一种内外均可通风的宽频消声柱的制作方法



1.本实用新型涉及消声降噪技术领域,具体涉及一种内外均可通风的宽频消声柱。


背景技术:



2.对于一定间距的消声柱,当入射声波频率高至一定限度时,相应的声波波长与消声柱间距相比较短,声波将以窄束形式沿间距传播,不与或很少与消声柱表面的吸声面作用,导致了消声装置的消声量明显降低。产生这一现象所对应的频率定义为上限截止频率,也称之为高频失效频率。上限截止频率越高,消声量就越高。
3.常规的阵列式消声装置的消声柱往往是实心结构,导致消声柱的间距往往较大不易减小,因为减小消声柱间距也虽然可以增加消声量,但却会由于流速的增加而引起加大阻力损失。
4.而且实心的消声柱结构通风效果非常差,还会影响设备的排风效率,增加设备的能耗,而且实心结构的消声柱,耗材多,重量大,成本高。


技术实现要素:



5.本实用新型为了解决上述现有技术中存在的缺陷和不足,提供了一种将消声柱做成采用四个超材料消声单元两两相连围城的空心柱结构,使得消声柱内部也形成气流通道,可以减小气流通道最小宽度,提高上限截止频率,可在比较宽的频带范围内获得足够大的消声量的同时,还增大通风面积,降低了因流速过大而引起的阻力损失,使得其通风效果好,能最大程度保证设备的排风效率,降低能耗,且耗材少,重量轻,成本低的内外均可通风的宽频消声柱。
6.本实用新型的技术方案:一种内外均可通风的宽频消声柱,其为由四个超材料消声单元两两相连围城的空心柱,消声柱的一端设置导风尖劈,消声柱的内孔形成气流通道,且相邻两个超材料消声单元的外侧边连起来形成三角腔,所述三角腔的内部填充多孔吸声材料,所述超材料消声单元由内外双层消声结构组成,所述双层消声结构包括外层消声结构和内层消声结构;所述外层消声结构和内层消声结构之间内形成背腔。
7.本实用新型将消声柱做成采用四个超材料消声单元两两相连围城的空心柱结构,使得消声柱内部也形成气流通道,可以减小气流通道最小宽度,提高上限截止频率,可在比较宽的频带范围内获得足够大的消声量的同时,还增大通风面积,降低了因流速过大而引起的阻力损失,使得其通风效果好,能最大程度保证设备的排风效率,降低能耗,且耗材少,重量轻,成本低,三角腔结构使进一步减小气流阻力,在三角腔内部填充多孔吸声材料,提高高频消声效果。
8.优选地,所述外层消声结构包括内外两侧的外穿孔板以及连接两块外穿孔板的外框板,所述内层消声结构包括若干u型矩形管、连接若干u型矩形管的内框链接板、封住内框链接板的封头矩形材以及连接在内框链接板一侧的内穿孔板,所述外层消声结构和内层消声结构之间通过四个转角连接。
9.该种结构的超材料消声单元的外层消声结构和内层消声结构均采用超材料消声结构,主要给低频段消声。
10.优选地,所述外层消声结构包括内外两侧的外穿孔板以及连接两块外穿孔板的外框板,所述内层消声结构为填充在外层消声结构内的多孔吸声材料。
11.该种结构的超材料消声单元的外层消声结构采用超材料消声结构,内层消声结构采用常规的消声材料,可以给低频段和中高频段消声。
12.优选地,所述外层消声结构包括内外两侧的多孔吸声材料以及连接两块多孔吸声材料的外框板,所述内层消声结构包括若干u型矩形管、连接若干u型矩形管的内框链接板、封住内框链接板的封头矩形材以及连接在内框链接板一侧的内穿孔板,所述外层消声结构和内层消声结构之间通过四个转角连接。
13.该种结构的超材料消声单元的外层消声结构采用常规的消声材料,内层消声结构采用超材料消声结构,可以给低频段和中高频段消声。
14.优选地,所述外层消声结构包括内外两侧的多孔吸声材料以及连接两块多孔吸声材料的外框板,所述内层消声结构为一安装在外框板中间的穿孔板。
15.该种结构的超材料消声单元的外层消声结构采用常规的消声材料,内层消声结构采用超材料消声结构,可以给低频段和中高频段消声。
16.优选地,所述外层消声结构和内层消声结构均采用钢板、铝板、铝合金板、不锈钢板或塑料板。
17.优选地,四个超材料消声单元两两之间通过快接卡扣或者角铁柱连接。
18.该种结构确保超材料消声单元之间的连接便捷性和牢靠性,从而确保消声柱的强度。
19.本实用新型将消声柱做成采用四个超材料消声单元两两相连围城的空心柱结构,使得消声柱内部也形成气流通道,可以减小气流通道最小宽度,提高上限截止频率,可在比较宽的频带范围内获得足够大的消声量的同时,还增大通风面积,降低了因流速过大而引起的阻力损失,使得其通风效果好,能最大程度保证设备的排风效率,降低能耗,且耗材少,重量轻,成本低在实现高性能消声的同时,通风效果好,能最大程度保证设备的排风效率,降低能耗,且耗材少,重量轻,成本低,三角腔结构使进一步减小气流阻力,在三角腔内部填充多孔吸声材料,提高高频消声效果。
附图说明
20.图1为本实用新型实施例1的结构示意图;
21.图2为本实用新型实施例1中超材料消声单元拆掉一侧的外穿孔板和其中一个u型矩形管后的结构示意图;
22.图3为本实用新型实施例2的竖向剖面示意图;
23.图4为本实用新型实施例2的横向剖面示意图;
24.图中1.超材料消声单元,2.外穿孔板,3.内穿孔板,4.外框板,5.u型矩形管,6.内框链接板,7.封头矩形材,8.转角,9.导风尖劈,10.角铁柱,11.多孔吸声材料,12.三角腔,13.气流通道。
具体实施方式
25.下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细的说明,但并不是对本实用新型保护范围的限制。
26.实施例1
27.如图1和2所示,一种内外均可通风的宽频消声柱,其为由四个超材料消声单元1两两相连围城的空心柱,消声柱的一端设置导风尖劈9,消声柱的内孔形成气流通道13,超材料消声单元1由内外双层消声结构组成,双层消声结构包括外层消声结构和内层消声结构;外层消声结构和内层消声结构之间内形成背腔。外层消声结构包括内外两侧的外穿孔板2以及连接两块外穿孔板2的外框板4,内层消声结构包括若干u型矩形管5、连接若干u型矩形管5的内框链接板6、封住内框链接板6的封头矩形材7以及连接在内框链接板6一侧的内穿孔板3,外层消声结构和内层消声结构之间通过四个转角8连接。外层消声结构和内层消声结构均采用钢板、铝板、铝合金板、不锈钢板或塑料板。四个超材料消声单元1两两之间通过角铁柱10连接。
28.实施例2
29.如图3和4所示,外层消声结构包括内外两侧的外穿孔板2以及连接两块外穿孔板2的外框板4,内层消声结构为填充在外层消声结构内的多孔吸声材料11。相邻两个超材料消声单元的外侧边连起来形成三角腔12,三角腔12的内部填充多孔吸声材料。
30.实施例3
31.外层消声结构包括内外两侧的多孔吸声材料以及连接两块多孔吸声材料的外框板,所述内层消声结构包括若干u型矩形管、连接若干u型矩形管的内框链接板、封住内框链接板的封头矩形材以及连接在内框链接板一侧的内穿孔板,所述外层消声结构和内层消声结构之间通过四个转角连接。
32.实施例4
33.外层消声结构包括内外两侧的多孔吸声材料以及连接两块多孔吸声材料的外框板,所述内层消声结构为一安装在外框板中间的穿孔板。
34.本实用新型中的多孔吸声材料是指常规的有些多孔吸声材料。

技术特征:


1.一种内外均可通风的宽频消声柱,其特征在于:其为由四个超材料消声单元两两相连围城的空心柱,消声柱的一端设置导风尖劈,消声柱的内孔形成气流通道,且相邻两个超材料消声单元的外侧边连起来形成三角腔,所述三角腔的内部填充多孔吸声材料,所述超材料消声单元由内外双层消声结构组成,所述双层消声结构包括外层消声结构和内层消声结构;所述外层消声结构和内层消声结构之间内形成背腔。2.根据权利要求1所述的内外均可通风的宽频消声柱,其特征在于:所述外层消声结构包括内外两侧的外穿孔板以及连接两块外穿孔板的外框板,所述内层消声结构包括若干u型矩形管、连接若干u型矩形管的内框链接板、封住内框链接板的封头矩形材以及连接在内框链接板一侧的内穿孔板,所述外层消声结构和内层消声结构之间通过四个转角连接。3.根据权利要求1所述的内外均可通风的宽频消声柱,其特征在于:所述外层消声结构包括内外两侧的外穿孔板以及连接两块外穿孔板的外框板,所述内层消声结构为填充在外层消声结构内的多孔吸声材料。4.根据权利要求1所述的内外均可通风的宽频消声柱,其特征在于:所述外层消声结构包括内外两侧的多孔吸声材料以及连接两块多孔吸声材料的外框板,所述内层消声结构包括若干u型矩形管、连接若干u型矩形管的内框链接板、封住内框链接板的封头矩形材以及连接在内框链接板一侧的内穿孔板,所述外层消声结构和内层消声结构之间通过四个转角连接。5.根据权利要求1所述的内外均可通风的宽频消声柱,其特征在于:所述外层消声结构包括内外两侧的多孔吸声材料以及连接两块多孔吸声材料的外框板,所述内层消声结构为一安装在外框板中间的穿孔板。6.根据权利要求2-5中任意一项所述的内外均可通风的宽频消声柱,其特征在于:所述外层消声结构和内层消声结构均采用钢板、铝板、铝合金板、不锈钢板或塑料板。7.根据权利要求1所述的内外均可通风的宽频消声柱,其特征在于:四个超材料消声单元两两之间通过快接卡扣或者角铁柱连接。

技术总结


本实用新型公开了一种内外均可通风的宽频消声柱,其为由四个超材料消声单元两两相连围城的空心柱,消声柱的一端设置导风尖劈,消声柱的内孔形成气流通道,且相邻两个超材料消声单元的外侧边连起来形成三角腔,所述三角腔的内部填充多孔吸声材料,所述超材料消声单元由内外双层消声结构组成,双层消声结构包括外层消声结构和内层消声结构;外层消声结构和内层消声结构之间内形成背腔。本实用新型的消声柱内部也形成气流通道,可以减小气流通道最小宽度,提高上限截止频率,可在比较宽的频带范围内获得足够大的消声量的同时,还增大通风面积,降低了因流速过大而引起的阻力损失,使得其通风效果好,保证设备的排风效率,降低能耗,重量轻,成本低。成本低。成本低。


技术研发人员:

何建龙 叶建澳 骆安六 朱洁利

受保护的技术使用者:

浙江立新声学科技有限公司

技术研发日:

2021.12.27

技术公布日:

2022/7/12

本文发布于:2024-09-21 12:24:22,感谢您对本站的认可!

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