РЕЗОНАНСНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ГАШЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН Российский патент 2016 года по МПК F02C7/45 

Описание патента на изобретение RU2590216C1

Изобретение относится к области авиастроения, а именно к ячейкам (резонаторам) звукопоглощающей конструкции резонансного типа, гасящим звуковые колебания (шум), и предназначено для использования в звукопоглощающих панелях турбореактивного двигателя и в транспортной технике, в том числе при изготовлении проточных трактов современных авиационных двигателей.

Известна ячейка звукопоглощающей конструкции резонансного типа, выполненная в форме усеченных пирамид, описанная в способе изготовления звукопоглощающей конструкции (см. патент RU №2282735 от 27.08.2006).

Недостатком известной ячейки является низкий эффект гашения шума вследствие того, что она не позволяет максимально полно преобразовать потенциальную энергию сжатия воздуха в кинетическую.

Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является ячейка звукопоглощающей конструкции резонансного типа, содержащая цилиндрическую камеру с входом, выполненным в виде усеченного конуса и соединенным меньшим основанием с камерой (см. автореф. дис. Козубской Т.К. "Разработка моделей и методов повышенной точности для численного исследования задач прикладной аэроакустики", г. Москва, 2010 г., стр. 41). Данное устройство принято за прототип.

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения - камера и вход, выполненный в форме усеченного кругового конуса и соединенный меньшим основанием с камерой.

Недостатком известной ячейки, принятой за прототип, является низкий эффект гашения шума вследствие того, что известная форма не позволяет максимально полно преобразовать потенциальную энергию сжатия воздуха в кинетическую.

Задачей изобретения является повышение эффективности снижения шума, создаваемого газовым или воздушным потоком при прохождении им газовых трактов двигателя транспортного средства.

Технический результат изобретения заключается в повышение коэффициента звукопоглощения.

Поставленная задача была решена за счет того, что в известной резонансной ячейке для гашения акустических волн, содержащей камеру и вход, выполненный в форме усеченного кругового конуса и соединенный меньшим основанием с камерой, согласно изобретению камера выполнена в форме усеченного кругового конуса и меньшие основания камеры и входа соединены цилиндрической горловиной, образующей проход акустических волн в камеру, при этом рабочий объем ячейки равен суммарному объему входа, горловины и камеры ячейки.

Признаки заявляемого технического решения, отличительные от прототипа - камера выполнена в форме усеченного кругового конуса; меньшие основания камеры и входа соединены цилиндрической горловиной, образующей проход акустических волн в камеру; рабочий объем ячейки равен суммарному объему входа, горловины и камеры ячейки.

Выполнение ячейки биконической формы позволяет минимизировать акустические потери и сделать максимально более полным преобразование потенциальной энергии сжатия воздуха внутри ячейки в кинетическую энергию движения воздуха в биконической горловине ячейки и в создании акустического экрана в поперечном сечении канала, что препятствует распространению основной волны по каналу. Благодаря этому достигается заявленный технический результат: повышение коэффициента звукопоглощения.

Заявителю неизвестно использование в науке и технике отличительных признаков резонансной ячейки с получением указанного технического результата.

На чертеже изображен общий вид ячейки.

Резонансная ячейка для гашения акустических волн содержит камеру 1 с входом 2. Вход 2 выполнен в форме усеченного кругового конуса, обращенного меньшим основанием к камере 1, а большим основанием выходит в проточный тракт. Камера 1 ячейки выполнена в форме усеченного кругового конуса, обращенного меньшим основанием к входу 2. Меньшие основания камеры 1 и входа 2 соединены цилиндрической горловиной 3, образующей проход акустических волн в камеру 1. Рабочий объем ячейки 4 равен суммарному объему входа 2, горловины 3 и камеры 1 ячейки. Эффективные размеры резонансной ячейки: высоты и диаметры входа, горловины и камеры определяются в зависимости от рабочего диапазона частот шума двигателя.

Принцип действия разработанной биконической ячейки (резонатора) Гельмгольца состоит в сжатии внутреннего объема воздуха, заключенного в ячейке, давлением основной звуковой волны через вход 2 в ячейке и преобразовании потенциальной энергии сжатия в кинетическую энергию воздуха в биконической горловине 3 ячейки в поперечном каналу направлении в резонансе с колебаниями частиц воздуха основной звуковой волны в канале. Биконическая форма позволяет минимизировать акустические потери и сделать максимально более полным преобразование потенциальной энергии сжатия воздуха внутри ячейки в кинетическую энергию движения воздуха в биконической горловине 3 ячейки и в создании акустического экрана в поперечном сечении канала, что препятствует распространению основной волны по каналу. Тем самым принцип действия предложенной биконической ячейки Гельмгольца кардинально отличается от принципа действия звукопоглощающих ячеек Гельмгольца, когда стремятся максимизировать акустические потери внутри ячейки: часть акустической энергии звуковой волны тратится на сжатие внутреннего объема воздуха и трение в «горлышке» резонатора, а часть кинетической энергии поглощается пористым звукопоглощающим материалом, размещенным внутри корпуса устройства.

Таким образом, предложена уникальная биконическая форма ячейки, которая значительно увеличивает мощность преобразования акустической энергии из основной волны в излучение поперечного каналу направления, что создает в канале монохроматический «акустический барьер» для распространения основной, в общем, широкополосной акустической волны; «акустический барьер» приводит к сильному отражающему эффекту и значительному гашению - снижению коэффициента прохождения основной акустической волны вдоль канала на резонансной частоте ячейки.

Похожие патенты RU2590216C1

название год авторы номер документа
СИСТЕМА ГАШЕНИЯ СПЕКТРА АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ 2015
  • Паньков Андрей Анатольевич
  • Аношкин Александр Николаевич
  • Писарев Павел Викторович
RU2604174C1
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ СОТОВАЯ ПАНЕЛЬ 2016
  • Паньков Андрей Анатольевич
  • Аношкин Александр Николаевич
  • Писарев Павел Викторович
RU2630488C1
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ СОТОВАЯ ПАНЕЛЬ 2017
  • Паньков Андрей Анатольевич
  • Аношкин Александр Николаевич
  • Писарев Павел Викторович
RU2686915C1
РЕЗОНАНСНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ГАШЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН 2019
  • Паньков Андрей Анатольевич
  • Аношкин Александр Николаевич
  • Писарев Павел Викторович
RU2732532C1
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОЧЕТОВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 2015
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2579027C1
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 2015
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2582131C1
КОМБИНИРОВАННЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2661425C1
ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВЫПУСКА 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2666702C1
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ ШТУЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 2007
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Голубева Мария Владимировна
  • Зубова Ирина Юрьевна
  • Костылева Анастасия Витальевна
  • Боброва Екатерина Олеговна
  • Горнушкина Надежда Игоревна
  • Павлова Дарья Олеговна
  • Духанина Елена Владимировна
  • Колаева Лидия Владимировна
  • Шевченко Наталья Валентиновна
  • Соколова Татьяна Владимировна
RU2348751C1
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЕ АКУСТИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 2016
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2637593C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 590 216 C1

Реферат патента 2016 года РЕЗОНАНСНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ГАШЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН

Изобретение относится к области шумоподавления, а именно к ячейкам звукопоглощающей конструкции резонансного типа. Устройство содержит резонансную ячейку для гашения акустических волн, состоящую из камеры и входа, выполненных в форме усеченных круговых конусов. Меньшие основания камеры и входа соединены цилиндрической горловиной, образующей проход акустических волн в камеру, при этом рабочий объем ячейки равен суммарному объему входа, горловины и камеры ячейки. При работе устройство создает монохроматический акустический барьер для распространения акустической волны. При этом геометрические параметры ячейки - высоты и диаметры входа, горловины, камеры выбираются в зависимости от рабочего диапазона частот шума двигателя. Технический результат - повышение эффективности звукопоглощения. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 590 216 C1

Резонансная ячейка для гашения акустических волн, содержащая камеру и вход, выполненный в форме усеченного кругового конуса и соединенный меньшим основанием с камерой, отличающаяся тем, что камера выполнена в форме усеченного кругового конуса и меньшие основания камеры и входа соединены цилиндрической горловиной, образующей проход акустических волн в камеру, при этом рабочий объем ячейки равен суммарному объему входа, горловины и камеры ячейки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2590216C1

US 8087493 B2, 03.01.2012
US 4690245 A, 01.09.1987
Способ измерения длины заготовки,отрезаемой на летучем трубоотрезном станке 1983
  • Зинин Владимир Борисович
  • Волков Владимир Степанович
SU1253748A1
ТЕРМООПАЛУБКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОГО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 1997
  • Кеворков Виктор Аршакович
RU2122086C1
US 3987868 A1, 26.10.1976
РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ, ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ РЕЗИНА И ШИНА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ С ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 2012
  • Амамото Тэцуо
  • Такахаси Юва
RU2569447C2
Ограничитель напряжения холостого хода сварочных трансформаторов 1988
  • Кукушкин Анатолий Афанасьевич
  • Князев Валерий Семенович
  • Кипервассер Вениамин Михайлович
  • Скударнов Владимир Архипович
SU1539016A1
JPS 54108840 U, 31.07.1979
FR 1441401 A, 10.06.1966
Глушитель Ю.И.Голикова акустических шумов газа 1988
  • Голиков Ю.И.
SU1573931A2
FR 2987079 A1, 23.08.2013
US 4361206 A, 30.11.1982.

RU 2 590 216 C1

Авторы

Писарев Павел Викторович

Паньков Андрей Анатольевич

Аношкин Александр Николаевич

Даты

2016-07-10Публикация

2015-03-18Подача