Пример 1. Требуется рассчитать в частотном диапазоне 100 - 1000 Гц импеданс
см; . Внутри резонатора с небольшим зазором от экрана размещена стеклянная ткань марки Э3-100 - ГОСТ 19907 (табл. Прил. 1) с сопротивлением продувания и поверхностной массой m = 0,0108 г/см2.Расчет проводят на частоте 300 Гц.
Вычисляют: согласно выражению (14) концевую поправку
; волновое число k = 0,055; согласно равенству (13), инерционный импеданс экрана ; величину kL = 0,33; импеданс воздушной полости ; согласно выражениям (10) и (12), действительную компоненту импеданса и мнимую компоненту , а также коэффициент звукопоглощения , согласно равенству (3).Результаты расчета импеданса и коэффициента звукопоглощения на других частотах в диапазоне 100 - 1000 Гц приведены в табл. 1 и представлены графически на рис. 2, а, б.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
f, Гц? Y ?km/ро ? R ? R ? Y ? Y ? Y ?Y + Y ? R ? Y ?альфа
? п ? 0? 1 ? 2 ? 1 ? 2 ? 3 ? п 2 ? р ? р ? р
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
100 ?-9,15? 0,16 ?1,43?0,05?0,16 ?0,14 ?0,41 ?-9 ?1,48 ?-8,59 ? 0,07
200 ?-4,5 ? 0,32 ?0,62?0,1 ?0,33 ?0,23 ?0,82 ?-4,27 ?0,72 ?-3,45 ? 0,2
300 ?-3,05? 0,48 ?0,37?0,16?0,49 ?0,3 ?1,23 ?-2,75 ?0,53 ?-1,52 ? 0,45
400 ?-2,13? 0,64 ?0,24?0,21?0,66 ?0,36 ?1,64 ?-1,77 ?0,45 ?-0,13 ? 0,86
500 ?-1,64? 0,8 ?0,16?0,26?0,82 ?0,42 ?2,05 ?-1,22 ?0,42 ? 0,83 ? 0,62
600 ?-1,29? 0,96 ?0,12?0,32?0,98 ?0,48 ?2,46 ?-0,81 ?0,44 ? 1,65 ? 0,36
800 ?-0,83? 1,28 ?0,06?0,42?1,31 ?0,58 ?3,26 ?-0,25 ?0,48 ? 3 ? 0,17
1000 ?-0,51? 1,6 ?0,03?0,53?1,64 ?0,68 ?4,1 ? 0,17 ?0,55 ? 4,27 ? 0,11
![]() ![]() Рис. 2. Частотные зависимости импеданса
и коэффициента звукопоглощения
однослойного резонатора с тканью Э3-100
2 - то же, при
![]() Резонансную частоту
Пунктирными линиями на рис. 2 показаны величины
и коэффициент звукопоглощения, рассчитанный по формуле (3) при условии 2.2. При наклонном падении звуковой волны коэффициент звукопоглощения резонансной системы вычисляют по формулам (2), (4), (5) соответственно с учетом некоторых особенностей расчета угловой зависимости импеданса воздушной полости с перегородками и без таковых, представленной в Прил. 3.
В Прил. 4 изложен метод расчета импеданса и коэффициента звукопоглощения однослойного резонатора, воздушная полость которого заполнена волокнистым материалом.
Выбор параметров резонатора, обеспечивающих заданную частоту резонанса
2.3. В общем случае определение параметров резонатора
параметры могут быть определены из равенства (17), решение которого является многозначным, т.е. заданное значение f достигается при различных сочетаниях величин Толщина
При
Гц коэффициент перфорации экрана должен удовлетворять требованию: . (20)Из равенства (20) следует, что диаметр отверстия увеличивается при уменьшении резонансной частоты ниже 300 Гц, что в ряде случаев неприемлемо для практики. Поэтому при
2.4. При использовании массивных защитных перекрытий с сопротивлением продувания
в резонаторах с глубиной воздушной полости , построенных согласно выражению (12) в зависимости от частоты для однослойной резонансной конструкции о тканью Э3-100 при изменении глубины воздушной полости от 6 до 20 см. Индексы кривых соответствуют значениям L.![]() импеданса однослойного резонатора с тканью Э3-100,рассчитанная при различных значениях глубины
воздушной полости
Метод определения параметров резонатора сводится к нахождению высоты перпендикуляра, восстановленного в точке
. (21)В Прил. 5 приведены различные сочетания параметров
ДВУХСЛОЙНОГО РЕЗОНАТОРА
3.1. При фиксированном значении глубины полости резонатора понижение резонансной частоты системы может быть достигнуто применением не одного, а нескольких перфорированных экранов (рис. 4, а, г), установленных параллельно друг другу с некоторым зазором l, см, удовлетворяющим условиям
и ![]() б)
![]() ![]() ![]() Рис. 4. Схемы двухслойного резонатора
а - с двумя одинаковыми экранами при соосном расположении
отверстий; б - то же, при различных диаметрах отверстий
экранов; в - с двумя одинаковыми экранами, оси отверстий
которых сдвинуты относительно друг друга; г - то же,
с тремя экранами; 1 - перфорированный экран; 2 - ткань;
3 - воздушная полость
В этом случае инерционный импеданс системы экранов
При соосном расположении отверстий двух одинаковых экранов (см. рис. 4, а) импеданс
следующим выражением:Если диаметры отверстий и коэффициенты перфораций двух соседних экранов не равны друг другу (
и ), где индексы 1 и 2 относятся к первому и второму экрану соответственно, то импеданс такой системы вычисляют согласно формуле .Акустические свойства двухслойного резонатора характеризуют импедансом
.Величину
Пример 2. Требуется рассчитать в частотном диапазоне 100 - 500 Гц импеданс
. Параметры экрана, ткани и глубину воздушной полости резонатора принимают согласно значениям, приведенным в примере 1.При
глубину зазора выбирают равной l = 0,3 см. Инерционный импеданс . Численные значения величин Таблица 2
??????????????????????????????????????????????????????????????????
f, Гц ? Y + Y ? Y ? R ? Y ? альфа
? п 2 ? с ? рд ? рд ? рд
??????????????????????????????????????????????????????????????????
100 ? -9 ? 0,58 ? 1,48 ? -8,42 ? 0,08
200 ? -4,27 ? 1,16 ? 0,72 ? -3,1 ? 0,22
300 ? -2,75 ? 1,74 ? 0,53 ? -1 ? 0,63
400 ? -1,77 ? 2,32 ? 0,45 ? 0,55 ? 0,75
500 ? -1,22 ? 2,9 ? 0,42 ? 1,68 ? 0,35
Резонансная частота конструкции, определенная графически, равна 360 Гц. Следовательно, внесение в резонатор еще одного перфорированного экрана при условии соосного расположения отверстий двух соседних экранов изменяет величину
для той же однослойной системы (пример 1) всего на 50 Гц. Использование многослойных резонансных поглотителей с соосным расположением отверстий экранов не всегда целесообразно, так как не приводит к существенному снижению резонансной частоты системы.3.2. В том случае, когда оси отверстий двух экранов сдвинуты относительно друг друга, как это показано на рис. 4, в, г, величину
Величина
где
Концевая поправка
где индексы 1 и 2 соответствуют первому и второму экранам.
![]() При расчете величины
В качестве примера на рис. 6 представлена номограмма для определения инерционного импеданса
друг от друга при и . Индекс кривых соответствует значению диаметра отверстия. Пунктирными линиями на том же графике проведены частотные зависимости импеданса воздушной полости ![]() системы двух одинаковых перфорированных экранов,
расположенных с зазором
![]() при
и ![]() В Прил. 6 даны аналогичные номограммы, построенные для
.При малых значениях зазора
между экранами действительную компоненту , (26) - динамическая вязкость воздуха.Величины
Двухслойную систему экранов, оси отверстий которых сдвинуты относительно друг друга, следует применять в конструкции резонатора с очень легкими тканями либо совсем без таковых, поскольку активные потери обеспечиваются, как правило, за счет достаточно большой величины
см эффектом дополнительной инерционности можно в расчетах пренебречь: и , где величину Дальнейшее увеличение расстояния между экранами
приводит к системе двух связанных последовательно резонаторов, метод расчета импеданса которых изложен в разд. 4 настоящего Пособия.Пример 3. Требуется рассчитать в частотном диапазоне 100 - 500 Гц импеданс
Расчет проводят на частоте 300 Гц.
Вычисляют: величину
при ; согласно равенствам (28) и (27) соответственно величины y = 17,2 и . Для определения инерционного импеданса рассчитывают, согласно формуле (25), переменную . По номограмме (рис. 5) определяют ![]() при и . Согласно выражениям (24) и (23) вычисляют соответственно
= (0,5 + 0,7 + 2,3) x 0,055 / 0,085 = 2,3 и
.Используя данные табл. 1, рассчитывают по выражению (12) величину
в отсутствие ткани в двухслойном резонаторе. При определяют по формуле (3) коэффициент звукопоглощения .Результаты расчета импеданса и коэффициента звукопоглощения на других частотах в диапазоне 100 - 500 Гц приведены в табл. 3 и представлены графически на рис. 7, из которого следует, что резонансная частота двухслойной конструкции равна 230 Гц.
Таблица 3
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? _ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
f, Гц?\/f ? y ?Дельта R? кси ?дельта ? Y ? Y ? Y ? R ? R ?альфа
? ? ? ? ? l? э ? с ? п ? рд ? рд ? р1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
100 ?10 ?10 ? 0,637 ?0,77 ? 4,3! ?1,18 ?2,36?-9,1 ?0,637?-6,74? 0,05
150 ?12,2?12,2? 0,68 ?1,15 ? 3,5 ?1,52 ?3,04?-6 ?0,68 ?-2,96? 0,23
200 ?14,1?14 ? 0,8 ?1,54 ? 3 ?1,82 ?3,64?-4,5 ?0,8 ?-0,86? 0,8
250 ?15,8?15,7? 0,82 ?1,92 ? 2,7 ?2,1 ?4,2 ?-3,7 ?0,82 ? 0,5 ? 0,92
300 ?17,3?17,2? 0,87 ?2,3 ? 2,35 ?2,3 ?4,6 ?-3,05?0,87 ? 1,55? 0,59
400 ?20 ?19,8? 0,96 ?3,08 ? 2 ?2,76 ?5,52?-2,13?0,96 ? 3,39? 0,25
500 ?22,5?22,5? 1,04 ?3,84 ? 1,8 ?3,22 ?6,44?-1,63?1,04 ? 4,81? 0,15
а)
![]() б)
![]() и коэффициента звукопоглощения
двухслойного резонатора без ткани
1 - при глубине зазора l = 0,14 см,
2 - то же, с тканью Э3-100 при l = 1 см
Пунктирными линиями на том же графике представлены результаты расчета величин
3.3. Если в резонаторе используются три экрана и более, величины
; ;где n - число экранов в резонаторе; импеданс
,Многослойные резонаторы рекомендуется применять для селективного поглощения звуковой энергии в низкочастотном диапазоне 100 - 200 Гц при условиях:
и .3.4. Для обеспечения заданного значения резонансной частоты двухслойного резонатора с двумя одинаковыми экранами диаметр отверстия выбирают по аналогии с однослойным резонатором (п. 2.3) путем графического решения уравнения (16) с помощью номограмм, представленных на рис. 6 и рис. 1, а - в Прил. 6.
Для определения величины
РЕЗОНАТОРОВ, СВЯЗАННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
4.1. Однослойные и двухслойные резонансные поглотители, рассмотренные в разд. 2 и 3, имеют, как правило, узкополосное поглощение в низкочастотном диапазоне. Селективность таких резонаторов может быть существенно снижена при использовании не одного поглотителя, а цепочки резонаторов, соединенных последовательно друг с другом, как показано на схеме рис. 8, а, б.
а)
![]() ![]() Рис. 8. Схемы цепочки резонаторов с последовательной связью
а - система из двух однослойных резонаторов;
б - то же, из трех резонаторов; 1 - первый резонатор;
2 - второй резонатор; 3 - третий двухслойный резонатор
4.2. Для системы, состоящей из двух резонаторов (см. рис. 8, а) с параметрами
вычисляют согласно выражениюгде
; ; ;4.3. Для системы, состоящей из трех последовательно соединенных резонаторов (см. рис. 8, б), импеданс рассчитывают также по формуле (29) с учетом того, что величины
4.4. Резонансные частоты
![]() Самый последний резонатор настраивают на самую низкую резонансную частоту, а первый резонатор должен иметь самую высокую резонансную частоту.
Частотная зависимость коэффициента звукопоглощения, вычисленная по формуле (3) с учетом равенства (29), в общем случае представляет собой огибающую всех частотных характеристик величины
![]() звукопоглощения
1 - из двух однослойных резонаторов с последовательной
связью; 2 - для первого резонатора с частотой
;3 - для второго резонатора с частотой
![]() Пример 4. Требуется рассчитать в частотном диапазоне 100 - 1000 Гц импеданс и коэффициент звукопоглощения системы, состоящей из двух последовательно соединенных резонаторов. Параметры первого резонатора:
; ; ; ; резонансная частота при использовании ткани Э3-100. Второй резонатор с резонансной частотой описан в примере 1.Расчет проводится на частоте 300 Гц с использованием данных табл. 1.
Вычисляют, согласно равенствам (13) и (12), соответственно величины
и ; величину ; величину M = 0,28 + 18,3 = 18,58; величины R = 0,21 и Y = 1,74; согласно формуле (29) - действительную компоненту и мнимую компоненту импеданса системы двух резонаторов; согласно выражению (3) - коэффициент звукопоглощения .4.5. Результаты расчета величин
Таблица 4
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 2? 2 ? ? ? ? ? ? ? ?
f, ?Y - Y ?(Y - Y ) ? R ?Y + (Y -? M ? Y ? R ? Y ? R ? Y ?альфа
Гц ? р1 э1? р1 э1 ? р2 ? р2 р1 ? ? р1 ? ? ? рс? рс ? рс
? ? ? ? - Y ) ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? э1 ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
100? -9 ? 81 ?2,2 ? -17,6 ?310 ?-9 ?0,38? 4,6 ?1,84?-4,4 ? 0,27
200? -4,27 ? 18,3 ?0,52 ? -7,72 ? 60 ?-4,2 ?0,22? 2,3 ?0,94?-1,9 ? 0,51
300? -2,75 ? 7,6 ?0,28 ? -4,27 ?18,6?-2,66?0,21? 1,74?0,74?-0,92? 0,76
400? -1,77 ? 3,14 ?0,2 ? -1,9 ? 3,8?-1,65?0,35? 1,57?0,79?-0,08? 0,98
500? -1,22 ? 1,48 ?0,17 ? -0,39 ?0,32?-1,07?1,9 ? 1,8 ?2,32? 0,73? 0,81
600? -0,81 ? 0,66 ?0,19 ? 0,84 ?0,88?-0,62?0,32?-0,63?0,76?-1,25? 0,65
800? -0,25 ? 0,06 ?0,23 ? 2,75 ?7,78? 0 ? 0 ? 0 ?0,48? 0 ? 0,88
1000? 0,17 ? 0,03 ?0,31 ? 4,44 ? 20 ? 0,5 ? 0 ? 0 ?0,56? 0,56? 0,83
На рис. 9 представлена частотная зависимость коэффициента звукопоглощения рассмотренной системы. Пунктирными линиями на том же графике показаны частотные характеристики величин
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? -4 ? ? -4 ? ?
Материал и марка ? ГОСТ или ТУ ?m x 10 ,? l , ?d x 10 ,? N ?сигма
? ? 2 ? тк ? н ? ?
? ? г/см ? см ? см ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Стеклянная ткань:? ? ? ? ? ?
А-1 ?ГОСТ 8481-75 ? 70 ? 0,01 ? 400 ? 18 ?0,2
ИС NORMPROD: примечание.
ГОСТ 19907-83 утратил силу с 1 июня 2016 года в связи с введением
Э6-2П ?ГОСТ 19907-83 ? 70 ? 0,01 ? 400 ? 19 ?0,3
Э4-25 ?ГОСТ 19907-83 ? 30 ? 0,008? 400 ? 17 ?0,04
Э4-62 ?ГОСТ 19907-83 ? 60 ? 0,008? 400 ? 17 ?0,17
ТСТ-6 ?ТУ 6-11-118-75 ? 70 ? 0,007? 300 ? 19 ?0,2
ТСТ-7 ?ТУ 6-11-118-75 ? 64 ? 0,01 ? 350 ? 17 ?0,2
Стеклобумага БМД ?ТУ 6-11-484-79 ? 20 ? 0,005? - ? - ?0,05
То же ?ТУ 6-11-484-79 ? 40 ? 0,05 ? - ? - ?0,07
Полотно нетканое ?ТУ 17-РСФСР-52- ? 60 ? 0,01 ? - ? - ?0,2
?9814-80 ? ? ? ? ?
Стеклянная ткань:? ? ? ? ? ?
Э3-100 ?ГОСТ 19907-83 ? 108 ? 0,01 ? 400 ? 18 ?0,62
Э4-176 ?ГОСТ 19907-83 ? 88 ? 0,008? 400 ? 15 ?0,46
Э3-125 ?ГОСТ 19907-83 ? 146 ? 0,01 ? 500 ? 16 ?0,77
ТСТ-3 ?ТУ 6-11-118-75 ? 160 ? 0,01 ? 600 ? 17 ?0,36
ТСТ-4 ?ТУ 6-11-118-75 ? 120 ? 0,01 ? 600 ? 20 ?0,64
ТСТ-9 ?ТУ 6-11-118-75 ? 116 ? 0,01 ? 450 ? 16 ?0,5
ТСТ-12 ?ТУ 6-11-118-75 ? 210 ? 0,017? 700 ? 6 ?0,3
ПЕРФОРИРОВАННОГО ЭКРАНА С ОТВЕРСТИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ
Концевая поправка
для круглого отверстия в круглой ячейке
,где
, для квадратного отверстия в квадратной ячейке
,где
; a, b - стороны отверстия и ячейки, см, соответственно;для щели в квадратной ячейке
,где
; a - ширина щели, см.При наклонном падении звуковой волны под углом
, где ,где L - глубина воздушной полости, см.
Если в воздушном промежутке за перфорированным экраном отсутствуют перегородки, то величину
.ОДНОСЛОЙНОГО РЕЗОНАТОРА, ВОЗДУШНАЯ ПОЛОСТЬ
КОТОРОГО ЗАПОЛНЕНА ВОЛОКНИСТЫМ МАТЕРИАЛОМ
При заполнении воздушной полости резонатора (пп. 2.1 - 2.2) волокнистым звукопоглощающим материалом для расчета импеданса системы используют следующие равенства:
; (1)где
В соответствии с "Рекомендациями по расчету и проектированию звукопоглощающих облицовок" (М.: Стройиздат, 1984) импеданс слоя волокнистого материала, расположенного на жестком основании, определяют по формуле
где Q - структурная характеристика волокнистого материала плотностью
где
- приведенная плотность, равная отношению плотности материала к плотности воздуха; поправка, учитывающая влияние гибкости скелета материала на его акустические свойства; h - длина волокна, см.На рис. 1 и 2 данного Приложения представлены номограммы для определения величин
![]() компоненты
волны на слой волокнистого материала, расположенный
на жестком основании
![]() компоненты
звуковой волны на слой волокнистого материала,
расположенный на жестком основании
Выражением (3), а также номограммами рекомендуется пользоваться при условии kd > 0,3, где величина d принимается в микронах.
Если kd < 0,3, что справедливо для ультратонких волокнистых материалов, диаметр волокон которых меньше 2 мкм, то импеданс слоя поглотителя вычисляют согласно следующему выражению:
где коэффициенты
![]() от переменной kd
1, 2, 3 - кривые
Использование тонковолокнистых материалов для заполнения воздушной полости резонатора позволяет существенно снизить резонансную частоту при тех же габаритах конструкции, как показано на примере расчета, приведенном ниже.
Реактанс
,где переменную
.Поскольку активные потери звуковой энергии в резонаторе обеспечиваются самим волокнистым поглотителем, то защитное покрытие рекомендуется выбирать легким, с поверхностной массой 0,0075 г/см2 так, чтобы влияние величин
, см. Прил. 1).Пример. Требуется рассчитать в частотном диапазоне 100 - 1000 Гц импеданс
а) слоем минеральной ваты (ТУ 21-24-51-73) плотностью
, диаметром волокна d = 8 мкм и длиной волокна h = 4 см;б) слоем базальтового волокна (РСТ УССР 5013-76) плотностью
, с диаметром волокна d = 1 мкм.В качестве защитного покрытия использована стеклоткань ТСТ-6 с физико-техническими параметрами, приведенными в Прил. 1.
Вариант 1. Согласно равенству (4) вычисляют величину
(без учета частотной зависимости величины При
см вычисляют переменную ; Q = 0,32/0,135 = 2,35; ; величины и . При для ткани ТСТ-6 действительная компонента импеданса резонатора будет равна . Для расчета величины . Величиной определяют согласно формуле (3) п. 1.2.Аналогичные вычисления проводят для других значений частот в интервале 100 - 1000 Гц. Результаты расчета приведены в табл. 1 Прил. 4.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
f, Гц ? Q ? kl ? R ? Y ? Y ? R ? Y ?альфа
? ? сл ? сл ? сл ? э ? р ? р ? р
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
100 ? 2,35 ? 0,11 ? 1,7 ? -8,5 ? 0,41 ? 1,9 ? -8,1 ? 0,11
200 ? 1,07 ? 0,22 ? 1,35 ? -4 ? 0,82 ? 1,55 ? -3,2 ? 0,36
300 ? 1,36 ? 0,33 ? 1,25 ? -2,5 ? 1,23 ? 1,45 ? -1,27 ? 0,76
400 ? 1,18 ? 0,44 ? 1,2 ? -1,7 ? 1,63 ? 1,4 ? -0,07 ? 0,97
500 ? 1,05 ? 0,55 ? 1,25 ? -1,25 ? 2,05 ? 1,45 ? 0,8 ? 0,87
600 ? 0,97 ? 0,66 ? 1,3 ? -1,0 ? 2,46 ? 1,5 ? 1,46 ? 0,72
800 ? 0,84 ? 0,88 ? 1,4 ? -0,65 ? 3,26 ? 1,6 ? 2,6 ? 0,47
1000 ? 0,7 ? 1,1 ? 1,6 ? -0,45 ? 4,1 ? 1,8 ? 3,65 ? 0,34
Как видно из анализа данных табл. 1 Прил. 4, резонансная частота системы равна 400 Гц. То же значение
Таблица 2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Гц ? Q ? kl ? A ? A ? A ? R ? Y ? Y ? R ? Y ?альфа
? ? сл ? 1 ? 2 ? 3 ? сл ? сл ? э ? р ? р ? р
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
100 ?3,4 ? 0,11 ?0,55 ?0,4 ?1,1 ?0,72 ?-5,73 ?0,41 ?0,92 ?-5,32 ? 0,11
200 ?2,36 ? 0,22 ?0,35 ?0,22 ?1,2 ?0,49 ?-2,4 ?0,82 ?0,69 ?-1,58 ? 0,51
300 ?1,94 ? 0,33 ?0,3 ?0,4 ?1,34 ?1,33 ?-0,6 ?1,23 ?1,53 ? 0,63 ? 0,9
400 ?1,7 ? 0,44 ?0,3 ?0,52 ?1,5 ?2,4 ? 0,85 ?1,63 ?2,6 ? 2,48 ? 0,54
500 ?1,5 ? 0,55 ?0,36 ?0,56 ?1,6 ?3,75 ? 1,5 ?2,05 ?3,95 ? 3,55 ? 0,42
600 ?1,38 ? 0,66 ?0,38 ?0,53 ?1,75 ?5,47 ? 0,64 ?2,46 ?5,67 ? 3,1 ? 0,41
800 ?1,18 ? 0,88 ?0,48 ?0,4 ?1,75 ?2 ?-3 ?3,26 ?2,2 ? 0,26 ? 0,85
1000?1,07 ? 1,1 ?0,6 ?0,5 ?1,54 ?3,46 ?-1,78 ?4,1 ?3,66 ? 2,32 ? 0,64
Вариант 2. Расчет проводят для частоты 100 Гц. Согласно формуле (4) вычисляют структурную характеристику базальтового волокна Q = (0,162 + 0,295) / 0,135 = 3,4; переменные
и kd = 0,0183. Из графика рис. 3 Прил. 4 определяют коэффициенты ; ; при kd = 0,0183. Рассчитывают и согласно формуле (5) с использованием программы (см. прил. 2 "Рекомендаций по расчету и проектированию звукопоглощающих облицовок". - М.: Стройиздат, 1984).Импеданс резонатора
и коэффициент звукопоглощения ; и . Результаты расчета для других значений частоты в диапазоне 100 - 1000 Гц даны в табл. 1 Прил. 4 и представлены графически на рис. 4. Там же пунктиром показаны частотные зависимости импеданса и коэффициента звукопоглощения резонатора с минеральной ватой (вариант 1).а)
![]() б)
![]() Рис. 4. Частотные зависимости импеданса
и коэффициента звукопоглощения
резонатора с полостью, заполненной волокнистым материалом
1 - минеральная вата; 2 - базальтовое волокно
Из сравнения кривых следует, что использование базальтового волокна в качестве заполнителя воздушной полости резонатора приводит к снижению резонансной частоты от 400 до 270 Гц при сравнительно небольшой толщине слоя, равной 6 см.
НАСТРОЕННОГО НА ЗАДАННУЮ РЕЗОНАНСНУЮ ЧАСТОТУ
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Резонансная?Глубина ? Параметры экрана
частота, ?полости,???????????????????????????????????????????????????????
Гц ? см ? толщина,?коэффициент? шаг ? диаметр ?концевая
? ? см ?перфорации ?перфорации,?отверстия,?поправка,
? ? ? ? см ? см ? см
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
125 ? 15 ? 1 ? 0,05 ? 37,5 ? 9,4 ? 2,5
125 ? 15 ? 0,5 ? 0,05 ? 41 ? 10 ? 2,7
150 ? 15 ? 1 ? 0,06 ? 27,4 ? 7,6 ? 1,9
150 ? 15 ? 0,5 ? 0,06 ? 30 ? 8,5 ? 2,14
150 ? 15 ? 0,1 ? 0,06 ? 34 ? 9,4 ? 2,35
150 ? 15 ? 1 ? 0,05 ? 25 ? 6,4 ? 1,7
150 ? 15 ? 0,5 ? 0,05 ? 29 ? 7,4 ? 1,96
150 ? 10 ? 0,5 ? 0,05 ? 43,5 ? 11 ? 1,25
175 ? 15 ? 1 ? 0,05 ? 18 ? 5 ? 1,17
175 ? 15 ? 0,5 ? 0,06 ? 20 ? 5,6 ? 1,42
175 ? 15 ? 0,1 ? 0,06 ? 23 ? 6,4 ? 1,63
175 ? 15 ? 1 ? 0,06 ? 32 ? 8,8 ? 2,22
200 ? 10 ? 0,5 ? 0,06 ? 23 ? 6,9 ? 1,74
200 ? 10 ? 0,1 ? 0,06 ? 26 ? 7,6 ? 1,95
200 ? 15 ? 1 ? 0,06 ? 9,5 ? 2,6 ? 1
200 ? 15 ? 0,5 ? 0,06 ? 14 ? 4 ? 1,25
200 ? 15 ? 0,1 ? 0,06 ? 18 ? 4,9 ? 1,9
200 ? 8 ? 0,5 ? 0,06 ? 33 ? 9,1 ? 2,35
200 ? 8 ? 0,5 ? 0,05 ? 28,6 ? 7 ? 1,87
225 ? 15 ? 0,1 ? 0,07 ? 13,4 ? 4 ? 1
225 ? 15 ? 0,1 ? 0,06 ? 11,8 ? 3,3 ? 0,83
225 ? 10 ? 0,1 ? 0,06 ? 20 ? 5,9 ? 1,45
225 ? 10 ? 1 ? 0,06 ? 13,4 ? 4 ? 1
225 ? 10 ? 0,5 ? 0,07 ? 17,2 ? 5,1 ? 1,25
225 ? 8 ? 0,5 ? 0,07 ? 26,6 ? 8,2 ? 2
225 ? 8 ? 0,5 ? 0,06 ? 25 ? 6,9 ? 1,73
250 ? 15 ? 0,1 ? 0,06 ? 9,2 ? 2,55 ? 0,64
250 ? 15 ? 1 ? 0,06 ? 2,7 ? 0,75 ? 0,19
250 ? 15 ? 0,5 ? 0,07 ? 7,7 ? 2,3 ? 0,56
250 ? 15 ? 0,5 ? 0,08 ? 9,1 ? 2,9 ? 0,69
250 ? 15 ? 0,5 ? 0,09 ? 10,2 ? 3,45 ? 0,78
250 ? 10 ? 0,1 ? 0,09 ? 22 ? 7,6 ? 1,8
250 ? 10 ? 0,5 ? 0,09 ? 21 ? 7,1 ? 1,6
250 ? 10 ? 0,5 ? 0,07 ? 16 ? 4,8 ? 1,16
250 ? 8 ? 0,5 ? 0,07 ? 21,8 ? 6,5 ? 1,6
250 ? 8 ? 0,5 ? 0,06 ? 19,2 ? 5,35 ? 2,37
250 ? 8 ? 0,5 ? 0,08 ? 24 ? 7,7 ? 1,85
250 ? 6 ? 0,5 ? 0,07 ? 28 ? 8,5 ? 2,06
300 ? 10 ? 0,5 ? 0,07 ? 9,1 ? 2,7 ? 0,67
300 ? 10 ? 0,1 ? 0,07 ? 12 ? 3,5 ? 0,87
300 ? 10 ? 0,5 ? 0,08 ? 10,4 ? 3,3 ? 0,78
300 ? 10 ? 0,1 ? 0,09 ? 15 ? 5,1 ? 1,15
300 ? 8 ? 0,1 ? 0,07 ? 15,2 ? 4,7 ? 1,16
300 ? 8 ? 0,5 ? 0,07 ? 12,7 ? 3,8 ? 0,98
300 ? 6 ? 0,1 ? 0,07 ? 15 ? 4,5 ? 1,1
300 ? 6 ? 0,5 ? 0,07 ? 12,4 ? 3,7 ? 0,93
300 ? 6 ? 0,5 ? 0,09 ? 16,8 ? 5,7 ? 1,26
350 ? 8 ? 0,5 ? 0,09 ? 10,7 ? 3,6 ? 0,82
350 ? 8 ? 0,5 ? 0,08 ? 9,1 ? 2,9 ? 0,69
350 ? 8 ? 0,1 ? 0,08 ? 11,8 ? 3,75 ? 0,89
350 ? 6 ? 0,1 ? 0,07 ? 15 ? 4,5 ? 1,13
350 ? 6 ? 0,5 ? 0,07 ? 12,4 ? 3,7 ? 0,93
350 ? 6 ? 0,5 ? 0,09 ? 16,8 ? 5,7 ? 1,26
СИСТЕМЫ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ЭКРАНОВ
![]() б)
![]() ![]() Номограмма для определения инерционного импеданса
системы двух одинаковых экранов толщиной
,расположенных с зазором
![]() а - при
; б - при ; в - при ![]() Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/posobie/0/posob_64163.html
На правах рекламы:
|