Подводное регулируемое звукопоглощающее устройство
Использование: техническая акустика, в частности звукопоглощение в судостроении. Сущность изобретения: подводное регулируемое звукопоглощающее устройство содержит первый и второй слои резины, плотно контактирующие друг с другом. Второй слой выполнен из перфорированной резины. В него введены третий слой резины, наклеенный на второй слой, источник сжатого газа, манометр, первый и второй винтики, соединенные между собой гибким газопроводом. При этом первый слой выполнен из тонкой эластичной резины, на поверхности второго слоя, контактирующей с третьим слоем, выполнена система газопроводящих канавок, соединяющих все отверстия, а расстояние между центрами соседних отверстий выбрано меньшим или равным одной сотой длины волны, соответствующей нижней частоте заданного частотного диапазона поглощения. Причем источник сжатого газа соединен с системой газопроводящих канавок через первый вентиль, выход которого соединен с входами манометра и второго вентиля. 2 ил.
Изобретение относится к системам звукопоглощения и может быть использовано в судостроении для создания высокоэффективного звукопоглощения с требуемой частотой поглощения.
Известно звукопоглощающее резиновое покрытие с воздушными порами. Непрозрачность такого покрытия обеспечивается благодаря наличию воздуха в порах резины [1] Недостатком аналога является низкая эффективность звукопоглощения покрытий, выполненных в виде листа резины с воздушными порами, поскольку воздушные поры, как правило, обладают слабо выраженными резонансными свойствами. Добротность газовых полостей низка, резонансные размеры их, как правило, значительно различаются, поэтому они рассеивают энергию падающего на них акустического излучения в широкой полосе частот, но с низкой эффективностью. Из известных технических решений наиболее близким является резонансное покрытие, которое выполняется из двух слоев резины, наносимых на звукоизолируемую поверхность. Промежуточный слой резины имеет большое количество отверстий, заполненных воздухом. Резонансные колебания системы вызывают существенное поглощение падающего звука при малых толщинах резонансных слоев [2] Недостатком прототипа является то, что такое поглощение может быть получено в узких частотных диапазонах, при этом частоту резонансного поглощения такой звукопоглощающей системы невозможно плавно перестраивать в широком диапазоне частот, поскольку для этого пришлось бы плавно изменять диаметр отверстий в резине. Кроме того, прототип, как и аналог, в силу малой добротности газовых полостей обладает небольшой эффективностью звукопоглощения. Целью изобретения является снижение уровня подводного шума, обусловленного работающими на судах механизмами и гребными винтами, что обеспечивается созданием и использованием звукопоглощающего покрытия с регулируемой частотой. Целью изобретения является повышение эффективности звукопоглощения на заданной частоте в низкочастотном диапазоне. Цель достигается за счет того, что звукопоглощающее покрытие, содержащее два слоя резины, которые нанесены путем склеивания на звукоизолируемую поверхность, причем второй слой выполнен из перфорированной резины, введены третий слой резины, наклеенный на второй слой, источник сжатого газа, манометр, первый и второй вентили, соединенные между собой гибким газопроводом, при этом первый слой выполнен из тонкой эластичной резины, на поверхности второго слоя, контактирующей с третьим слоем, выполнена система газопроводящих канавок, соединяющих все отверстия, а расстояние между центрами соседних отверстий выбрано меньшим или равным одной сотой длины волны, соответствующей нижней частоте заданного частотного диапазона поглощения, причем источник сжатого газа соединен с системой газопроводящих канавок через первый вентиль, выход которого соединен с входом манометра и второго вентиля. Возможность достижения технического результата обусловлена следующими теоретическими выводами и результатами экспериментальных исследований. Известно, что существенное поглощение падающего звука при малых толщинах резиновых слоев возможно лишь при резонансных колебаниях звукопоглощающей системы. Так, покрытие "Альберих" при толщине 4 мм обеспечивает поглощение 99% падающей на него звуковой энергии в диапазоне 9-10 кГц [2] Однако эффективность такого покрытия, выбранного в качестве прототипа, на низких частотах мала, поскольку диаметр отверстий в перфорированной резине на этих частотах резко возрастает. Резонансные свойства, добротность такой системы снижаются, а толщина такого покрытия существенно возрастает. Известно также, что газовые пузырьки с размерами, резонансными частоте облучающего их акустического излучения, эффективно рассеивают и поглощают энергию падающих на них звуковых колебаний, при этом поперечное сечение рассеяния пузырька, резонансного частоте облучающего его акустического излучения, в 2,16x104 раз больше его геометрического сечения. Кроме того, размеры пузырьков, резонансных частоте акустического излучения, существенно меньше его длины волны в жидкости. Так, воздушный пузырек в радиусом Rо







Формула изобретения
ПОДВОДНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, содержащее первый и второй слои резины, плотно контактирующие друг с другом, причем второй слой выполнен из перфорированной резины, отличающееся тем, что в него введены третий слой резины, наклеенный на второй слой, источник сжатого газа, манометр, первый и второй вентили, соединенные между собой гибким газопроводом, при этом первый слой выполнен из тонкой эластичной резины, на поверхности второго слоя, контактирующей с третьим слоем, выполнена система газопроводящих канавок, соединяющих все отверстия, а расстояние между центрами соседних отверстий выбрано меньшим или равным одной сотой длины волны, соответствующей нижней частоте заданного частотного диапазона поглощения, причем источник сжатого газа соединен с системой газопроводящих канавок через первый вентиль, выход которого соединен с входами манометра и второго вентиля.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2