A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
SPHERICAL ACOUSTIC ABSORBER
FIELD: acoustics.SUBSTANCE: invention relates to means of reducing noise in industrial and transport facilities. In a spherical acoustic absorber, containing acoustic absorbers of active and reactive types, placed on a rigid frame, the frame is made of two parts, a lower, reactive part is made in the form of a spherical shape with an internal congruent spherical resonant cavity formed by a rigid continuous spherical shell, equidistant an outer perforated spherical shell, connected to an upper, active part, which is made in the form of a rigid perforated cylindrical shell with a perforated cover and a solid base, wherein the cavity of the cylindrical shell is filled with sound-absorbing material, and the connection of the upper and lower parts of the acoustic absorber is made by means of an elastic damping element, which allows to damp high-frequency oscillations, while an element is hinged to the perforated cover of the perforated cylindrical shell, with the help of which the frame is attached to the required object, for example, workshop ceiling, and the spherical resonant cavity of the reactive part of the frame is rigidly connected by at least one sleeve with an axial hole serving as a neck of a Helmholtz resonator with an outer perforated spherical shell, and the space between them is filled with a sound absorber, while a rigid porous noise-absorbing material is used as a sound-absorbing material for filling a cavity of rigid perforated cylindrical shells, for example, cermet, or shell stone with a degree of porosity in the range of optimum values of 30…45 %, or crumb from hard vibration damping materials, for example, elastomer, polyurethane, or plastic compound of “Agat”, “Antivibrite:, “Schwim” type, where the size of crumb fractions is in the optimum range of values of 0.3…2.5 mm, or as a acoustic absorbent for filling a cavity of rigid perforated cylindrical shells, a porous acoustic absorbing ceramic material having a packed density of 500÷1,000 kg/mand consisting of 100 parts by weight of perlite with the particles diameter of 0.5÷2.0 mm, 100÷200 parts by weight of one or more sintering materials and 10÷20 parts by weight of binding materials.EFFECT: technical result is an increase in the efficiency of noise attenuation at high frequencies by introducing into a unit acoustic absorber of cavities for Helmholtz resonators that increase efficiency at high frequencies.1 cl, 3 dwg
Изобретение относится к средствам снижения шума на промышленных и транспортных объектах. Техническим результатом является повышение эффективности шумоглушения на высоких частотах путем введения в штучный звукопоглотитель объемных полостей для резонаторов Гельмгольца, которые повышают эффективность на высоких частотах. Технический результат достигается тем, что в звукопоглотителе сферическом, содержащем звукопоглотители активного и реактивного типов, размещенные на жестком каркасе, каркас выполнен из двух частей, при этом нижняя, реактивная, часть выполнена в виде конструкции сферической формы с внутренней конгруэнтной сферической резонансной полостью, образованной жесткой сплошной сферической оболочкой, эквидистантной внешней перфорированной сферической оболочке, соединенной с верхней, активной, частью, которая выполнена в виде жесткой перфорированной цилиндрической обечайки с перфорированной крышкой и сплошным основанием, причем полость цилиндрической обечайки заполнена звукопоглощающим материалом, а соединение верхней и нижней частей звукопоглотителя выполнено посредством упругодемпфирующего элемента, позволяющего демпфировать высокочастотные колебания, при этом к перфорированной крышке перфорированной цилиндрической обечайки шарнирно закреплен элемент, при помощи которого каркас крепится к требуемому объекту, например потолку производственного помещения, а сферическая резонансная полость реактивной части каркаса жестко соединена по крайней мере одной втулкой с осевым отверстием, выполняющим функцию горловины резонатора Гельмгольца, с внешней перфорированной сферической оболочкой, а пространство между ними заполнено звукопоглотителем, при этом в качестве звукопоглощающего материала для заполнения полости жестких перфорированных цилиндрических обечаек используется жесткий пористый шумопоглощающий материал, например металлокерамика, или камень-ракушечник со степенью пористости, находящейся в диапазоне оптимальных величин 30…45%, или крошка из твердых вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана, или пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим», причем размер фракций крошки лежит в оптимальном интервале величин 0,3…2,5 мм, или в качестве звукопоглощающего материала для заполнения полости жестких перфорированных цилиндрических обечаек используется пористый звукопоглощающий керамический материал, имеющий объемную плотность 500÷1000 кг/ми состоящий из 100 массовых частей перлита с диаметром частиц 0,5÷2,0 мм, 100÷200 массовых частей одного или нескольких спекающих материалов и 10÷20 массовых частей связующих материалов. 3 ил.
SPHERICAL ACOUSTIC ABSORBER
FIELD: acoustics.SUBSTANCE: invention relates to means of reducing noise in industrial and transport facilities. In a spherical acoustic absorber, containing acoustic absorbers of active and reactive types, placed on a rigid frame, the frame is made of two parts, a lower, reactive part is made in the form of a spherical shape with an internal congruent spherical resonant cavity formed by a rigid continuous spherical shell, equidistant an outer perforated spherical shell, connected to an upper, active part, which is made in the form of a rigid perforated cylindrical shell with a perforated cover and a solid base, wherein the cavity of the cylindrical shell is filled with sound-absorbing material, and the connection of the upper and lower parts of the acoustic absorber is made by means of an elastic damping element, which allows to damp high-frequency oscillations, while an element is hinged to the perforated cover of the perforated cylindrical shell, with the help of which the frame is attached to the required object, for example, workshop ceiling, and the spherical resonant cavity of the reactive part of the frame is rigidly connected by at least one sleeve with an axial hole serving as a neck of a Helmholtz resonator with an outer perforated spherical shell, and the space between them is filled with a sound absorber, while a rigid porous noise-absorbing material is used as a sound-absorbing material for filling a cavity of rigid perforated cylindrical shells, for example, cermet, or shell stone with a degree of porosity in the range of optimum values of 30…45 %, or crumb from hard vibration damping materials, for example, elastomer, polyurethane, or plastic compound of “Agat”, “Antivibrite:, “Schwim” type, where the size of crumb fractions is in the optimum range of values of 0.3…2.5 mm, or as a acoustic absorbent for filling a cavity of rigid perforated cylindrical shells, a porous acoustic absorbing ceramic material having a packed density of 500÷1,000 kg/mand consisting of 100 parts by weight of perlite with the particles diameter of 0.5÷2.0 mm, 100÷200 parts by weight of one or more sintering materials and 10÷20 parts by weight of binding materials.EFFECT: technical result is an increase in the efficiency of noise attenuation at high frequencies by introducing into a unit acoustic absorber of cavities for Helmholtz resonators that increase efficiency at high frequencies.1 cl, 3 dwg
Изобретение относится к средствам снижения шума на промышленных и транспортных объектах. Техническим результатом является повышение эффективности шумоглушения на высоких частотах путем введения в штучный звукопоглотитель объемных полостей для резонаторов Гельмгольца, которые повышают эффективность на высоких частотах. Технический результат достигается тем, что в звукопоглотителе сферическом, содержащем звукопоглотители активного и реактивного типов, размещенные на жестком каркасе, каркас выполнен из двух частей, при этом нижняя, реактивная, часть выполнена в виде конструкции сферической формы с внутренней конгруэнтной сферической резонансной полостью, образованной жесткой сплошной сферической оболочкой, эквидистантной внешней перфорированной сферической оболочке, соединенной с верхней, активной, частью, которая выполнена в виде жесткой перфорированной цилиндрической обечайки с перфорированной крышкой и сплошным основанием, причем полость цилиндрической обечайки заполнена звукопоглощающим материалом, а соединение верхней и нижней частей звукопоглотителя выполнено посредством упругодемпфирующего элемента, позволяющего демпфировать высокочастотные колебания, при этом к перфорированной крышке перфорированной цилиндрической обечайки шарнирно закреплен элемент, при помощи которого каркас крепится к требуемому объекту, например потолку производственного помещения, а сферическая резонансная полость реактивной части каркаса жестко соединена по крайней мере одной втулкой с осевым отверстием, выполняющим функцию горловины резонатора Гельмгольца, с внешней перфорированной сферической оболочкой, а пространство между ними заполнено звукопоглотителем, при этом в качестве звукопоглощающего материала для заполнения полости жестких перфорированных цилиндрических обечаек используется жесткий пористый шумопоглощающий материал, например металлокерамика, или камень-ракушечник со степенью пористости, находящейся в диапазоне оптимальных величин 30…45%, или крошка из твердых вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана, или пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим», причем размер фракций крошки лежит в оптимальном интервале величин 0,3…2,5 мм, или в качестве звукопоглощающего материала для заполнения полости жестких перфорированных цилиндрических обечаек используется пористый звукопоглощающий керамический материал, имеющий объемную плотность 500÷1000 кг/ми состоящий из 100 массовых частей перлита с диаметром частиц 0,5÷2,0 мм, 100÷200 массовых частей одного или нескольких спекающих материалов и 10÷20 массовых частей связующих материалов. 3 ил.
SPHERICAL ACOUSTIC ABSORBER
ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЬ СФЕРИЧЕСКИЙ
KOCHETOV OLEG SAVELEVICH (author)
2018-04-04
Patent
Electronic Resource
Russian