×
13.01.2017
217.015.8b17

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА ГАШЕНИЯ СПЕКТРА АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Предложена система гашения спектра акустических шумов. Она включает последовательно расположенные на стенке канала акустический излучатель, резонансную ячейку Гельмгольца с резонансной частотой, равной частоте акустического излучателя, и датчик акустического давления у выхода из канала, связанный с акустическим излучателем обратной связью. При этом в качестве акустического излучателя использован активный моночастотный пьезоизлучатель с неизменной частотой излучения, а датчик акустического давления предназначен для управления амплитудой излучения пьезоизлучателя для различных спектров шумов. 3 з.п.-ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области авиастроения, а именно к звукопоглощающим (шумоизолирующим) системам, гасящим звуковые колебания (шум), создаваемые газовыми потоками и их нагнетателями, и предназначено для использования в области авиакосмической техники, транспортной техники, радиотехнике и строительстве, в частности при изготовлении проточных трактов современных авиационных турбореактивных двигателей.

Известна система активного шумоподавления с ультразвуковым излучателем, состоящая из микрофона, аналого-цифрового преобразователя, устройства обработки полученного сигнала, цифроаналогового преобразователя, ультразвукового излучателя, генератора высокочастотного излучения со смесителем, широкополосного усилителя, акустического фильтра. При этом генератор и смеситель расположены между устройством обработки сигнала и цифроаналоговым преобразователем, а усилитель мощности своим входом соединен с выходом цифроаналогового преобразователя, выход усилителя соединен с пьезоэлектрическим преобразователем, выход преобразователя соединен с входом акустического фильтра (патент RU №2545462, 24.06.2013).

Недостатком известной системы является сложность ее конструкции, обусловленная сложностью ее создания, функционирования, управляющего алгоритма и настройки входящих в нее элементов.

Наиболее близкой системой того же назначения к изобретению по совокупности признаков является система управляемых реактивных дипольного и монопольного резонаторов (резонансных ячеек) для поглощения монохромного шума в узком волноводе, выполненная в виде последовательно (по направлению распространения шума) расположенных на стенке канала дипольного и монопольного резонаторов с одинаковыми собственными частотами и с установкой дополнительных датчиков давления для организации обратной связи с целью управления собственной частотой резонаторов и расширения частотного диапазона (рабочей полосы) поглощения монохромных шумов. Конструктивно дипольный резонатор представляет собой короткую трубку, закрытую с одного конца упругой мембраной и открытую с другого конца, монопольный резонатор - полый цилиндр с отверстием (ячейка Гельмгольца) (Канев Н.Г. Пассивные и активные резонаторы для локальных систем гашения звука, автореф. дис. - М., 2006). Данная система принята за прототип.

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками изобретения: наличие последовательно расположенных на стенке канала акустического излучателя, резонансной ячейки Гельмгольца с резонансной частотой, равной частоте акустического излучателя, и датчика акустического давления у выхода из канала, связанного с акустическим излучателем обратной связью.

Недостатком известной системы, принятой за прототип, является сравнительно низкий эффект гашения широкополосного шума, обусловленный неэффективностью работы дипольного и монопольного резонаторов из-за наличия нерезонансных гармоник в спектре шума.

Задачей изобретения является повышение эффективности снижения шума с широкополосным спектром частот при упрощении конструкции системы.

Поставленная задача была решена за счет того, что в известной системе гашения спектра акустических шумов, включающей последовательно расположенные на стенке канала акустический излучатель, резонансную ячейку Гельмгольца с резонансной частотой, равной частоте акустического излучателя, и датчик акустического давления у выхода из канала, связанный с акустическим излучателем обратной связью, согласно изобретению в качестве акустического излучателя использован активный моночастотный пьезоизлучатель с неизменной частотой излучения, а датчик акустического давления предназначен для управления амплитудой излучения пьезоизлучателя для различных спектров шумов.

Целесообразно выполнение резонансной ячейки Гельмгольца в форме усеченного кругового конуса, обращенного меньшим основанием к каналу и соединенного со стенкой канала цилиндрической горловиной.

Целесообразно наличие входа у пьезоизлучателя, выполненного в форме усеченного кругового конуса, обращенного большим основанием к каналу.

Целесообразно превышение значений частот пьезоизлучателя над значениями частот шумовых гармоник в десять и более раз.

Признаки заявляемого технического решения, отличительные от прототипа - в качестве акустического излучателя использован пьезоизлучатель с неизменной частотой; датчик акустического давления предназначен для управления амплитудой излучения пьезоизлучателя для различных спектров шумов; резонансная ячейка Гельмгольца выполнена в форме усеченного кругового конуса, обращенного меньшим основанием к каналу и соединенного со стенкой канала цилиндрической горловиной; пьезоизлучатель имеет вход, выполненный в форме усеченного кругового конуса, обращенного большим основанием к каналу; значения частот пьезоизлучателя превышают значения частот шумовых гармоник в десять и более раз.

Использование в качестве акустического излучателя активного моночастотного пьезоизлучателя с неизменной частотой излучения позволяет создать акустический экран в поперечном сечении канала, что препятствует распространению по каналу всего широкого спектра гармоник, составляющих шум.

Наличие датчика акустического давления на выходе из канала, предназначенного для управления амплитудой излучения пьезоизлучателя для различных спектров шумов, позволяет обеспечить эффективный режим шумоглушения.

Выполнение ячейки Гельмгольца в форме усеченного кругового конуса, обращенного меньшим основанием к каналу и соединенного со стенкой канала цилиндрической горловиной, позволяет эффективно преобразовывать потенциальную энергию сжатия воздуха в объеме ячейки в кинетическую энергию акустического излучения, что приводит к эффективному гашению излучения пьезоизлучателя.

Наличие у пьезоизлучателя входа, выполненного в форме усеченного кругового конуса, обращенного большим основанием к каналу, позволяет обеспечить узконаправленное излучение, что способствует повышению эффективности снижения шума с широкополосным спектром частот.

Экспериментально установлено, что наибольший эффект экранирования достигается при значениях частот пьезоизлучателя, в десять и более раз превышающих значения частот шумовых гармоник.

Заявителю не известно использование в науке и технике отличительных признаков системы с получением указанного технического результата.

Предлагаемая система гашения акустических шумов иллюстрируется фиг. 1-4.

На фиг. 1 изображена схема расположений входа в канал спектра акустических шумов.

На фиг. 2 показана зависимость коэффициента звукопоглощения в канале (transmission loss) k от частоты ω звука на входе в канал для случая равных частот пьезоизлучателя, резонансной частоты ячейки и шума.

На фиг. 3 представлена зависимость акустических давлений заданного шума на входе pin от времени t для случая различных частот пьезоизлучателя, резонансной частоты ячейки и шума.

На фиг. 4 представлена зависимость акустических давлений измеренного шума на выходе pout из канала от времени t для случая различных частот пьзоизлучателя, резонансной частоты ячейки и шума.

Адаптивная система гашения спектра акустических шумов (фиг. 1) содержит последовательно расположенные на стенке канала моночастотный пьезоизлучатель 1, резонансную ячейку Гельмгольца 2 с резонансной частотой, равной частоте пьезоизлучателя 1, и датчик акустического давления 3 у выхода из канала. Датчик акустического давления 3 на выходе из канала связан с пьезоизлучателем 1 обратной связью (на чертеже показана стрелкой) и предназначен для управления амплитудой излучения пьезоизлучателя 1 для различных спектров шумов. Ячейка Гельмгольца 2 может быть выполнена в форме усеченного кругового конуса, обращенного меньшим основанием к каналу и соединенного со стенкой канала цилиндрической горловиной. Пьезоизлучатель 1 может иметь вход, выполненный в форме усеченного кругового конуса, обращенного большим основанием к каналу.

Геометрические параметры конической резонансной ячейки Гельмгольца: высота, диаметр горловины и конусность камеры определяются из условия, чтобы резонансная частота ячейки, зависящая от этих параметров, была равна заданной частоте активного пьезоизлучателя.

Принцип действия разработанной активной адаптивной системы гашения широкополосного спектра акустических шумов состоит в создании поперечного акустического барьера моночастотным пьезоизлучателем, препятствующего распространению широкополосной акустической волны (шума) вдоль канала; расположенная далее резонансная ячейка Гельмгольца настроена на частоту пьезоизлучателя и эффективно гасит его излучение (экран); датчик акустического давления на выходе из канала служит для организации обратной связи с пьезоизлучателем с целью оптимизации или адаптации для различных спектров шумов значения амплитуды давления в пьезоизлучателе для максимального падения акустического давления на выходе из канала.

Предлагаемая система имеет простую конструкцию и позволяет повысить эффективность снижения шума с широкополосным спектром частот до значения коэффициента звукопоглощения в канале, равного 85 дБ. Этот технический результат установлен экспериментально при моделировании системы.

На фиг. 2 показаны результаты эксперимента - зависимость коэффициента звукопоглощения в канале (transmission loss) k от частоты ω шума на входе в канал для случая равных частот пьезоизлучателя, резонансной частоты ячейки и шума 201 рад/с, амплитуды давлений шума на входе в канал 10 кПа, излучателя 600 кПа.

Полученные результаты эксперимента (фиг. 2) показали, что использование заявленной системы повысило эффективность снижения шума с широкополосным спектром частот, увеличив коэффициент звукопоглощения в канале до 85 дБ.

На фиг. 3 и 4 представлены зависимости акустических давлений заданного шума на входе pin (фиг. 3) и измеренного на выходе pοut (фиг. 4) из канала от времени t для случая различных частот пьезоизлучателя, резонансной частоты ячейки 201 рад/с и шума 20 рад/с, амплитуды давлений шума на входе в канал 10 кПа, излучателя 0.25 кПа.

Результаты моделирования (фиг. 3 и 4) показали, что превышение частоты пьезоизлучателя в 10 раз над частотой шума позволило увеличить шумопоглощение и значительно уменьшить амплитуду давления на излучателе до 0.25 кПа.

Таким образом, предложена уникальная активная адаптивная система гашения широкополосного спектра акустических шумов, которая значительно увеличивает коэффициент звукопоглощения в широкополосном диапазоне частот благодаря системе двух акустических моночастотных экранов от пьезоизлучателя и от резонансной ячейки Гельмгольца. Первый (активный) экран перекрывает распространение всего широкополосного спектра акустических шумов, второй (реактивный резонансный) экран обусловлен действием на ячейку Гельмгольца присутствующих в ее окрестности лишь акустических волн монохромного первого экрана и эффективно, в силу совпадения резонансной частоты ячейки с частотой экрана пьезоизлучателя, нейтрализует его распространение к выходу канала; адаптация значения амплитуды давления в пьезоизлучателе для различных спектров шумов происходит на основе обратной связи пьезоизлучателя с величиной падения акустического давления на выходе из канала.


СИСТЕМА ГАШЕНИЯ СПЕКТРА АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ
СИСТЕМА ГАШЕНИЯ СПЕКТРА АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ
СИСТЕМА ГАШЕНИЯ СПЕКТРА АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 123.
03.07.2018
№218.016.6a18

Способ исследования нефтедобывающей скважины

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам расчета забойного давления по промысловым измерениям в остановленных нефтедобывающих скважинах. Технический результат заключается в повышении достоверности способа путем расчета объемного соотношения газовой и нефтяной фаз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659445
Дата охранного документа: 02.07.2018
04.07.2018
№218.016.6a77

Способ обработки резанием осесимметричных деталей

Способ включает воздействие под усилием режущего инструмента на вращающуюся деталь. Предельную подачу на оборот определяют по приведенной математической формуле в зависимости от критического значения разности температур поверхностного и центрального слоев обрабатываемой детали, приводящей к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659555
Дата охранного документа: 02.07.2018
13.07.2018
№218.016.70e2

Способ контроля дробеструйного упрочнения деталей

Изобретение относится к технологиям упрочнения деталей авиационных двигателей с помощью дробеструйной обработки. Способ включает дробеструйную обработку поверхности контрольной пластины квадратной формы, изготовленной из материала обрабатываемой детали, измерение стрелы прогиба деформированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661163
Дата охранного документа: 12.07.2018
13.07.2018
№218.016.70e8

Способ производства осесимметричных прутковых и проволочных металлоизделий повышенной точности

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при производстве осесимметричных прутковых и проволочных изделий волочением. Предварительно на заготовке формируют захватку, после чего производят волочение заготовки через монолитные волоки с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661161
Дата охранного документа: 12.07.2018
19.07.2018
№218.016.725a

Устройство для магнитного контроля внутренней поверхности трубы

Изобретение относится к неразрушающему контролю. Техническим результатом является расширение технологических возможностей устройства, позволяющих контролировать уровень остаточных технологических напряжений в профильных канавках на внутренней поверхности труб разных диаметров с разным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661552
Дата охранного документа: 17.07.2018
09.08.2018
№218.016.7941

Магнезиальный тампонажный материал

Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли, в частности к строительству нефтяных и газовых скважин. Тампонажный материал содержит мелкодисперсный порошок химически активного оксида магния, натрия триполифосфат, суперфосфат двойной, магния хлорид, оксихлорид алюминия или хлорное железо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663236
Дата охранного документа: 02.08.2018
19.08.2018
№218.016.7cfa

Устройство для улавливания сварочного аэрозоля

Изобретение относится к устройствам по аспирации сухого аэрозоля и предназначено для использования в вентиляционной технике электросварочных работ. Устройство для улавливания сварочного аэрозоля при ручной электросварке металла содержит пылегазовый приемник, выполненный в виде трубки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664382
Дата охранного документа: 16.08.2018
25.08.2018
№218.016.7ee4

Волоконно-оптический датчик давления

Использование: для создания волоконно-оптические средства измерения давления. Сущность изобретения заключается в том, что волоконно-оптический датчик давления содержит каркас, волоконно-оптический световод, расположенный коллинеарно оси каркаса, и приемник излучения, каркас представляет собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664684
Дата охранного документа: 21.08.2018
11.10.2018
№218.016.8fb9

Способ производства триметаллических прутковых и проволочных изделий

Изобретение предназначено для производства триметаллических прутковых и проволочных изделий волочением. Способ включает предварительное формирование на изделии захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через конический канал монолитной волоки. Используют волоку с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669260
Дата охранного документа: 09.10.2018
13.10.2018
№218.016.91ce

Способ отбора пробы для последующего анализа твердой составляющей сварочного аэрозоля

Изобретение относится к сварочной отрасли, а именно к способам улавливания твердой составляющей сварочного аэрозоля. Способ отбора пробы для последующего анализа ТССА включает зажигание сварочной дуги и улавливание частиц ТССА с помощью таблетки углеродного скотча, которую по окончании процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669318
Дата охранного документа: 10.10.2018
Показаны записи 101-105 из 105.
18.06.2020
№220.018.2792

Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля

Изобретение относится к области изготовления лопасти. Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля содержит аэродинамический профиль, имеющий соединенные между собой переднюю часть и подвижный закрылок. Подвижный закрылок включает несущие упругие верхнюю и нижнюю обшивки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723567
Дата охранного документа: 16.06.2020
21.06.2020
№220.018.290e

Способ измерения деформаций

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для нахождения функций распределения осевых деформаций. Способ измерения деформаций включает измерение функции пространственного распределения осевых деформаций по участкам оптического волокна с брэгговскими решетками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723921
Дата охранного документа: 18.06.2020
24.06.2020
№220.018.2999

Составная звукопоглощающая панель

Изобретение относится к звукопоглощающим панелям с ячейками резонансного типа, гасящим звуковые колебания, создаваемые газовыми потоками и их нагнетателями. Составная звукопоглощающая панель состоит из нескольких соединенных между собой секций. Каждая секция содержит внутренний перфорированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724095
Дата охранного документа: 19.06.2020
12.04.2023
№223.018.430a

Пьезоэлектрический биморф изгибного типа

Изобретение относится к устройствам на основе пьезоматериалов, а именно к пьезоактюаторам изгибного типа и предназначено для использования в электронике, управляемой оптике, микромеханике, медицине, машиностроении, в частности, при изготовлении пьезоэлектрических акустических элементов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793564
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.4667

Резонансная ячейка для гашения акустических волн

Изобретение относится к области авиастроения, а именно к ячейкам звукопоглощающей конструкции резонансного типа. Резонансная ячейка для гашения акустических волн содержит горловинную секцию, камеру и деформируемый элемент. Горловинная секция образует проход, соединяющий камеру с газовым потоком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732532
Дата охранного документа: 21.09.2020
+ добавить свой РИД