具有共振吸声结构的多层吸声尖劈制造技术

技术编号:7787071 阅读:268 留言:0更新日期:2012-09-21 10:19
本发明专利技术公开了一种具有共振吸声结构的多层吸声尖劈,包括尖劈本体和刚性基座,所述尖劈本体为三层式吸声结构,从顶端向下依次为阻抗匹配层,声耗散层和穿孔板;在所述穿孔板和刚性基座之间有一个空腔,所述穿孔板、空腔和刚性基座构成了共振吸声结构。本发明专利技术通过把尖劈截面积由小变大和多层吸声材料的特性阻抗由小到大梯度渐变这两种阻抗渐变的原理相结合,突破了吸声尖劈的总长度须为截止频率波长的四分之一的限制,在保证较低的截止频率的同时,可以显著地减少吸声尖劈的长度、空间体积和质量,节约建造消声室的成本;同时,该吸声尖劈具有共振吸声结构,可以显著地改善吸声尖劈的低频特性,且可根据不同的声源特性来设计,从而提高了设计的灵活性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种吸声尖劈,具体地说是一种具有共振吸声结构且由多层吸声材料按照特性阻抗由小到大梯度渐变的原则组合而成的吸声尖劈。
技术介绍
消声室是声学实验所使用的专业实验室,可以对产品进行噪声测量和声学特性测量,其在汽车、航空航天、家用电器、计算机和通信、工业产品等领域具有广阔的应用。在对声波特性进行测量时,消声室需要建立一个自由声场空间,即在这个空间内,传播声波的介质均匀地向各个方向无限延伸,使声源辐射的声能“自由”传播,即无障碍的反射,也无环境噪声的干扰。为了达到所述要求,消声室需要在室内各界面上配置强吸声材料,使入射于界面的声波在一定的频率范围内几乎被完全吸收;目前,消声室中最为常用的吸声材料配置方式为吸声尖劈。 传统的吸声尖劈一般由尖劈(尖部)和连接尖劈的基座(基部)两部分组成,一般3个尖劈与基座组成一个单元,根据现场设计要求,可采用多个单元。吸声尖劈一般吊挂在屋顶或四壁,其背后与墙壁应留有一定空腔(约为O. 05 O. Im),以提高低频的吸声性能。目前普遍使用的吸声尖劈为玻璃棉尖劈,即用直径3. 2-3. 5mm的钢丝制成一定形状和尺寸的骨架,外层套上玻纤布、塑料窗纱等罩面材料,内部填充玻璃棉或者其他吸声材料等,这是传统吸声尖劈的做法,特点是手工制作容易、材料成本和加工成本低,缺点是大型尖劈容易变形、内部玻璃纤维容易外溢,不适于工业化批量生产且不容易安装。为了更加适合工业化批量生产和外表美观,北京科奥声学技术有限公司公开了一种金属孔板吸声尖劈专利申请号=201010266269. 6,这种吸声尖劈无须骨架,不易变形,外表美观,适合工业化生产。但是这种吸声尖劈的强吸声原理和传统吸声尖劈类似,即根据截面积由小变大的阻抗渐变的原则,从吸声尖劈的尖部到基部,声阻抗从空气的特性阻抗逐步过渡到吸声材料的特性阻抗,由于填充的是单一吸声材料,为了实现完全的阻抗匹配达到很好的吸声性能,要求吸声尖劈的总长度(等于吸声尖劈的高度和基部空腔深度之和)须为截止频率波长的四分之一。因此不可避免的存在下列缺陷第一,为了保证较低的截止频率,这类吸声尖劈的长度依然很长,例如,其与传统吸声尖劈类似,当吸声截止频率为120Hz时,该吸声尖劈的总长度约为700mm ;当吸声截止频率为50Hz时,该吸声尖劈的总长度高达1700mm,因此在安装消声室时占用了大量的空间,使有效的测试空间大大减小;第二,由于吸声材料要填满整个填充空间,这类吸声尖劈的质量一般比较重,一方面给运输和安装的带来不便;另一方面,增加了建筑壁面的负荷,需要结构强度很强的壁面才能支撑这类吸声尖劈,提高了建造消声室的成本;第三,这类吸声尖劈单纯依靠增加吸声尖劈的长度和空腔深度来提高低频特性,结构设计较为单一,不够灵活。
技术实现思路
为解决上述现有技术所存在的不足之处,本专利技术的目的在于提供一种具有共振吸声结构的多层吸声尖劈。通过把截面积由小变大(尖劈结构)和多层吸声材料的特性阻抗由小到大梯度渐变这两种阻抗渐变的原理相结合,突破了吸声尖劈的总长度须为截止频率波长的四分之一的限制,在保证较低的截止频率的同时,能够显著减少吸声尖劈的长度、空间体积和质量,节约建造消声室的成本;同时,该吸声尖劈具有共振吸声结构,可明显改善吸声尖劈的低频特性,其板厚、孔径和穿孔率以及空腔的深度、个数可以根据不同的声源特性来设计,从而提高了设计的灵活性。本专利技术为实现其目的所采取的技术方案具有共振吸声结构的多层吸声尖劈,包括尖劈本体和刚性基座,所述尖劈本体由若干层特性阻抗由小到大梯度渐变的吸声材料组合而成,从顶端向下依次为阻抗匹配层,声耗散层和穿孔板;在所述穿孔板和刚性基座之间有一个空腔,所述穿孔板、空腔和刚性基座构成了共振吸声结构。所述阻抗匹配层其吸声材料的特性阻抗在室温20°C下为418. 6kg/m2. s—458. 6kg/m2. s0 所述吸声材料由层状胶体材料或层状高分子微粒吸声材料构成。所述层状胶体材料为层状气凝胶,所述层状高分子微粒吸声材料为PS微粒或PP微粒经高温压制而成。所述声耗散层采用单层结构或若干层密度逐渐增大的结构,前者吸声材料采用玻璃纤维或吸音海绵;后者吸声材料采用层状多孔吸声材料或层状高分子微粒吸声材料。所述层状多孔吸声材料为三聚氰胺泡沫、玻璃棉或矿物棉;所述层状高分子微粒吸声材料为橡胶微粒或PP微粒经高温压制而成。所述穿孔板厚度为O. Olmm 5mm,穿孔率为O. 5% 20%,孔径为O. Imm 50mm。所述空腔内用隔板分隔成子空腔或填充蜂窝夹层。所述刚性基座至少设一个尖劈本体,所述尖劈本体呈平顶形、锲形或阶梯形。本专利技术所述尖劈本体的各层吸声材料先用二倍厚度法测定其特性阻抗再结合最小二乘法进行各层吸声材料的厚度优化设计,也可直接利用声学软件VA one中Foam模块的Noise Control Treatment进行吸声系数的预测,通过调整各层厚度进行吸声性能的对比来进行厚度优化设计。所述穿孔板、空腔或蜂窝夹层和刚性基座形成的共振吸声结构可以根据声源特性,按照马氏理论灵活设计共振吸收峰的参数来提高吸声尖劈的吸声性能。本专利技术有益效果体现在 1、本专利技术将两种阻抗渐变的原理有机结合,突破了吸声尖劈的总长度须为截止频率波长的四分之一的限制,因而可以在保证较低的截止频率的同时,显著减少吸声尖劈的长度,使得整个吸声体的空间体积也大大减少,从而增加了消声室的有效测试空间; 2、本专利技术中,吸声尖劈用多层吸声材料按照特性阻抗渐变的原则组合而来,质量大大减轻,减轻了建筑墙面的负荷,从而降低了对建筑墙面的强度要求,节约了建造消声室的成本; 3、本专利技术中,构成吸声尖劈的多层吸声材料特性阻抗梯度变化等效于从尖端到基部密度由小到大变化,因为整个吸声尖劈不需要龙骨,结构稳定、不易变形; 4、本专利技术中的吸声尖劈由于空间体积和质量都大大减小,因而给运输和安装带来了方便; 5、本专利技术中,尖劈基部是穿孔板共振吸声结构,可以根据实际声源特性合理设计孔径与穿孔率、板厚等参数,提闻吸声尖劈的吸声性能; 6、本专利技术中,吸声尖劈的共振结构空腔可以为一个或多个,或者填充蜂窝层夹层结构,可以根据声源特性按需设计,提高了设计的灵活性; 7、本专利技术在保证高的吸声性能的同时,可以是锲型、平顶型、阶梯型等,可作为空间吸声体,应用范围更加广泛。附图说明图I为本专利技术实施例一单尖吸声尖劈的立体示意 图2为本专利技术实施例一单尖吸声尖劈的A方向的剖面 图3a为本专利技术平顶形单尖吸声尖劈的剖面 图3b为本专利技术阶梯形单尖吸声尖劈的剖面 图3c为本专利技术锲形单尖吸声尖劈的剖面 图4为本专利技术实施例二双尖吸声尖劈的结构示意 图5为本专利技术实施例三双尖吸声尖劈的结构示意 图6为本专利技术实施例一中用VA one软件预测吸声尖劈中各层吸声材料取最佳厚度组合后的吸声性能。图中标号1、阻抗匹配层;2、声耗散层;3、穿孔板;4、空腔;5、刚性基座;6、尖劈本体;7、隔板;8、子空腔;9、蜂窝夹层;具体实施例方式下面结合附图,对本专利技术进行详细描述。实施例一 如图f 2为本专利技术实施例一所提供的结构示意图,图I为立体图,图2为图I中A方向的剖面图。如图I、图2所示,本专利技术包括尖劈本体6和刚性基座5,尖劈本体6由若干层特性阻抗由本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.具有共振吸声结构的多层吸声尖劈,包括尖劈本体(6)和刚性基座(5),其特征在于所述尖劈本体(6)由若干层特性阻抗由小到大梯度渐变的吸声结构组合而成,从顶端向下依次为阻抗匹配层(1),声耗散层(2)和穿孔板(3);在所述穿孔板(3)和刚性基座(5)之间有一个空腔(4),所述穿孔板(3)、空腔(4)和刚性基座(5)构成了共振吸声结构。2.根据权利要求I所述的具有共振吸声结构的多层吸声尖劈,其特征在于所述阻抗匹配层(I)其吸声材料的特性阻抗在室温20°C下为418. 6kg/m2. s—458. 6 kg/m2. S。3.根据权利要求2所述的具有共振吸声结构的多层吸声尖劈,其特征在于所述吸声材料由层状胶体材料或层状高分子微粒吸声材料构成。4.根据权利要求3所述的具有共振吸声结构的多层吸声尖劈,其特征在于所述层状胶体材料为层状气凝胶,所述层状高分子微粒吸声材料为PS微粒或PP微粒经压制而成。5.根据权利要求I所述的具有共...

【专利技术属性】
技术研发人员:王焕钦段秀华钱玉洁孙文娟高理升孔德义尤晖
申请(专利权)人:中国科学院合肥物质科学研究院
类型:发明
国别省市:

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