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公开(公告)号:CN118135979A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211530864.5
申请日:2022-12-01
Applicant: 静音科技有限公司
IPC: G10K11/168 , G10K11/172 , G10K11/175
Abstract: 本发明的目的是针对于现有通风管道宽频降噪技术存在的问题,提供了一种通风管道宽频超材料消音器及设计方法和应用,属于噪音处理技术领域。本发明提供的技术方案之一为通风管道宽频超材料消音器,所述超材料消音器为管道外的宽频超材料消音器,或者管道内的宽频分流式超材料消音器,或者宽频超材料简并吸音器。此外,本发明还提供了上述通风管道宽频超材料消音器的设计方法及其在可穿戴设备中的应用、在室内外暖通设备领域的应用、以及在家电设备中的应用的技术方案。本发明的消音器能够高效地实现管道宽频噪声降噪作用。
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公开(公告)号:CN113362798B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202110507581.8
申请日:2021-05-10
Applicant: 西安交通大学
IPC: G10K11/168 , G10K11/172
Abstract: 本发明公开了一种可变管形内插管式蜂窝层芯夹层板吸声结构,多个蜂窝腔体的一侧依次固定在需要声学处理的物体表面,每个蜂窝腔体的另一侧中心设置有可变管形内插管,可变管形内插管的内壁面半径满足函数关系R(z,θ)。本发明具有完美的低频宽带降噪性能、轻薄以及轻质的整体结构,同时还有一定的荷载能力。在可操控性方面,具有更多的可调参数,以满足对解决不同问题的现实需求,结构构造简单,易于商品化制造。
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公开(公告)号:CN118038841A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311856183.2
申请日:2023-12-29
Applicant: 广东工业大学
IPC: G10K11/168 , G10K11/172
Abstract: 本发明涉及吸声结构技术领域,公开了一种基于准二阶亥姆霍兹共振器单元的水下吸声器,包括:多个呈阵列式排布且并联连接的准二阶亥姆霍兹共振器单元,每个单元结构由一个上层结构和一个下层结构堆叠构成,上层结构的底部和顶部以及下层结构的顶部设有通孔,单元结构通过上层结构的顶部通孔与外界相通,上层结构和所述下层结构通过上层结构的底部通孔和下层结构的顶部通孔相通,所述上层结构和所述下层结构为一个亥姆霍兹谐振腔,所述亥姆霍兹谐振腔为长方体形状,所述亥姆霍兹谐振腔的腔壁表面除顶部外均设有橡胶层,所述橡胶层粘结固定在所述腔壁表面,所述橡胶层用于提供弹性和阻尼。本发明能够在低频范围内实现良好的吸收效果,适用范围更广。
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公开(公告)号:CN118016037A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311780508.3
申请日:2023-12-22
Applicant: 中国船舶集团有限公司第七一九研究所
IPC: G10K11/162 , B63B17/00 , G10K11/172
Abstract: 本发明涉及降噪技术领域,提供一种面向旋转机械设备的穿孔板吸声系统、控制方法及船舶。上述的面向旋转机械设备的穿孔板吸声系统,包括:吸声结构和步进电机,吸声结构设有多个穿孔;步进电机与吸声结构连接,步进电机设有多个档位,档位调节时可对每个穿孔的面积进行调节,以获得不同穿孔面积时吸声结构的多个吸声系数曲线。上述的面向旋转机械设备的穿孔板吸声系统,在步进电机的档位调节时,可对吸声结构的穿孔的面积进行调节,获得不同穿孔面积下的多个吸声系数曲线,进而可根据旋转机械设备的旋转频率与吸声系数曲线之间的接近关系得到吸声效果最优时步进电机的档位,实现了穿孔板吸声系统的自适应调节。
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公开(公告)号:CN113646543B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202080025894.3
申请日:2020-03-23
Applicant: 富士胶片株式会社
IPC: F04D29/66 , G10K11/16 , G10K11/172
Abstract: 提供一种带消音器的送风机,其在确保风扇风量的同时,能够将特定频率的声音进行消音,并且可以小型化。带消音器的送风机具有:轴流风扇,具有外壳、安装于外壳上的马达、以及具备安装于马达并旋转的轴部及向轴部的径向外侧突出形成的叶片的转子;及消音器,安装于外壳,消音器包括将轴流风扇产生的主导音选择性地进行消音的共振器,消音器配置在当从转子的旋转轴方向观察时至少一部分与轴部重叠的位置上,在与转子的旋转轴垂直的截面中,若将以旋转轴为中心并以连接旋转轴与叶片的最前端的点的线为半径的圆设为旋转区域,则与旋转轴垂直的截面中的消音器的面积小于旋转区域的面积。
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公开(公告)号:CN117935763A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410027337.5
申请日:2024-01-08
Applicant: 西北工业大学
IPC: G10K11/162 , G10K11/172 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出一种基于彩虹捕获原理的宽频减振降噪超结构板装置及设计方法,超结构板包括均匀基板和固定在基板上的若干圆环形单胞;圆环形单胞具有相同的环心,且由内向外,圆环形单胞高度从低到高分布;通过调整圆环形单胞的厚度、高度和相邻圆环形单胞的间距,使得圆环形单胞整体的局域共振带隙所形成的宽频彩虹捕获频带包含目标减振降噪频带。本发明利用彩虹捕获效应的宽频带隙特性,使得振动无法传递到板的外侧区域,利用彩虹捕获效应的波速减缓和能量增强特性,使得固有损耗较低的圆环形单胞能够极大地耗散振动能量,从而显著抑制结构振动与声辐射。
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公开(公告)号:CN107610688B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201710791327.9
申请日:2017-09-05
Applicant: 同济大学 , 上海声望声学科技股份有限公司
IPC: G10K11/162 , G10K11/172
Abstract: 本发明涉及一种腔管复合隔声结构,包括隔声基体和中低频腔管吸声结构(2),其中所述中低频腔管吸声结构(2)复合在隔声基体一侧或复合在隔声基体中间,所中低频腔管吸声结构(2)内部通过分隔板(3)形成若干吸声单体(4),所述吸声单体(4)内部为空腔结构,所述的吸声单体(4)、中低频腔管吸声结构(2)同侧设有孔,用于安装长管(5),所述长管(5)安装在吸声单体(4)的空腔内。本发明在厚度薄、质量轻的前提下,低频隔声量有显著提高,且占用空间少,结构坚固,可制成完全无纤维的隔声结构,可根据实际需求,针对不同噪声源的频谱特点设计成不同规格。
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公开(公告)号:CN117912434A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311699868.0
申请日:2023-12-12
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G10K11/172
Abstract: 公开了一种用于变压器降噪的非局部耦合吸声器,非局部耦合吸声器中,主管道为一端开口的刚性管道,所述刚性管道设有多个连接处开口,多个旁支吸声单元分别经由连接处开口连接所述主管道,所述旁支吸声单元包括腔体以及内嵌于腔体中的颈部。用于变压器降噪的非局部耦合吸声器引入非局部耦合效应,使共振频率间隔较大的单元之间及吸声单元与管道互相影响并最终提升结构整体的吸声效果。
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公开(公告)号:CN114049868B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202111324655.0
申请日:2021-11-10
Applicant: 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司 , 哈尔滨工程大学 , 哈尔滨哈船振动控制科技有限公司
IPC: G10K11/172
Abstract: 本发明提供一种基于声子晶体的复合隔声板,包括微穿孔板和外扣板,微穿孔板与外扣板之间设置有声子晶体面板,微穿孔板与外扣板均与声子晶体面板铆接;外扣板靠近声子晶体面板的一侧固接有阻尼层,阻尼层远离外扣板的一侧固接有吸声层,吸声层与声子晶体面板之间留有间隙。本发明将局域共振型声子晶体结构与传统的隔声结构相结合,使复合隔声板具有良好的低频线谱隔声峰值和中高频隔声特性。
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公开(公告)号:CN117445501B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311763650.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 神州节能科技集团有限公司
IPC: B32B25/14 , B32B25/04 , B32B25/20 , B32B9/02 , B32B9/04 , B32B3/24 , B32B7/12 , B29D7/01 , F16F15/08 , C08L83/07 , C08L23/16 , C08L23/28 , C08K5/09 , C08K5/47 , C08K3/26 , C08K7/26 , C08J9/10 , C08K9/02 , C08K3/04 , C08L13/00 , G10K11/168 , G10K11/172
Abstract: 本发明涉及减振吸声材料领域,具体公开了一种减振吸声板材及其制备方法和应用。所述减振吸声板材依次包括穿孔橡胶上面板、吸声芯体和橡胶下面板;其中,所述穿孔橡胶上面板为碳纳米管改性羧基丁腈橡胶板,所述吸声芯体由若干蜂窝状空腔单元堆叠而成,每个蜂窝状空腔单元由外向内依次为发泡橡胶层和复合多孔纤维层,所述橡胶下面板为废旧橡塑重制板材。本发明利用穿孔橡胶上面板与蜂窝状空腔单元形成若干并联的亥姆霍兹结构,利用空腔内空气振动和热传导效应将声能转化为热能,达到吸声减振的目的,且吸声效果优异,材料寿命长。本发明有效解决了现有技术中所用橡胶吸声材料的吸声效果差,服役寿命短以及难以在多种介质下适应吸声的问题。
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