtung ist parallel zur Breitenrichtung 32 bzw. 36, die z-Richtung ist parallel zur Tiefenrichtung 34 bzw. 38. Bei den Quermoden gibt es "Breiten- Quermoden", welche in der y-Richtung propagieren, und "Tiefen-Moden", welche in der z-Richtung propagieren. Die Tiefen-Moden spielen für die Schalldämpfung eine untergeordnete Rolle und werden deshalb im Folgenden nicht mehr diskutiert. Die Tiefen-Moden sind auch in Figur 4 nicht gezeigt.
In den Spalten (2) und (3) sind für unterschiedliche Frequenzen entsprechende (Breiten-)Quermoden (1. Quermode, 2. Quermode) der Schallpropagation gezeigt.
Die Frequenz fi liegt bei 3300 Hz, die Frequenz f2 bei 6700 Hz und die Frequenz fs bei 8000 Hz. Gezeigt ist der Schalldruck. Von den Quermoden gibt es die erste Ordnung ("die erste Quermode") und höhere Ordnungen, wie zweite Quermode usw. Für Quermoden gibt es eine untere Grenzfrequenz, unter der sich diese nicht ausbreiten bzw. bei denen dann eine evaneszente Schallpropagation vorliegt. In Figur 4 ist mit einem Kreuz neben der Darstellung des Schalldruckverlaufs angezeigt, wenn die Mode evaneszent ist, das heißt sich nicht ausbreiten kann. Dies bedeutet beispielsweise, dass bei der Frequenz fi sich die erste Grundmode (Zeile (2)) und die zweite Grundmode (Zeile (3)) sich nicht ausbilden können, sondern nur die Grundmode.
Man sieht, dass bei der Frequenz f2 sich die Grundmode und die erste Quermode ausbilden können, und bei der Frequenz fs sich die Grundmode, die erste Quermode und die zweite Quermode ausbilden können.
Ein wesentliches Element der Schalldämpfung durch das Strömungsumlenkungselement 10 ist, dass an dem Übergangsbereich 24 und insbesondere an dem Außeneckbereich 44 Grundmoden sich mindestens teilweise in Quermoden umwandeln. Dadurch erfolgt dann beim Austritt an der zweiten Öffnung 28 eine Schalldruckverringerung bzw. ein Transmissionsverlust für den Schaldruck beim Durchlaufen des Strömungsumlenkungselements 10.
Es wird in diesem Zusammenhang auf die Dissertation von Dominik Scholl, Angaben siehe oben, verwiesen.
Insbesondere zur Verringerung von Druckverlusten in der Strömung ist es vorteilhaft, wenn das Strömungsumlenkungselement 10 flach ausgebildet ist in dem Sinne, dass die zweite Breite H2 größer ist als die Tiefe T2 und insbesondere mindestens 1,2-fach größer ist und vorzugsweise mindestens 1,9-fach größer ist. Entsprechend ist die Breite Hi größer ausgebildet als die Tiefe Ti.
Es wird in diesem Zusammenhang auf die WO 2018/068850 Al verwiesen, auf die ausdrücklich Bezug genommen wird.
Bei einem ersten Aspekt der erfindungsgemäßen Lösung ist die erste Breite Hi an der ersten Öffnung 26 größer als die zweite Breite H2 an der zweiten Öffnung 28, das heißt das Verhältnis H1/H2 ist größer 1. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn dieses Verhältnis größer oder gleich 1,2 und insbesondere größer oder gleich 1,4 und insbesondere größer oder gleich 1,5 ist.
Ferner ist es günstig, um noch eine genügende Durchströmbarkeit zu ermöglichen, wenn dieses Verhältnis H1/H2 kleiner oder gleich 3 und insbesondere kleiner oder gleich 2,8 und insbesondere kleiner oder gleich 2,6 ist und insbesondere kleiner oder gleich 2,5 ist.
Es hat sich gezeigt, dass es besonders günstig ist, um einerseits eine genügende Durchströmbarkeit und andererseits eine genügend große Schallabsenkung zu erreichen, wenn das Verhältnis H1/H2 im Bereich zwischen (einschließlich) 1,5 und 2 liegt.
In Figur 5 ist der Gesamt-Transmissionsverlust TL für den Schalldruck beim Durchströmen des Rohrs 12 (mit rechteckiger Ausbildung) gezeigt. Der Gesamt-Transmissionsverlust ist dabei der Transmissionsverlust aufintegriert über alle Frequenzen. Es ist die Abhängigkeit von dem Parameter H1/H2, das heißt von dem Verhältnis der ersten Breite Hi zu der zweiten Breite H2 gezeigt.
Es ergibt sich dabei ein Gesamt-Transmissionsverlust von mehr als 5 dB(A), wenn dieses Verhältnis größer 1 ist. Grundsätzlich ist es so, dass der Gesamt- Transmissionsverlust je größer ist, desto größer dieses Verhältnis ist. Jedoch ergeben große Werte dieses Verhältnisses keine ausreichende Durchströmbarkeit mehr (wie auch sehr kleine Werte dieses Verhältnisses).
Es ist deshalb günstig, wenn dieses Verhältnis größer 1 ist und insbesondere größer oder gleich 1,5 und vorzugsweise kleiner oder gleich 3 ist und insbesondere kleiner oder gleich 2.
Es ergibt sich dann bei optimierter Strömungsführung (mit relativ geringen Druckverlusten) eine effektive Schalldämpfung. Die Transmissionsverluste (integriert über alle Frequenzen) aufgrund der größeren Breite Hi der ersten Öffnung 26 im Vergleich mit der Breite H2 der zweiten Öffnung 28 sind auf die Anregung von evaneszenten Moden insbesondere in dem ersten Rohrarm 16 zurückzuführen. Es treten dadurch zusätzliche Peeks im frequenzaufgelösten Transmissionsverlust-Spektrum auf. Es wird in diesem Zusammenhang auf die oben genannte Dissertation von Dominik Scholl und insbesondere die Kapitel 1.2.4 und 1.2.5 verwiesen.
Die obigen Verhältnisse wurden anhand von quadratischen bzw. rechteckigen Querschnitten des Strömungsumlenkungselements 10 beschrieben (vergleiche Figur 6(a)). Sie gelten auch für andere Querschnittsformen des Strömungsumlenkungselements 10.
In den Figuren 6(b), (c), (d) sind Strömungsumlenkungselemente 10' bzw. 10" bzw. 10"' gezeigt.
Bei dem Strömungsumlenkungselement 10' gemäß Figur 6(b) ist die rechteckige Form abgerundet. Die erste Öffnung 26' und die zweite Öffnung 28' weisen jeweils eine Einhüllende 66 auf (in Figur 6(b) nur für die zweite Öffnung 28' gezeigt), welche ein Rechteck ist. Die Breiten H2 und Hi beziehen sich auf diese jeweilige Einhüllende 66.
In Figur 6(c) ist ein Strömungsumlenkungselement 10" gezeigt, welches eine ovale Form bzw. Kreisform hat.
Die erste Öffnung 26" und die zweite Öffnung 28" weisen jeweils eine Einhüllende 68 auf, welche rechteckig ist. Die Breiten H2 und Hi beziehen sich auf die Breiten dieser Einhüllenden 68.
In Figur 6(d) ist ein Strömungsumlenkungselement 10'" gezeigt, dessen Querschnitt eine Einbuchtung aufweist und die Form einer liegenden Acht hat. Die dortige erste Öffnung 26'" und die zweite Öffnung 28'" weisen jeweils eine rechteckige Einhüllende 70 auf. Die zweite Breite H2 und die erste Breite Hi ist jeweils auf diese Einhüllende 70 bezogen.
Der erste Aspekt der erfindungsgemäßen Lösung, gemäß dem das Verhältnis der ersten Breite Hi und der zweiten Breite H2 größer 1 ist, bezieht sich, wenn die entsprechenden Öffnungen nicht selber quadratisch oder rechteckig sind, auf entsprechende quadratische bzw. rechteckige Einhüllende 66, 68, 70 an den jeweiligen Öffnungen 26' und 28' bzw. 26" und 28" bzw. 26'" und 28'".
Bei einem zweiten Aspekt der erfindungsgemäßen Lösung werden Quermoden in dem zweiten Rohrarm 18 gezielt gedämpft (Figuren 7, 8).
Das entsprechende Strömungsumlenkungselement 10 ist mit einer Modenfiltereinrichtung 72 für Quermoden versehen. Es ist dabei mindestens ein Modenfilter 74 (Figur 7(b)) für Quermoden vorgesehen, welcher an dem zweiten Rohrarm 18 angeordnet ist.
Die Modenfiltereinrichtung 72 ist insbesondere zur Ausbildung von Breiten- Quermoden ausgebildet, das heißt für Quermoden, welche bei den geometrischen Verhältnissen gemäß Figur 4 in der Richtung y propagieren.
Durch den Übergangsbereich 24 können sich in dem zweiten Rohrarm 18 grundsätzlich propagierende Quermoden ausbilden, wie oben beschrieben. Durch die Modenfiltereinrichtung 72 mit einem Modenfilter 74 an dem zweiten Rohrarm 18 lassen sich gezielt Quermoden filtern, um eine Schallpegelreduzierung (eine Schalldämpfung) zu erreichen.
Grundsätzlich ist es möglich, dass ein entsprechendes Modenfilter für Quermoden auch noch an dem ersten Rohrarm 16 angeordnet ist, wobei der entscheidende Einfluss eines Modenfilters 74 für Quermoden bei dessen Positionierung an dem ersten Rohrarm 16 liegt. Bei einem ersten Ausführungsbeispiel eines Modenfilters 74 für Quermoden ist dieses Modenfilter 74 als Absorptionsschalldämpfer 76 ausgebildet. Der Absorptionsschalldämpfer 76 weist Absorptionsmaterial 78 für Schall auf, wie beispielsweise ein Schaummaterial. Das Absorptionsmaterial 78 ist insbesondere als Schicht ausgebildet bzw. angeordnet.
Das Absorptionsmaterial 78 ist so an einer Innenseite 80 des zweiten Rohrarms 18 angeordnet, dass es bündig mit dieser Innenseite 80 ist oder zurückgesetzt gegenüber dieser Innenseite ist.
Es kann dabei grundsätzlich vorgesehen sein, dass das Absorptionsmaterial 78 über den gesamten Innenquerschnitt an der Innenseite 80 des zweiten Rohrarms 18 angeordnet ist.
Es ist auch möglich und dabei grundsätzlich ausreichend für die Filterung von Breiten-Quermoden, wenn das Modenfilter 74 für diese Quermoden nur entlang der zweiten Tiefenrichtung 38 positioniert ist.
Das Absorptionsmaterial 78 in seiner Schichtanordnung weist eine gewisse Dicke M auf.
Weiterhin weist es eine Erstreckung mit einer Länge L in der zweiten Erstreckungsrichtung 22 auf.
Grundsätzlich ist es vorgesehen, dass das Modenfilter 74 beabstandet zu dem ersten Rohrarm 16 ist mit einem Abstand D. Der Abstand D liegt dabei zwischen dem Modenfilter 74 und einem Schnittbereich zwischen dem ersten Rohrarm 16 und dem zweiten Rohrarm 18 an dem Inneneckbereich 46.
Es hat sich als günstig erwiesen, wenn, um eine effektive Filterung von Quermoden zu erhalten, dieser Abstand D mindestens das 0,1-Fache und vorzugsweise mindestens das 0,15-Fache der ersten Breite Hi des ersten Rohrarms 16 beträgt. Insbesondere ist eine Abstandsrichtung für diesen Abstand D parallel zu der zweiten Erstreckungsrichtung 22 bzw. parallel zu der ersten Breitenrichtung 32 und senkrecht zu der zweiten Breitenrichtung 38.
Dieser Abstand ist ferner bezogen auf eine Seite 82 des ersten Rohrarms 16 an dem Inneneckbereich 46.
Es hat sich als günstig erwiesen, wenn die Länge L mindestens das 1,5-Fache und vorzugsweise mindestens das 2,5-Fache der ersten Breite Hi bzw. der zweiten Breite H2 beträgt.
Bei einem Ausführungsbeispiel ist es vorgesehen, dass die Länge L höchstens das 2,5-Fache der ersten Breite Hi oder der zweiten Breite H2 beträgt.
Es hat sich ferner als günstig erwiesen, wenn die Dicke M des Absorptionsmaterials 78 mindestens das 0,1-Fache der ersten Breite Hi oder der zweiten Breite H2 beträgt. Bei einem Ausführungsbeispiel liegt diese Dicke M bei höchstens dem 0,3-Fachen der ersten Breite Hi oder der zweiten Breite H2.
Bei einem konkreten Ausführungsbeispiel, bei dem die erste Breite Hi und die zweite Breite H2 gleich groß sind, liegt die Dicke M bei 0,2 Hi, die Länge L bei 2-Hi, und der Abstand D bei 0,2 Hi.
In Figur 8 ist der Transmissionsverlust über eine normierte Frequenz fc für die gezeigte Anordnung entsprechend der Anordnung gemäß Figur 7(a) des Modenfilters 74 gezeigt. Die normierte Frequenz fc ist dimensionslos und definiert als 2 fHi/c, wobei c die Schallgeschwindigkeit ist und f die Frequenz.
In Figur 8 ist der Transmissionsverlust für die Schallpropagation von B nach A (das heißt von der ersten Öffnung 26 in Richtung der zweiten Öffnung 28) und in der umgekehrten Richtung (das heißt dann von der zweiten Öffnung 28 zu der ersten Öffnung 26) gezeigt. Man erkennt die Effektivität in der Erhöhung des Transmissionsverlusts durch Vorsehen des Modenfilters 74 an dem zweiten Rohrarm 18, wenn die Strömung von der ersten Öffnung 26 zu der zweiten Öffnung 28 erfolgt.
Man erkennt aus dem Vergleich der Diagramme die Effektivität der Schalldämpfung durch den Übergangsbereich 24 (durch die Queranordnung des ersten Rohrarms 16 und des zweiten Rohrarms 18) und dann aus Figur 8 die Effektivität des Modenfilters 74 an dem zweiten Rohrarm 18, wobei dann die Strömung an der zweiten Öffnung 28 an dem zweiten Rohrarm 18 austritt.
Es wird in diesem Zusammenhang Bezug genommen auf die oben genannte Dissertation von Dominik Scholl und dort insbesondere auf das Kapitel 1.4.2.
Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst die Modenfiltereinrichtung 72 einen Modenfilter 84 für Quermoden, welcher ein Kammerschalldämpfer ist (Figur 7(b)).
Der Modenfilter 84 umfasst eine Kammer 86, welche an dem zweiten Rohrarm 18 angeordnet ist und dabei mit einem Abstand D beabstandet zu dem ersten Rohrarm 16 ist und dabei zu einer Seite 88 des ersten Rohrarms 16, welche an dem Inneneckbereich 46 liegt.
Die Kammer 86 bilden gewissermaßen eine Erweiterung an dem zweiten Rohrarm 18 aus. Die Kammer 86 hat eine Breite W, welche größer ist als die zweite Breite H2 des zweiten Rohrarms 18 außerhalb der Kammer 86; die Kammer 86 bildet eine Querschnittserweiterung an dem zweiten Rohrarm 18.
Grundsätzlich kann diese Erweiterung an allen Seiten liegen. Zur Modenfilterung von Breiten-Quermoden ist es ausreichend, wenn die Kammer 86 die gleiche Tiefe T2 wie der zweite Rohrarm 18 aufweist und nur in der zweiten Breitenrichtung 36 erweitert ist. Der Modenfilter 84 (der Kammerschalldämpfer 84) weist eine Länge L parallel zu der zweiten Erstreckungsrichtung 22 auf.
Es ist insbesondere vorgesehen, dass der Abstand D mindestens das 0,1-Fache und vorzugsweise das mindestens 0,3-Fache der Breite Hi oder H2 beträgt.
Bei einem konkreten Ausführungsbeispiel liegt der Abstand D bei Hi bzw. H2.
Es ist vorgesehen, dass die Breite W der Kammer 86 in der zweiten Breitenrichtung 36 größer ist als die erste Breite Hi oder die zweite Breite H2. Insbesondere ist die Breite W um das mindestens Zweifache größer als die erste Breite Hi oder die zweite Breite H2.
Bei einem konkreten Ausführungsbeispiel liegt die Breite W bei 3,15 Hi und bei einem anderen konkreten Ausführungsbeispiel liegt die Breite W bei 2,87 H2, wobei bei diesem konkreten Ausführungsbeispiel die erste Breite Hi und die zweite Breite H2 gleich sind.
Ferner ist es vorgesehen, dass die Länge L der Kammer 86 größer ist als die erste Breite Hi oder die zweite Breite H2 und mindestens um das 1,2-Fache größer ist.
Bei einem konkreten Ausführungsbeispiel beträgt die Länge = 1,42 x Hi (mit W = 3,15 Hi). Bei einem anderen konkreten Ausführungsbeispiel beträgt die Länge L = 4,2 Hi (bei W = 2,7 Hi).
Bei beiden genannten konkreten Ausführungsbeispielen beträgt der Abstand D = Hi.
Die Modenfiltereinrichtung 72 mit dem Modenfilter 84 für Quermoden hat grundsätzlich die gleichen Wirkungen wie bei dem Modenfilter 74. Es werden Quermoden erster Ordnung und auch höherer Ordnungen durch das Modenfilter 84 gedämpft.
Ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Modenfilters ist eine mit Perforierungen versehene Einrichtung (90), welche an dem zweiten Rohrarm 18 angeordnet ist (Figur 7(c)).
Dieses Modenfilter 90 für Quermoden ist bei einem Ausführungsbeispiel (Figur 7(c)) eine mit Öffnungen 91 versehene Platte 93. Die Platte 93 ist innerhalb des zweiten Rohrarms 18 angeordnet und insbesondere parallel zur zweiten Tiefenrichtung 38 ausgerichtet; das Modenfilter 90 mit der perforierten Platte 93 ist quer und insbesondere senkrecht zu der ersten Breitenrichtung 32 orientiert. Eine Ebene des Modenfilters 90 wird gewissermaßen durch Vektoren in der zweiten Tiefenrichtung 38 und der zweiten Erstreckungsrichtung 22 aufgespannt.
Vorzugsweise ist die perforierte Platte 93 so mittig angeordnet, dass ihr Abstand zu gegenüberliegenden Seiten 92a, 92b des zweiten Rohrarms 18 gleich ist.
Das Modenfilter 90 (die Platte 93) liegt in einem Abstand D zu dem ersten Rohrarm 16 (siehe oben bei den Modenfiltern 74 und 84).
Dieser Abstand D ist insbesondere mindestens das 0,1-Fache der ersten Breite Hi oder der zweiten Breite H2.
Die Öffnungen 91 der Platte 93 sind insbesondere so angeordnet, dass sie in der zweiten Breitenrichtung 36 offen sind.
Es ist vorgesehen, dass die Öffnungen 91 in der Platte 93 eine Öffnungsweite aufweisen, welche kleiner oder gleich 1 mm ist. Es ist weiterhin insbesondere vorgesehen, dass eine Öffnungsdichte bei größer oder gleich 10 Öffnungen pro Quadratzentimeter liegt.
Ferner ist es vorgesehen, dass eine Wandstärke (parallel zu der zweiten Breitenrichtung 36) der Platte 93 mindestens 1 mm beträgt.
Bei dem in Figur 7(c) gezeigten Ausführungsbeispiel ist die perforierte Platte 93 innerhalb des zweiten Rohrarms 18 angeordnet. Eine Fluidströmung kann beidseitig der Platte 93 an dieser vorbeiströmen. Es ist auch möglich, dass eine Mehrzahl von entsprechenden Platten vorgesehen ist, welche in dem Innenraum 14 angeordnet sind. Insbesondere sind benachbarte Platte 93 be- abstandet zueinander und zwischen benachbarten Platten kann Fluid durchströmen. Es ist dabei insbesondere vorgesehen, dass jede dieser Platte 93 parallel zu der zweiten Erstreckungsrichtung 22 ausgerichtet ist.
Eine entsprechende Platte 93 ist beispielsweise als Blechteil ausgebildet.
Es kann auch alternativ oder zusätzlich vorgesehen sein, dass die mit Perforierungen versehene Einrichtung 90 eine oder mehrere offenporige Strukturen umfasst. Die entsprechenden Poren in der offenporigen Struktur bilden Öffnungen, welche vorzugsweise die oben genannten Parameter aufweisen (Öffnungsweite kleiner oder gleich 1 mm; Öffnungsdichte größer oder gleich 10 Öffnungen pro Quadratzentimeter; Wandstärke größer oder gleich 1 mm). Die offenporige Struktur ist beispielsweise als Block ausgebildet, welcher entsprechend in dem Innenraum 14 an dem zweiten Rohrarm 18 angeordnet ist. Die offenporige Struktur ist beispielsweise eine Schaumstruktur und insbesondere Absorberschaumstruktur. Beim Vorsehen einer Absorberschaumstruktur kann zusätzlich noch an der mit Perforierungen versehenen Einrichtung 90 eine Schallabsorption (zusätzlich zu der "Quermoden-Löschung") stattfinden.
Die offenporige Struktur kann beispielsweise auch eine Faserwerkstoffstruktur sein wie ein Vlies, ein Gewebe oder ein Gewirke. Bei einem dritten Aspekt der erfindungsgemäßen Lösung ist die Einbauwandung 52 vorgesehen (vergleiche Figur 10).
Grundsätzlich ist es vorgesehen, dass, wie oben beschrieben, bei dem Strömungsumlenkungselement 10 der erste Rohrarm 16 und der zweite Rohrarm 18 an dem Außeneckbereich 44 in einer Kante 48 aufeinander treffen (vergleiche Figur 9(a)). Es ergibt sich durch eine effektive Schalldämpfung.
Für die Strömungsführung ist es günstig, wenn eine "glatte" Wandung vorliegt, entlang welcher die Strömung geführt ist und welche insbesondere kantenfrei ist (Figur 9(b)).
Bei dem dritten Aspekt der erfindungsgemäßen Lösung ist es vorgesehen, dass der erste Rohrarm 16 und der zweite Rohrarm 18, wie oben bereits anhand des Strömungsumlenkungselements 10 gemäß Figur 1 beschrieben, mit einer Kante 48 in einem Außeneckbereich 44 aufeinander treffen.
In dem Innenraum 14 ist die Einbauwandung 52 angeordnet. Die Einbauwandung 52 deckt in dem Innenraum 14 die Kante 48 ab.
Die Einbauwandung 52 ist bei einem Ausführungsbeispiel zu einem Durchströmungsbereich 94 hin, welcher in dem Innenraum 14 liegt, gekrümmt ausgebildet (und zu dem Durchströmungsbereich 94 hin konkav ausgebildet).
Die Einbauwandung 52 geht glatt und insbesondere kantenfrei an eine entsprechende Wand 96 des ersten Rohrarms 16, und an eine entsprechende Wand 98 des zweiten Rohrarms 18.
Die Einbauwandung 52 geht tangential über in die Wand 96 und die Wand 98; wenn der Übergang durch eine entsprechende Kurve beschrieben wird, ist diese Kurve am Übergang stetig differenzierbar. Die Luftströmung, welche durch das entsprechende Strömungsumlenkungselement 10 durchgeführt ist, wird an einer Seite 100 der Einbauwandung 52 entlanggeführt, welche der Kante 48 vorgeschaltet ist, und welche dem Durchströmungsbereich 94 zugewandt ist. Die Strömung wird dadurch von der Kante 48 "ferngehalten".
Die Einbauwandung 52 ist so ausgebildet, dass sie strömungsleitend ist und durchlässig für Schall (bei den bei der entsprechenden Geräuschquelle auftretenden Schallfrequenzen). Die Durchlässigkeit wird durch Perforierungen (Öffnungen) erreicht.
Bei einem Ausführungsbeispiel ist die Einbauwandung durch ein Wandelement 102 gebildet, welches beispielsweise ein perforiertes Blechteil ist. Dieses ist dann entsprechend in dem Innenraum 14 des Strömungsumlenkungselements 10 positioniert.
Die Perforierungen sind Öffnungen von dem Durchströmungsbereich 94 zu der Kante 48 hin.
Eine Weite der entsprechenden Öffnungen ist insbesondere größer als X/50, wobei eine typische obere Schallwellenlänge ist, für die eine Schalldämpfung stattfinden soll.
Bei einem alternativen Ausführungsbeispiel ist die Einbauwandung 52 durch ein poröses Element 104 und poröses Schaumelement gebildet. Dieses weist Öffnungen von der Seite 100 zu der Kante 48 hin auf, deren Weite insbesondere größer ist als X/50.
Bei einem konkreten Ausführungsbeispiel ist die Einbauwandung an der Seite 100 konstant gekrümmt, das heißt kreisförmig gekrümmt. Ein Mittelpunkt 106 eines entsprechenden Krümmungskreises liegt dabei zwischen dem ersten Rohrarm 16 und dem zweiten Rohrarm 18. Wie oben beschrieben, ist es vorteilhaft, wenn die entsprechende Übergangswand an dem Inneneckbereich 46 ebenfalls gekrümmt ist (gekrümmte Wand 54). Es kann dabei vorgesehen sein, dass diese gekrümmte Wand 54 eine konstante Krümmung Ri aufweist (welche insbesondere größer ist als ein halber hydraulischer Durchmesser der ersten Öffnung 26 des ersten Rohrarms 16).
Bei einem Ausführungsbeispiel ist der Mittelpunkt des entsprechenden Krümmungskreises der gekrümmten Wand 54 zusammenfallend mit dem Mittelpunkt 106.
Es ergibt sich dann eine effektive Strömungsführung.
Bei einem konkreten Ausführungsbeispiel sind die Seite 100 und eine Innenseite der gekrümmten Wand 54 parallel zueinander.
Wenn die erste Breite Hi größer ist als die Breite H2, kann es auch vorgesehen sein, dass die Seite 100 und die Innenseite der gekrümmten Wand 54 nicht parallel sind.
Die Einbauwandung 52 weist eine Erstreckung in der ersten Tiefenrichtung 34 bzw. der zweiten Tiefenrichtung 38 auf. Der Krümmungskreis ist gewissermaßen ein Krümmungszylinder mit einer Zylinderachse parallel zur ersten Tiefenrichtung 34 bzw. der zweiten Tiefenrichtung 38.
Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel (vergleiche Figur 11) ist eine Einbauwandung 52' vorgesehen, welche nicht gekrümmt ausgebildet ist und gerade zwischen dem ersten Rohrarm und dem zweiten Rohrarm verläuft. Die Einbauwandung 52' ist beispielsweise durch ein Flächenelement, welches zwischen dem ersten Rohrarm und dem zweiten Rohrarm positioniert ist, ausgebildet, oder ist durch ein entsprechendes Prismenelement beispielsweise aus einem Schaummaterial oder Faserwerkstoffmaterial realisiert. Das Schaummaterial oder Faserwerkstoffmaterial kann zusätzlich als Absorbermaterial für die Schallabsorption ausgebildet sein.
Durch ein Strömungsumlenkungselement 10 bei dem dritten Aspekt der erfindungsgemäßen Lösung mit der Einbauwandung 52 ergibt sich eine effektive Strömungsführung, bei der sich Druckverluste geringhalten lassen.
Für die Schalldämpfung ist die Kante 48 in dem Innenraum 14 wirksam. Es wird also gewissermaßen der Nachteil für die Strömungsführung aufgrund der Kante 48 in den Innenraum 14 durch die Einbauwandung 52 ausgeglichen. Die Strömungsführung bei der Durchströmung des Strömungsumlenkungselements 10 wird verbessert, wobei weiterhin eine effektive Schalldämpfung vorliegt.
Oben wurden drei Aspekte zur effektiven Schalldämpfung (unter Minimierung von Druckverlusten bei der Strömungsführung) diskutiert, nämlich als erster Aspekt eine vergrößerte erste Breite Hi im Vergleich mit der zweiten Breite H2, als zweiter Aspekt das Vorsehen eines oder mehrerer Modenfilter für Quermoden an dem zweiten Rohrarm 18, und als dritter Aspekt das Vorsehen der Einbauwandung 52, welche die Kante 48 in dem Innenraum 14 für die Strömungsführung abdeckt und dabei schalldurchlässig ist.
Grundsätzlich sind diese Aspekte unabhängig voneinander und es wurde kein störender Einfluss dieser unterschiedlichen Ausgestaltungen aufeinander gefunden. Es ist deshalb zu erwarten, dass eine Kombination dieser Aspekte eine Schalldämpfung ergibt. Es ist möglich, den ersten Aspekt mit dem zweiten Aspekt zu kombinieren, den zweiten Aspekt mit dem dritten Aspekt, den ersten Aspekt mit dem dritten Aspekt oder alle drei Aspekte miteinander zu kombinieren.
In Figur 11 ist schematisch ein Strömungsumlenkungselement 108 gezeigt, an welchem alle drei Aspekte realisiert sind. Eine Breite Hi an einer ersten Öffnung 110 eines ersten Rohrarms 112 ist größer als eine Breite H2 an einer zweiten Öffnung 114 eines zweiten Rohrarms 116. Der zweite Rohrarm 116 ist quer und insbesondere senkrecht zu dem ersten Rohrarm 112 orientiert, wobei an einem Außeneckbereich 118 eine Kante 120 vorliegt.
An dem zweiten Rohrarm 116 ist insbesondere beabstandet zu dem ersten Rohrarm 112 ein Modenfilter 122 für Quermoden (erste Quermoden, zweite Quermoden usw.) angeordnet.
In einem Innenraum 124 des Strömungsumlenkungselements 108 ist eine gekrümmte Einbauwandung 126 angeordnet, welche zu einem Durchströmungsbereich 128 hin die Kante 120 in dem Innenraum 124 abdeckt und dabei strömungsführend ist. Die Einbauwandung 126 ist durchlässig für Schall, sodass eine effektive Schalldämpfung erfolgt.
An einem Inneneckbereich 130 ist eine entsprechende Übergangswand 132 gekrümmt ausgebildet (insbesondere mit einem Innenradius, welcher größer ist als ein halber hydraulischer Durchmesser der ersten Öffnung 110).
Grundsätzlich kann es auch vorgesehen sein, dass das Strömungsumlenkungselement 108 "flach" ausgebildet ist, wie oben beschrieben, wobei die Breiten Hi, H2 größer sind als Tiefen senkrecht dazu (vergleiche die WO 2018/068850 Al).
Bezüglich der genannten Aspekte der Erfindung wird ausdrücklich und vollinhaltlich Bezug genommen auf die Dissertation von Dominik Scholl, Angaben siehe oben.
Eine flache Ausbildung des Strömungsumlenkungselements kann vorteilhaft sein für die Strömungseffizienz und auch für Breitbandtransmissionsverluste. In den Figuren 12 bis 47 sind Ausführungsbeispiele für Reinigungsvorrichtungen mit (mindestens) einem entsprechenden Strömungsumlenkungselement, bei dem ein oder mehrere der oben genannten erfindungsgemäßen Aspekte umgesetzt sind, verwendet wird.
Ein Ausführungsbeispiel einer Reinigungsvorrichtung ist ein Sauggerät 134 (Figuren 12 bis 15). Das Sauggerät 134 ist beispielsweise ein Stand-alone- Staubsauger. Dieser Staubsauger umfasst ein Gebläse 136, welcher einen Saugstrom erzeugt. Über diesen Saugstrom wird ein Saugschlauch 138 beaufschlagt. Es ist eine Filtereinrichtung 140 vorgesehen, welche von dem Saugstrombetrieb der Reinigungsvorrichtung 134 durchströmt ist.
An das Gebläse 136 ist eine Luftführungseinrichtung 142 angeschlossen. In dieser Luftführungseinrichtung 142 wird Prozessluft abgeführt. Diese Prozessluft ist die Abluft des Gebläses 136. Es handelt sich dabei um durch die Filtereinrichtung 140 gereinigte Luft.
Diese Luftführungseinrichtung 142 weist ein Strömungsumlenkungselement 10 wie oben beschrieben auf. Bei dem schematischen Ausführungsbeispiel gemäß Figur 12 ist die Luftführungseinrichtung 142 durch ein solches Strömungsumlenkungselement gebildet, wobei die erste Öffnung 26 direkt an einen Auslass des Gebläses 136 angeschlossen ist, und wobei die zweite Öffnung 28 in den Außenraum mündet.
Die Luftführungseinrichtung 142 kann auch ein solches Strömungsumlenkungselement 10 als Bestandteil umfassen.
Das Gebläse 136 selber, welches den entsprechenden Luftstrom in der Luftführungseinrichtung 142 erzeugt, ist in diesem Falle auch die Geräuschwelle, welche schallemittierend ist. Durch das Strömungsumlenkungselement 10 der Luftführungseinrichtung 142 wird für eine entsprechende Schalldämpfung gesorgt, wobei wie oben beschrieben bei der Strömungsführung der Druckverlust minimiert ist.
In Figur 12 ist schematisch ein Schallumlenkelement 10 gezeigt, bei dem das Verhältnis der ersten Breite Hi an der ersten Öffnung 26 zu der zweiten Breite H2 an der zweiten Öffnung 28 größer als 1 ist.
Das Gebläse 136 umfasst einen Gebläsemotor 144, welchem ein Kühlgebläse 146 zugeordnet ist. Das Kühlgebläse dient zur Kühlung des Gebläsemotors 144 insbesondere mit Luft; der Gebläsemotor 144 ist luftgekühlt.
Es ist dazu eine entsprechende Luftführungseinrichtung 148 vorgesehen, welche ebenfalls mit einem Strömungsumlenkungselement 150 versehen sein kann. Dort ist die Richtung der Schallpropagation entgegensetzt zur Richtung des Strömungsdurchflusses.
Es kann beispielsweise an dem zweiten Rohrarm 18 des Strömungsumlenkungselements 10 bzw. 150 ein Modenfilter 74 angeordnet sein (Figuren 13, 14).
Es ist beispielsweise auch möglich, dass das Strömungsumlenkungselement 10 mit einer Einbauwandung 52 versehen ist.
Das Strömungsumlenkungselement 150 kann auch mit einem Modenfilter für Quermoden an einem Strömungsarm versehen sein, welcher ein Eingangsarm ist.
In den Figuren 16 bis 19 ist als Ausführungsbeispiel einer Reinigungsvorrichtung ein Hochdruckreiniger 152 schematisch gezeigt. Dieser umfasst einen Motor 154 als Geräuschquelle. Der Motor 154 ist luftgekühlt und es ist eine Luftführungseinrichtung 156 vorgesehen. Die Luftführungseinrichtung 156 umfasst insbesondere ein Strömungsumlenkungselement 10, welches eingangsseitig dem Motor 154 nachgeordnet ist und ausgangsseitig in den Außenraum führt.
Das Strömungsumlenkungselement 10 kann wie oben beschrieben ausgebildet sein und beispielsweise an einer ersten Öffnung 26 eine größere Breite aufweisen als an einer zweiten Öffnung 28 (Figur 16). Es kann mit einem Modenfilter 74 versehen sein (Figuren 17, 18). Es kann mit einer Einbauwandung 52 versehen sein (Figur 19).
Ein weiteres Ausführungsbeispiel für eine Reinigungsvorrichtung ist ein Nassbodenreiniger 158, welcher insbesondere handgehalten bzw. handgeführt ist (Figuren 20 bis 23). Insbesondere kann ein stehender Bediener diesen Nassbodenreiniger 158 über einen zu reinigenden Boden führen.
Der Nassbodenreiniger 158 umfasst mindestens eine Reinigungswalze 160, welche insbesondere eine Textilwalze ist. Der mindestens einen Reinigungswalze wird Reinigungsflüssigkeit zugeführt.
Es ist ein Gebläse 162 vorgesehen, welches ein Sauggebläse ist. Über dieses Gebläse lässt sich Fluid von der Reinigungswalze 160 absaugen. Das Fluid ist Reinigungsflüssigkeit mit Schmutzpartikeln.
Es ist ein entsprechender Schmutzsammelbehälter 164 mit einem zugehörigen und beispielsweise integrierten Abscheider vorgesehen.
Das Gebläse 162 umfasst einen Gebläsemotor 166 als Geräuschquelle. Dieser ist luftgekühlt. Es ist eine Luftführungseinrichtung 168 vorgesehen, welche ein erfindungsgemäßes Strömungsumlenkungselement 10 umfasst.
Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel bildet das Strömungsumlenkungselement 10 selber die Luftführungseinrichtung 168. Es kann dann insbesondere vorgesehen sein, dass eingangsseitig eine erste Breite des Strömungsumlenkungselements 10 größer ist als eine ausgangsseitige Öffnung 28 (Figur 20). Es kann an dem entsprechenden zweiten Rohrarm 18 ein Modenfilter 74 (Figuren 21, 22) vorgesehen sein.
An dem Strömungsumlenkungselement kann eine Einbauwandung 52 angeordnet sein.
Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung ist ein Fenstersauger 170 (Figuren 24 bis 27).
Dieser Fenstersauger umfasst ein Gebläse 172 in Form eines Sauggebläses.
Von dem Gebläse wird Abluft in einer Luftführungseinrichtung 174 abgeführt. Das Gebläse 172 (mit einem Gebläse und/oder einem entsprechenden Laufrad) ist eine Geräuschquelle.
Die Luftführungseinrichtung 174 umfasst ein Strömungsumlenkungselement 10, an welchem mindestens einer der erfindungsgemäßen Aspekte (Verhältnis der ersten Breite zu der zweiten Breite, Modenfilter für Quermoden an dem zweiten Rohrarm, Einbauwandung) realisiert ist.
Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung ist ein Laubbläser 176 (Figuren 28 bis 31).
Dieser Laubbläser umfasst ein Gebläse 178, welches einen Blasstrom 180 erzeugt. Über eine Luftführungseinrichtung 182 ist dem Gebläse 178 Luft (zur Erzeugung des Blasstroms 180) zugeführt.
Die Luftführungseinrichtung 182 ist oder umfasst ein Strömungsumlenkungselement 10, welches entsprechend mindestens einem der oben genannten Aspekte ausgebildet ist. Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung ist eine Kehrmaschine 184, welche in den Figuren 32 bis 35 in der Ausführungsform einer Aufsitz-Kehrmaschine schematisch gezeigt ist. Diese Kehrmaschine 184 umfasst ein Gebläse 186 als Geräuschquelle. An das Gebläse 186 ist eine Luftführungseinrichtung 188 angeschlossen, welche ein erfindungsgemäßer Schallwinkel 10 ist oder umfasst.
Insbesondere ist eine Eingangsbreite größer als eine Ausgangsbreite (Figur 32), und/oder es ist ein Modenfilter für Quermoden vorgesehen (Figuren 33, 34), und/oder es ist eine Einbauwandung 52 vorgesehen (Figur 35).
Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung ist eine Schrubbmaschine 190, wobei in den Figuren 36 bis 39 eine Nachläufer-Bodenreinigungsmaschine gezeigt ist. Diese umfasst ein Gebläse 192 zur Erzeugung eines Saugstroms. Das Gebläse 192 bildet die Geräuschquelle. Das Gebläse 192 umfasst eine Luftführungseinrichtung 194 für Abluft. Diese Luftführungseinrichtung 194 ist oder umfasst ein erfindungsgemäßes Strömungsumlenkungselement 10.
Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung ist ein Kommunalfahrzeug 196 (Figuren 40 bis 43). Dieses ist beispielsweise als Knicklenker-Fahrzeug ausgebildet. Es umfasst ein Gebläse 198 mit einer Luftführungseinrichtung für Abluft, wobei entsprechend ein Strömungsumlenkungselement an diese Luftführungseinrichtung angeschlossen ist.
Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung ist ein Waschportal 200 insbesondere für Fahrzeuge (Figuren 44 bis 47). Dieses Waschportal 200 umfasst ein Gebläse 202, welches einen Blasstrom 204 erzeugt. Über diesen Blasstrom 204 kann ein Fahrzeug getrocknet werden. Für den Blasstrom ist eine entsprechende Luftführungseinrichtung 206 vorgesehen, welche mit einem erfindungsgemäßen Strömungsumlenkungselement 10 versehen ist. Es ist ferner eine Luftführungseinrichtung 208 vorgesehen, über welche Luft dem Gebläse 198 zugeführt ist. Auch an dieser Luftführungseinrichtung 208 kann ein erfindungsgemäßes Strömungsumlenkungselement 10 sitzen.
Bezugszeichenliste , 10', 10", 10"' Strömungsumlenkungselement Rohr Innenraum , 16', 16", 16"' Erster Rohrarm , 18', 18", 18'" Zweiter Rohrarm
Erste Erstreckungsrichtung Zweite Erstreckungsrichtung Übergangsbereich , 26', 26", 26'" Erste Öffnung , 28', 28", 28'" Zweite Öffnung
Luftstrom
Erste Breitenrichtung Erste Tiefenrichtung Zweite Breitenrichtung Zweite Tiefenrichtung Erste Begrenzungsebene
Zweite Begrenzungsebene Außeneckbereich Inneneckbereich Kante a Ecke b Ecke , 52' Einbauwandung Gekrümmte Wand Strömungsprofil Totzone Strömungstrennungszone
Strömungsprofil Sekundäre Strömung Einhüllende Einhüllende
Einhüllende
Modenfiltereinrichtung
Modenfilter (Absorptionsschalldämpfer)
Absorptionsschalldämpfer
Absorptionsmaterial
Innenseite
Seite
Modenfilter (Kammerschalldämpfer)
Kammer
Seite
Modenfilter (mit Perforierungen versehene Einrichtung)
Öffnung a Seite b Seite
Platte
Durchströmungsbereich
Wand
Wand 0 Seite 2 Wandelement 4 Poröses Element 6 Mittelpunkt 8 Strömungsumlenkungselement 0 Erste Öffnung 2 Erster Rohrarm 4 Zweite Öffnung 6 Zweiter Rohrarm 8 Außeneckbereich 0 Kante 2 Modenfilter 4 Innenraum 6 Einbauwandung Durchströmungsbereich
Inneneckbereich
Übergangsbereich
Sauggerät
Gebläse
Saugschlauch
Filtereinrichtung
Luftführungseinrichtung
Gebläsemotor
Kühlgebläse
Luftführungseinrichtung
Strömungsumlenkungselement
Hochdruckreiniger
Motor
Luftführungseinrichtung
Nassbodenreiniger
Reinigungswalze
Gebläse
Schmutzsammelbehälter
Gebläsemotor
Luftführungseinrichtung
Fenstersauger
Gebläse
Luftführungseinrichtung
Laubbläser
Gebläse
Blasstrom
Luftführungseinrichtung
Kehrmaschine
Gebläse
Luftführungseinrichtung
Schrubbmaschine
Gebläse Luftführungseinrichtung
Kommunalfahrzeug
Gebläse
Waschportal
Gebläse
Blasstrom
Luftführungseinrichtung
Luftführungseinrichtung

Claims

- 56 -
Patentansprüche Reinigungsvorrichtung, umfassend mindestens eine Geräuschquelle und eine Luftführungseinrichtung mit mindestens einem Strömungsumlenkungselement (10; 108), wobei das mindestens eine Strömungsumlenkungselement (10; 108) einen ersten Rohrarm (16; 112) und einen zweiten Rohrarm (18; 116) aufweist, wobei der zweite Rohrarm (18; 116) quer zu dem ersten Rohrarm (16; 112) orientiert ist, und wobei der erste Rohrarm (16; 112) und der zweite Rohrarm (18; 116) an einem Außeneckbereich (44; 118) eine gemeinsame Kante (48; 120) aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Innenraum (14; 124) des mindestens einen Strömungsumlenkungselements (10; 108) eine Einbauwandung (52; 52'; 126) angeordnet ist, welche in dem Innenraum (14; 124) die Kante (48; 120) abdeckt, dass die Einbauwandung (52; 52'; 126) einem Durchströmungsbereich (128) in dem Innenraum (14; 124) zugewandt ist, und dass die Einbauwandung (52; 52'; 126) strömungsführend und schalldurchlässig ausgebildet ist. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Einbauwandung (52; 52'; 126) an einer Innenseite des ersten Rohrarms (16; 112) und an einer Innenseite des zweiten Rohrarms (18; 116) anliegt.
- 57 - Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden : die Einbauwandung (52; 126) ist dem Durchströmungsbereich (128) zugewandt gekrümmt und insbesondere konkav gekrümmt ausgebildet; ein Übergang der Einbauwandung (52; 126) an eine Innenseite des ersten Rohrarms (16; 112) und des zweiten Rohrarms (18; 116) ist jeweils glatt und insbesondere kantenfrei. Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden:
- die Einbauwandung (52; 52') ist oder umfasst ein perforiertes Element und insbesondere perforiertes Flächenelement oder perforiertes Blockelement;
- die Einbauwandung (126) ist oder umfasst ein poröses Schaumelement oder Faserwerkstoffelement;
- eine Öffnungsweite von Öffnungen in der Einbauwandung (52; 126) zu der Kante (48; 120) hin beträgt mindestens X/50, wobei X eine obere für die Geräuschemission relevante Schallwellenlänge ist;
- eine Öffnungsweite von Öffnungen in der Einbauwandung (52; 126) zu der Kante (48; 120) hin liegt bei mindestens 1 mm. - 58 - Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden:
- die Kante (48; 120) ist eine Verbindungslinie zwischen gegenüberliegenden Außenecken des mindestens einen Strömungsumlenkungselements (10; 108);
- an der Kante (48; 120) treffen der erste Rohrarm (16; 112) und der zweite Rohrarm (18; 116) in einem Winkel zwischen 70° und 110° und insbesondere in einem Winkel (a) zwischen 80° und 100° und insbesondere in einem rechten Winkel (a) aufeinander. Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Einbauwandung (52; 126) eine konstante Krümmung (Ro) aufweist. Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mittelpunkt (106) eines Krümmungskreises für die Einbauwandung (52; 126) zwischen dem ersten Rohrarm (16; 112) und dem zweiten Rohrarm (18; 116) liegt. Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Übergangsbereich (24) von dem ersten Rohrarm (16; 112) zu dem zweiten Rohrarm (18; 116) an einem Inneneckbereich (46; 130), welcher dem Außeneckbereich (44; 118) gegenüber liegt, zu dem Innenraum (14; 124) des mindestens einen Strömungsumlenkungselements (10; 108) eine gekrümmte Wand (54) aufweist. - 59 - Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die gekrümmte Wand (54) der Einbauwandung (52; 52'; 126) gegenüberliegt und ein Durchströmungsbereich (128) in dem Innenraum (14; 124) zwischen der gekrümmten Wand (54) und der Einbauwandung (52; 126) liegt. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die gekrümmte Wand (54) eine konstante Krümmung aufweist. Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Krümmungskreis für die gekrümmte Wand (54) einen Innenradius (Ri) aufweist, welcher größer ist als ein halber hydraulischer Durchmesser einer ersten Öffnung (26; 110) des ersten Rohrarms (16; 112). Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die gekrümmte Wand (54) und die Einbauwandung (52; 126) parallel ausgerichtet sind und insbesondere einen gemeinsamen Mittelpunkt (106) aufweisen. Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Rohrarm (16; 112) eine erste Öffnung (26; 110) aufweist, welche sich in einer ersten Breitenrichtung (32) und in einer ersten Tiefenrichtung (34) erstreckt, wobei die erste Tiefenrichtung (34) senkrecht zu der ersten Breitenrichtung (32) ist, und wobei die Kante (48; 120) parallel zu der ersten Tiefenrichtung (34) ausgerichtet ist, und dass der zweite Rohrarm (18; 116) eine zweite Öffnung (28; 114) aufweist, welche sich in einer zweiten Breitenrichtung (36) und in einer zweiten Tiefenrichtung (38) erstreckt, wobei die zweite Tiefenrichtung (38) senkrecht zu der zweiten Breitenrichtung (36) ist und die Kante (48; 120) parallel zu der zweiten Tiefenrichtung (38) ist. - 60 - Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Einbauwandung (52; 52'; 126) parallel zu der ersten Tiefenrichtung (34) und/oder parallel zu der zweiten Tiefenrichtung (38) eine einheitliche Höhe aufweist. Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Betrieb der Reinigungsvorrichtung eine Schallpropagation von dem ersten Rohrarm (16) in den zweiten Rohrarm (18) erfolgt, und dass an dem mindestens einen Strömungsumlenkungselement (10) eine Modenfiltereinrichtung (72) für Quermoden einer Schallpropagation angeordnet ist mit mindestens einem Modenfilter (74; 84; 90), welches an dem zweiten Rohrarm (18) positioniert ist. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Strömungsumlenkungselement (10) einen Schallumlenkungsbereich für die Schallpropagation von dem ersten Rohrarm (16) in den zweiten Rohrarm (18) aufweist, und dass bezogen auf die Schallpropagation mindestens ein Modenfilter (74; 84; 90) für Quermoden dem Schallumlenkungsbereich nachgeordnet ist.
Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden:
- das mindestens eine Modenfilter (74; 84; 90), welches an dem zweiten Rohrarm (18) positioniert ist, ist beabstandet zu einem Schal Ium lenkungsbe reich;
- das mindestens eine Modenfilter (74; 84; 90), welches an dem zweiten Rohrarm (18) positioniert ist, ist beabstandet zu dem ersten Rohrarm (16);
- ein Abstand (D) des mindestens einen Modenfilters (74; 84; 90), welches an dem zweiten Rohrarm (18) angeordnet ist, beträgt mindestens das 0,1-fache und insbesondere mindestens das 0,15- fache einer ersten Breite (Hi) des ersten Rohrarms (16) in einer ersten Breitenrichtung (32) oder einer zweiten Breite (H2) des zweiten Rohrarms (18) in einer zweiten Breitenrichtung (36), wobei der Abstand (D) parallel zu einer ersten Breitenrichtung (32) ist und auf eine Seite des ersten Rohrarms (16) bezogen ist, welche an einem Inneneckbereich (46) des mindestens einen Strömungsumlenkungselements (10) liegt. Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Modenfiltereinrichtung (72) mindestens ein Modenfilter für Quermoden umfasst, welches an dem ersten Rohrarm (16) angeordnet ist. Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass sich bei Schallpropagation durch das mindestens eine Strömungsumlenkungselement (10) im Betrieb der Reinigungsvorrichtung grundsätzlich Quermoden mit Propagation in einer ersten Breitenrichtung (32) und zweiten Breitenrichtung (36) und Quermoden mit Propagation in einer ersten Tiefenrichtung (34) und zweiten Tiefenrichtung (38) ausbilden können. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Modenfilter (74; 84; 90) an dem zweiten Rohrarm (18) zur Filterung von Quermoden in der zweiten Breitenrichtung (36) ausgebildet ist. Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass ein Modenfilter der Modenfiltereinrichtung (72) für Quermoden mindestens eines der Folgenden ist oder umfasst:
- ein Absorptionsschalldämpfer (74);
- ein Kammerschalldämpfer (84);
- eine mit Perforierungen versehene Einrichtung (90), welche in einem Innenraum des mindestens einen Strömungsumlenkungselements (10) positioniert ist. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Absorptionsschalldämpfer (74) Absorptionsmaterial (78) für Schall aufweist, welches insbesondere als Absorptionsschicht (76) angeordnet ist. - 63 - Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass das Absorptionsmaterial (78) bündig mit einer Innenseite (80) des mindestens einen Strömungsumlenkungselements (10) ist oder zurückgesetzt zu einer Innenseite (80) des mindestens einen Strömungsumlenkungselements (10) ist. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass der Absorptionsschalldämpfer (74) mindestens einen der folgenden Parameter hat:
- eine Dicke (M) des Absorptionsmaterials (78) beträgt mindestens das 0,1-fache, und insbesondere mindestens das 0,15-fache, und insbesondere mindestens das 0,2-fache, und insbesondere mindestens das 0,25-fache einer Breite (Hi; H2) des ersten Rohrarms (16) oder des zweiten Rohrarms (18);
- eine Länge (L) des Absorptionsschalldämpfers (74) parallel zu einer Erstreckungsrichtung (22) des Rohrarms (18), an welchem der Absorptionsschalldämpfer (74) angeordnet ist, beträgt mindestens das 1,5-fache und insbesondere mindestens das 2-fache und insbesondere mindestens das 2,3-fache einer Breite (Hi; H2) des ersten Rohrarms (16) oder des zweiten Rohrarms (18);
- ein Abstand (D) des Absorptionsschalldämpfers (74), welcher an dem zweiten Rohrarm (18) angeordnet ist, zu dem ersten Rohrarm (16) beträgt mindestens das 0,1-fache einer Breite (Hi; H2) des ersten Rohrarms (16) oder des zweiten Rohrarms (18). Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 21 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass der Kammerschalldämpfer (84) eine Kammer (86) aufweist, welche eine Querschnittserweiterung an dem Rohrarm (18), an welchem der Kammerschalldämpfer (84) angeordnet ist, bildet. - 64 - Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass der Kammerschalldämpfer (84) mindestens einen der folgenden Parameter hat:
- eine Breite (W) der Kammer beträgt mindestens das 2-fache einer Breite (Hi; H2) des ersten Rohrarms (16) oder des zweiten Rohrarms (18);
- eine Länge (L) des Kammerschalldämpfers (84) parallel zu einer Erstreckungsrichtung (22) des Rohrarms (18), an welchem der Kammerschalldämpfer (84) angeordnet ist, beträgt mindestens das 1,2-fache einer Breite (Hi; H2) des ersten Rohrarms (16) und des zweiten Rohrarms (18);
- ein Abstand (D) des Kammerschalldämpfers (84), welcher an dem zweiten Rohrarm (18) angeordnet ist, zu dem ersten Rohrarm (16) beträgt mindestens das 0,1-fache und insbesondere mindestens das 0,15-fache und insbesondere mindestens das 0,5-fache einer Breite (Hi; H2) des ersten Rohrarms (16) oder des zweiten Rohrarms (18). Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 21 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass der Absorptionsschalldämpfer (74) oder der Kammerschalldämpfer (84) oder die mit Perforierungen versehene Einrichtung (90) nur zur Dämpfung von Quermoden in einer Breitenrichtung (36) ausgebildet ist.
- 65 - Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 21 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass bei der mit Perforierungen versehenen Einrichtung (90) mindestens eines der Folgenden vorliegt:
Öffnungen (91) in der mit Perforierungen versehenen Einrichtung (90) weisen eine Öffnungsweite kleiner oder gleich 1 mm auf; eine Öffnungsdichte liegt bei größer oder gleich 10 Öffnungen pro Quadratzentimeter; eine Wandstärke der mit Perforierungen versehenen Einrichtung (90) in einer Breitenrichtung (32) des Rohrarms (18), an welchem die mit Perforierungen versehene Einrichtung (90) angeordnet ist, beträgt mindestens 1 mm. Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 21 bis 28, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden : die mit Perforierungen versehene Einrichtung (90) ist oder umfasst eine oder mehrere mit Öffnungen (91) versehene Platten (93); die mit Perforierungen versehene Einrichtung (90) umfasst eine oder mehrere offenporige Strukturen; eine offenporige Struktur ist als Block ausgebildet; eine offenporige Struktur ist eine Schaumstruktur und insbesondere eine Absorberschaumstruktur und/oder Faserwerkstoffstruktur. - 66 - Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Rohrarm (16) eine erste Öffnung (26) hat und der zweite Rohrarm (18) eine zweite Öffnung (28) hat, und dass ein Verhältnis (H1/H2) einer ersten Breite (Hi) der ersten Öffnung (26) zu einer zweiten Breite (H2) der zweiten Öffnung (28) größer 1 ist. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis (H1/H2) größer oder gleich 1,2 und insbesondere größer oder gleich 1,4 und insbesondere größer oder gleich 1,5 ist. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 30 oder 31, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis (H1/H2) kleiner oder gleich 3 ist, und insbesondere kleiner oder gleich 2,8 ist, und insbesondere kleiner oder gleich 2,6 ist, und insbesondere kleiner oder gleich 2,5 ist. Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 30 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis (H1/H2) zwischen 1,5 und 2 liegt. Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 30 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Öffnung (26) eine Einlassöffnung für Schall ist und die zweite Öffnung (28) eine Auslassöffnung für Schall ist und im Betrieb der Reinigungsvorrichtung eine Schallpropagation von der ersten Öffnung (26) zu der zweiten Öffnung (28) erfolgt. Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 30 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Breite (Hi) der ersten Öffnung (26) sich auf eine rechteckige Einhüllende (66; 68; 70) bezieht, welche Seiten mit einer Erstreckung in einer ersten Breitenrichtung (32) und in einer ersten Tiefenrichtung (34) senkrecht zu der ersten Breitenrichtung (32) hat, und dass die zweite Breite (H2) der zweiten Öffnung (28) sich auf eine rechteckige Einhüllende (66; 68; 70) bezieht, welche Seiten mit einer Erstreckung in einer zweiten Breitenrichtung (36) und in einer zweiten Tiefenrichtung (38) senkrecht zu der zweiten Breitenrichtung (36) hat. - 67 - Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 30 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Öffnung (26) eine rechteckige Einhüllende (66; 68; 70) aufweist, welche Seiten hat, die sich in einer ersten Breitenrichtung (32) und in einer ersten Tiefenrichtung (34) senkrecht zu der ersten Breitenrichtung (32) erstrecken, und dass die zweite Öffnung (28) eine rechteckige Einhüllende (66; 68; 70) aufweist, welche Seiten hat, die sich in einer zweiten Breitenrichtung (36) und in einer zweiten Tiefenrichtung (38) senkrecht zu der zweiten Breitenrichtung (36) erstrecken. Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 30 bis 36, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden : der erste Rohrarm (16) hat einen einheitlichen Querschnitt ausgehend von der ersten Öffnung (26) bis zu einem Übergangsbereich (24) zu dem zweiten Rohrarm (18); der zweite Rohrarm (18) hat einen einheitlichen Querschnitt ausgehend von der zweiten Öffnung (28) bis zu einem Übergangsbereich (24) zu dem ersten Rohrarm (16).
- 68 - Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 30 bis 37, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden : die erste Öffnung (26) hat einen rechteckigen oder quadratischen Querschnitt; der erste Rohrarm (16) hat einen rechteckigen oder quadratischen Innenquerschnitt; die zweite Öffnung (28) hat einen rechteckigen oder quadratischen Querschnitt; der zweite Rohrarm (18) hat einen rechteckigen oder quadratischen Innenquerschnitt. Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 30 bis 38, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden : die zweite Breite (H2) der zweiten Öffnung (28) ist um das mindestens 1,2-Fache größer als eine zweite Tiefe (T2) der zweiten Öffnung (28) in einer zweiten Tiefenrichtung (38) senkrecht zu einer zweiten Breitenrichtung (36), in welcher die zweite Breite (H2) gemessen wird und ist insbesondere um das mindestens 1,9-Fache größer; die erste Breite (Hi) der ersten Öffnung (26) ist mindestens um das 1,2-Fache größer als eine erste Tiefe (Ti) der ersten Öffnung (26) in einer ersten Tiefenrichtung (34) senkrecht zu einer ersten Breitenrichtung (32), in welcher die erste Breite (Hi) gemessen wird und ist insbesondere um das mindestens 1,9-Fache größer. - 69 - Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Rohrarm (16) und der zweite Rohrarm (18) an einem Außeneckbereich (44) eine gemeinsame Kante (48) aufweisen, welche sich in einer Tiefenrichtung (34; 38) quer zu einer ersten Breitenrichtung (32) und quer zu einer zweiten Breitenrichtung (36) erstreckt. Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Übergangsbereich (24) zwischen dem ersten Rohrarm (16) und dem zweiten Rohrarm (18) eine gekrümmte Wand (54) aufweist, insbesondere mit mindestens einem der Folgenden: die gekrümmte Wand (54) liegt einer gemeinsamen Kante (48) des ersten Rohrarms (16) und des zweiten Rohrarms (18) gegenüber; ein Innenradius (Ri) an der gekrümmten Wand (54) ist größer als ein halber hydraulischer Durchmesser des ersten Rohrarms (16). Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden: die mindestens eine Geräuschquelle ist ein Gebläse oder eine Pumpe; die Luftführungseinrichtung ist eine Führungseinrichtung für Prozessluft oder Kühlluft; die Luftführungseinrichtung ist eine Führungseinrichtung für Reinigungsluft und insbesondere Blasluft; die Luftführungseinrichtung ist eine Führungseinrichtung für Trocknungsluft. - 70 - Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch mindestens ein Beaufschlagungswerkzeug für eine zu reinigende Fläche. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Beaufschlagungswerkzeug an die Luftführungseinrichtung gekoppelt ist. Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Ausbildung als tragbares Reinigungsgerät oder durch eine Ausbildung als stationäre Reinigungsvorrichtung. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 45, gekennzeichnet durch eine Ausbildung als Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbmaschine, Sauggerät, Fenstersauger, handgehaltene und/oder handgeführte Nassbodenreinigungsmaschine, Laubbläser, oder Waschportal. Verwendung eines Strömungsumlenkungselements (10; 108), welches einen ersten Rohrarm (16; 112) und einen zweiten Rohrarm (18; 116) aufweist, wobei der zweite Rohrarm (18; 116) quer zu dem ersten Rohrarm (16; 112) orientiert ist, der erste Rohrarm (16; 112) und der zweite Rohrarm (18; 116) an einem Außeneckbereich (44; 118) eine gemeinsame Kante (48; 120) aufweisen, in einem Innenraum (14; 124) des Strömungsumlenkungselements (10; 108) eine Einbauwandung (52;
126) angeordnet ist, welche in dem Innenraum (14; 124) die Kante (48; 120) abdeckt, die Einbauwandung (52; 126) einem Durchströmungsbereich (128) zugewandt ist und die Einbauwandung (52; 126) strömungsführend und für Schall durchlässig ist, bei einer Reinigungsvorrichtung, welche mit einer Geräuschquelle versehen ist. Verwendung nach Anspruch 47, dadurch gekennzeichnet, dass das Strömungsumlenkungselement (10; 108) luftführend ist. - 71 - Verwendung nach Anspruch 47 oder 48, dadurch gekennzeichnet, dass ein Übergang der Einbauwandung (52; 126) an eine Innenseite des ersten Rohrarms (16; 112) und des zweiten Rohrarms (18; 116) jeweils glatt und insbesondere kantenfrei ist. Verwendung nach einem der Ansprüche 47 bis 49, dadurch gekennzeichnet, dass die Einbauwandung (52; 126) an einer Innenseite des ersten Rohrarms (16; 112) und an einer Innenseite des zweiten Rohrarms (18; 116) anliegt. Verwendung nach einem der Ansprüche 47 bis 50, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden:
- die Einbauwandung (52) ist oder umfasst ein perforiertes Element und insbesondere perforiertes Flächenelement;
- die Einbauwandung (126) ist oder umfasst ein poröses Schaumelement;
- eine Öffnungsweite von Öffnungen in der Einbauwandung (52; 126) zu der Kante (48; 120) hin beträgt mindestens X/50, wobei X eine obere für die Geräuschemission relevante Schallwellenlänge ist;
- eine Öffnungsweite von Öffnungen in der Einbauwandung (52; 126) zu der Kante (48; 120) hin liegt bei mindestens 1 mm. - 72 - Verwendung nach einem der Ansprüche 47 bis 51, gekennzeichnet durch mindestens eines der Folgenden:
- die Kante (48; 120) ist eine Verbindungslinie zwischen gegenüberliegenden Außenecken des mindestens einen Strömungsumlenkungselements (10; 108);
- an der Kante (48; 120) treffen der erste Rohrarm (16; 112) und der zweite Rohrarm (18; 116) in einem Winkel zwischen 70° und 110° und insbesondere in einem Winkel (a) zwischen 80° und 100° und insbesondere in einem rechten Winkel (a) aufeinander. Verwendung nach einem der Ansprüche 47 bis 52, dadurch gekennzeichnet, dass die Einbauwandung (52; 126) eine konstante Krümmung (Ro) aufweist. Verwendung nach einem der Ansprüche 47 bis 53, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mittelpunkt (106) eines Krümmungskreises für die Einbauwandung (52; 126) zwischen dem ersten Rohrarm (16; 112) und dem zweiten Rohrarm (18; 116) liegt. Verwendung nach einem der Ansprüche 47 bis 54, dadurch gekennzeichnet, dass ein Übergangsbereich (24) von dem ersten Rohrarm (16; 112) zu dem zweiten Rohrarm (18; 116) an einem Inneneckbereich (46; 130), welcher dem Außeneckbereich (44; 118) gegenüber liegt, zu dem Innenraum (14; 124) des mindestens einen Strömungsumlenkungselements (10; 108) eine gekrümmte Wand (54) aufweist. Verwendung nach Anspruch 55, dadurch gekennzeichnet, dass die gekrümmte Wand (54) der Einbauwandung (52; 126) gegenüberliegt und ein Durchströmungsbereich (128) in dem Innenraum (14; 124) zwischen der gekrümmten Wand (54) und der Einbauwandung (52; 126) liegt. - 73 - Verwendung nach Anspruch 55 oder 56, dadurch gekennzeichnet, dass die gekrümmte Wand (54) eine konstante Krümmung aufweist. Verwendung nach einem der Ansprüche 55 bis 57, dadurch gekennzeichnet, dass ein Krümmungskreis für die gekrümmte Wand (54) einen Innenradius (Ri) aufweist, welcher größer ist als ein halber hydraulischer Durchmesser einer ersten Öffnung (26; 110) des ersten Rohrarms (16; 112). Verwendung nach einem der Ansprüche 55 bis 58, dadurch gekennzeichnet, dass die gekrümmte Wand (54) und die Einbauwandung (52; 126) parallel ausgerichtet sind und insbesondere einen gemeinsamen Mittelpunkt (106) aufweisen. Verwendung nach einem der Ansprüche 47 bis 59, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Rohrarm (16; 112) eine erste Öffnung (26; 110) aufweist, welche sich in einer ersten Breitenrichtung (32) und in einer ersten Tiefenrichtung (34) erstreckt, wobei die erste Tiefenrichtung (34) senkrecht zu der ersten Breitenrichtung (32) ist, und wobei die Kante (48; 120) parallel zu der ersten Tiefenrichtung (34) ausgerichtet ist, und dass der zweite Rohrarm (18; 116) eine zweite Öffnung (28; 114) aufweist, welche sich in einer zweiten Breitenrichtung (36) und in einer zweiten Tiefenrichtung (38) erstreckt, wobei die zweite Tiefenrichtung (38) senkrecht zu der zweiten Breitenrichtung (36) ist und die Kante (48; 120) parallel zu der zweiten Tiefenrichtung (38) ist. Verwendung nach Anspruch 60, dadurch gekennzeichnet, dass die Einbauwandung (52; 126) parallel zu der ersten Tiefenrichtung (34) und/oder parallel zu der zweiten Tiefenrichtung (38) eine einheitliche Höhe aufweist. - 74 - Verwendung nach einem der Ansprüche 47 bis 61, dadurch gekennzeichnet, dass im Betrieb der Reinigungsvorrichtung eine Schallpropagation aus dem ersten Rohrarm (16) in den zweiten Rohrarm (18) erfolgt, und dass an dem Strömungsumlenkungselement (10) eine Modenfiltereinrichtung (72) für Quermoden angeordnet ist mit mindestens einem Modenfilter (74; 84; 90), welches an dem zweiten Rohrarm (18) positioniert ist, bei einer Reinigungsvorrichtung mit einer Geräuschquelle. Verwendung nach einem der Ansprüche 47 bis 62, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Rohrarm (16) eine erste Öffnung (26) hat und der zweite Rohrarm (18) eine zweite Öffnung (28) hat, und dass ein Verhältnis (H1/H2) der ersten Breite (Hi) der ersten Öffnung (26) zu einer zweiten Breite (H2) der zweiten Öffnung (28) größer 1 ist.
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VON DOMINIK SCHOLL: "Acoustic and aerodynamic phenomena in duct bends", 2021, INSTITUT FÜR AKUSTIK UND BAUPHYSIK DER UNIVERSITÄT

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