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声屏障吸声板及其吸声结构的制作方法
作者:小编    日期:2024-01-29    阅读( )

  [0002]目前,噪声防治主要从声源控制、传播途径和受声点三方面着手。在传播途径方面主要措施是设置吸隔声屏障,传统吸隔声屏障吸声结构为蓬松纤维状吸声材料外护铝合金孔板或者平板微孔共振结构吸声板。

  (1)随着时间推移,吸声系数会随着吸声材料的下沉、粉化而下降,其吸声系数不稳定,耐久性差;

  [0004]而平板微孔共振结构吸声板在吸声频带上非常窄,无法完成对宽频带噪声处理。若要微孔板共振吸声结构的吸声频带更宽,需要采用孔径为0.3mm以下的超微孔结构。需要在每平方米的板上穿出几百万个孔径小到0.3mm的超微孔。这样无疑加大了加工难度,生产效率不高。

  [0005]申请人于近年研制出了一种微粒吸声板,并申请了中国发明专利,其公开号为CN104108902A,该微粒吸声板通过骨架颗粒(直径较大的颗粒)相互紧靠粘结形成吸声板的骨架,再通过填充颗粒(直径较小的颗粒)来填充骨架间的空隙形成吸声缝隙,从而形成吸声所需要的一种特定微孔结构,当这种结构的微孔平均直径约为0.07mm时,结构具有最佳的吸声性能,发明人经过长期的实验分析研究,影响微粒吸声板吸声性能有3个因素:微粒之间形成孔隙的长度、形状(宽窄)和数量。孔隙的长度与吸声板的厚度有关,当微粒吸声板的孔隙形状确定后,微粒板的厚度对吸声效果有影响。微粒板越厚,其流阻加大,吸声带宽增大。出于经济性及使用范围的考虑,微粒板的厚度最好在1mm至50mm之间。颗粒间形成的孔隙的宽窄对吸声效果是有影响的,大直径颗粒形成的孔隙较宽,吸声的低频效果较好,小颗粒直径形成的孔隙较窄,吸声的高频效果较好,因此孔隙的形状和数量将影响吸声频段与吸声频宽。为了使吸声板对高、低频都具有较好的吸声效果。发明人经过多次研究实验发现,通过在大直径的颗粒间填充小直径的颗粒,使大颗粒形成的孔隙被小微粒分割成若干个小的缝隙,从而使孔隙既相互连通又曲直拐弯,既可以增加孔隙的长度,又可以得到不同形状的孔隙,从而获得较好的吸声性能。

  [0006]为克服现有声屏障吸声结构生产效率低,或者传统吸声板耐久性差的问题,申请人考虑将该种微粒吸声板应用于声屏障,以期达到更长期的寿命及稳定的吸声性能。本发明所要解决的技术问题是提供一种吸声频带更宽,吸声系数更稳定的声屏障吸声板及其吸声结构。

  [0007]本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:声屏障吸声板,包括吸声板本体,所述吸声板本体为非平板形状且具有规则起伏的柱面板,所述柱面板采用微粒吸声板。非平板形状增加了其外表面积,从而增加了吸声表面积,并且,可对不同方向的声源进行有效吸声。

  [0008]所述柱面板的表面和内表面具有相同的起伏规律,从而形成基本均厚的板。均厚的板能保证产品各个位置抗冲击性能一致。

  [0009]所述柱面板的柱面的准线为平滑曲线或直线和平滑曲线]所述柱面板的柱面的准线]所述柱面板的背面设置有沿其母线方向布置并与柱面板一体成型的条形凸台。

  [0012]所述条形凸台的横截面大致为梯形,该梯形的底面与柱面板的内表面结合。提高柱面板强度及抗冲击性能。

  [0013]所述柱面板内预置有与其粘合且形状与柱面板相适配的网状骨架,网状骨架位于板厚方向的中间位置。

  [0015]本发明的声屏障吸声结构,包括采用前述的声屏障吸声板及其背板组成的亥姆霍兹共振吸声腔体。可具有不同的空腔深度,通过调整柱面板的柱面的准线形状及尺寸,调节亥姆霍兹共振腔吸声系数及降噪频率,获得更宽的吸声频带。

  [0017]本发明的有益效果是:它可以在保证吸声板结构强度的同时提高吸声板的吸声系数,可以通过调整柱面板的柱面的准线形状及尺寸、柱面板及其背板的间距,从而调节亥姆霍兹共振腔吸声系数及降噪频率,获得更宽的吸声频带及稳定、优良的吸声效果。

  [0024]图中标记为:1-柱面板,2-网状骨架,3-背板,4-条形凸台,d-柱面板厚度,D-亥姆霍兹共振吸声腔体的厚度。

  [0026]如图1?图6所不,本发明的声屏障吸声板包括吸声板本体,吸声板本体为非平板形状且具有规则起伏的柱面板I,柱面板I采用微粒吸声板,由于微粒吸声板可采用模具成型,故可容易地设计并实现各种复杂的非平板的板面形状,而现有的孔板或者微孔板通常只加工为平板形状。非平板形状增加了其外表面积,从而增加了吸声表面积,并且,可对不同方向的声源进行有效吸声,并可以通过调整微粒吸声板的颗粒材料、配比和粘结剂的配比,使其吸声效果与其应用环境最为匹配。尤其是,所述的声屏障吸声板及其背板3组成的亥姆霍兹共振吸声腔体时,可具有不同的空腔深度,通过调整柱面板I的柱面的准线形状及尺寸,调节亥姆霍兹共振腔吸声系数及降噪频率,获得更宽的吸声频带,吸声效果更优。

  [0027]如图1?图6所示,柱面板I的表面和内表面具有相同的起伏规律,从而形成基本均厚的板,均厚的板能保证产品各个位置抗冲击性能一致。满足抗冲击性能、吸声性能情况下,能尽量减轻重量。此外,还可设计柱面板I的表面和内表面具有近似且相对应的起伏规律,但厚度有所变化的板,能够调整其吸声系数以在不同的

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