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一种声共振设备吸隔声结构的制作方法

  • 国知局
  • 2024-06-21 11:29:27

本发明属于噪声控制领域,特别涉及一种声共振设备吸隔声结构。

背景技术:

1、声共振混合是一种利用系统共振,在混合物料内部产生振动宏观混合和声流微观混合的整场无桨混合技术,较传统的混合手段具有混合效率高、安全性好,质量优等特点而受到了人们的热捧。但同时声共振设备所包含的60hz左右的低频噪声问题也逐步凸显。

2、对于设备噪声控制,现有技术通常是在声波的传播路径上增设隔声罩,对设备中、高频噪声产生明显衰减,大幅降低设备对外辐射噪声,且其结构简单、造价低廉,在工业生产中得到了广泛的应用。然而,对于60hz的低频噪声,现有技术中的噪声控制装置难以起到有效的隔绝作用。

技术实现思路

1、本发明的目的在于,提供一种声共振设备吸隔声结构,以解决现有技术中的噪声控制无法有效隔绝60hz的低频噪声的问题。

2、为了解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案予以实现:

3、一种声共振设备吸隔声结构,其特征在于,包括吸声框架,所述的吸声框架内部设置有固定面板,所述的固定面板形状与吸声框架内部形状相同,固定面板与吸声框架位于同一平面。

4、所述的固定面板上横竖交错式设置有至少两个横向支撑杆和至少两个纵向支撑杆;所有所述的横向支撑杆和纵向支撑杆均处于同一个平面;所有所述的横向支撑杆和纵向支撑杆两端均接触对应位置处的吸声框架内壁。

5、吸声盖板密封覆盖住横向固定面板、横向支撑杆和纵向支撑杆中部形成的空间;吸声盖板、固定面板、横向支撑杆和纵向支撑杆包围形成密封的空腔。

6、所述的空腔内充满吸声材料颗粒。

7、本发明还具有以下特征:

8、进一步地,固定面板采用厚度为1—3mm的钢板。

9、进一步地,所述的横向支撑杆的数量为2—5个;

10、所述的纵向支撑杆的数量为3—5个。

11、进一步地,所有所述的横向支撑杆和纵向支撑杆均采用5号槽钢。

12、进一步地,所述的固定面板与对应的支撑杆之间均采用满焊的焊接方式。

13、进一步地,所述的空腔内壁覆盖有至少一层硅橡胶板。

14、进一步地,所述的硅橡胶板总厚度为5—10mm。

15、进一步地,所述的吸声材料颗粒采用干沙粒,所述的干沙粒的直径为0.1—1mm。

16、进一步地,所述的吸声盖板与对应的支撑杆之间均设置有橡胶垫片。

17、进一步地,所述的橡胶垫片的厚度为2—5mm。

18、本发明与现有技术相比,具有如下技术效果:

19、本发明的声共振设备吸隔声结构,在吸声框架内部横竖交错式设置有多个横向支撑杆和纵向支撑杆,使用吸声盖板密封覆盖住横向支撑杆与纵向支撑杆形成的空间,形成至少一个空腔。在空腔内充满吸声材料颗粒,当本装置在60hz附近工作时,空腔内沙粒整体产生共振,有效吸收低频噪声,而共振又能促进沙粒间产生局部摩擦,进一步消耗声波能量,进一步提升了对低频噪声,尤其是60hz噪声的吸收能力。

技术特征:

1.一种声共振设备吸隔声结构,其特征在于,包括吸声框架(1),所述的吸声框架(1)内部设置有固定面板(101),所述的固定面板(101)形状与吸声框架(1)内部形状相同,固定面板(101)与吸声框架(1)位于同一平面;

2.如权利要求1所述的声共振设备吸隔声结构,其特征在于,固定面板(101)采用厚度为1—3mm的钢板。

3.如权利要求2所述的声共振设备吸隔声结构,其特征在于,所述的横向支撑杆(2)的数量为2—5个;

4.如权利要求3所述的声共振设备吸隔声结构,其特征在于,所有所述的横向支撑杆(2)和纵向支撑杆(3)均采用5号槽钢。

5.如权利要求4所述的声共振设备吸隔声结构,其特征在于,所述的固定面板(101)与对应的支撑杆之间均采用满焊的焊接方式。

6.如权利要求1至5任一项所述的声共振设备吸隔声结构,其特征在于,所述的空腔(5)内壁覆盖有至少一层硅橡胶板(7)。

7.如权利要求6所述的声共振设备吸隔声结构,其特征在于,所述的硅橡胶板(7)总厚度为5—10mm。

8.如权利要求1至5任一项所述的声共振设备吸隔声结构,其特征在于,所述的吸声材料颗粒(6)采用干沙粒,所述的干沙粒的直径为0.1—1mm。

9.如权利要求1至5任一项所述的声共振设备吸隔声结构,其特征在于,所述的吸声盖板(4)与对应的支撑杆之间均设置有橡胶垫片(8)。

10.如权利要求9所述的声共振设备吸隔声结构,其特征在于,所述的橡胶垫片(8)的厚度为2—5mm。

技术总结本发明公开了一种声共振设备吸隔声结构,在吸声框架内部横竖交错式设置有多个横向支撑杆和纵向支撑杆,使用两块吸声盖板密封覆盖住横向支撑杆与纵向支撑杆形成的空间,形成至少一个空腔。在空腔内充满沙粒,当本装置在60Hz附近工作时,空腔内沙粒整体产生共振,有效吸收低频噪声,而共振又能促进沙粒间产生局部摩擦,进一步消耗声波能量;同时中、高频隔声性能也会有明显的提升。技术研发人员:刘红星,朱士富,孙晓朋,马宁,谢中元受保护的技术使用者:西安近代化学研究所技术研发日:技术公布日:2024/2/21

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