RU2732532C1 - Резонансная ячейка для гашения акустических волн - Google Patents

Резонансная ячейка для гашения акустических волн Download PDF

Info

Publication number
RU2732532C1
RU2732532C1 RU2019112286A RU2019112286A RU2732532C1 RU 2732532 C1 RU2732532 C1 RU 2732532C1 RU 2019112286 A RU2019112286 A RU 2019112286A RU 2019112286 A RU2019112286 A RU 2019112286A RU 2732532 C1 RU2732532 C1 RU 2732532C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic waves
passage
chamber
cell
resonant
Prior art date
Application number
RU2019112286A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Анатольевич Паньков
Александр Николаевич Аношкин
Павел Викторович Писарев
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority to RU2019112286A priority Critical patent/RU2732532C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2732532C1 publication Critical patent/RU2732532C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/24Heat or noise insulation
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/172Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using resonance effects

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиастроения, а именно к ячейкам звукопоглощающей конструкции резонансного типа. Резонансная ячейка для гашения акустических волн содержит горловинную секцию, камеру и деформируемый элемент. Горловинная секция образует проход, соединяющий камеру с газовым потоком и по которому акустические волны проникают из внешней среды в камеру. Деформируемый элемент выполнен в виде одного или нескольких пьезоэлектрических элементов, соединенных управляющими электродами с источником управляющего электрического напряжения. Технический результат - повышение коэффициента гашения резонансной ячейкой акустических волн в широком частотном диапазоне. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области авиастроения, а именно к ячейкам (резонаторам) звукопоглощающей конструкции резонансного типа, гасящим звуковые колебания (шум), и предназначено для использования в звукопоглощающих панелях турбореактивного двигателя и в транспортной технике, в том числе при изготовлении проточных трактов современных авиационных двигателей.
Известна резонансная ячейка для гашения акустических волн, состоящая из камеры и входа, выполненных в форме усеченных круговых конусов. Меньшие основания камеры и входа соединены цилиндрической горловиной, образующей проход акустических волн в камеру, при этом рабочий объем ячейки равен суммарному объему входа, горловины и камеры ячейки (патент RU №2590216 от 10.07.2016 г.).
Недостатком известной резонансной ячейки является значительное снижение эффекта гашения акустических волн при значениях частот, отличных от постоянного значения резонансной частоты ячейки, так как значительный эффект гашения акустических волн происходит лишь при совпадении частот акустических волн и резонансной частоты ячейки.
Известна резонансная ячейка для гашения акустических волн (патент RU №2511939 от 10.04.2014 г.) с приспосабливаемой резонансной частотой ячейки. Резонансная ячейка с приспосабливаемой частотой содержит горловинную секцию, камеру и деформируемый элемент, выполненный с возможностью деформации под действием изменения температуры газового потока турбины. Горловинная секция и камера образуют рабочий объем резонатора, при этом горловинная секция образует проход, который соединяет камеру резонатора с газовым потоком и по которому акустические волны проникают из внешней среды (газового потока) в камеру. Деформируемый элемент образует спираль (сконструированную с учетом особенностей температурно-акустической зависимости процесса работы турбины), содержит биметаллический элемент и установлен в горловинной секции так, что эффективный диаметр горловинной секции зависит от температуры газового потока. Недостатком известной резонансной ячейки является низкий эффект гашения акустических волн при варьировании частотой акустических волн и при изменении температурного режима работы устройства, так как деформируемый элемент настроен лишь на один постоянный «усредненный» температурно-акустический режим работы устройства и при этом возникает невозможность точного и трудность адекватного учета особенностей температурно-акустической зависимости процесса работы (турбины) из за инерционности протекающих в устройстве тепловых процессов.
Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является резонансная ячейка для гашения акустических волн (патент US 6782109 В2), которая включает в себя камеру, горловинную секцию, которая образует проход для акустических волн из газового потока внешней среды в камеру, деформируемый пьезоэлектрический элемент, который соединен управляющими электродами с источником управляющего электрического напряжения и электрической линией обратной связи с датчиком частоты акустических волн во внешней среде для автоматизированной настройки резонансной частоты ячейки на значение частоты акустических волн во внешней среде. Данное устройство принято за прототип.
Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения, - камера, горловинная секция, которая образует проход для акустических волн из газового потока внешней среды в камеру, деформируемый пьезоэлектрический элемент, который соединен управляющими электродами с источником управляющего электрического напряжения и электрической линией обратной связи с датчиком частоты акустических волн во внешней среде для автоматизированной настройки резонансной частоты ячейки на значение частоты акустических волн во внешней среде.
Недостатком известной резонансной ячейки, принятой за прототип, является низкий эффект гашения акустических волн в широком частотном диапазоне.
Задачей изобретения является реализация значительного эффекта гашения резонансной ячейкой акустических волн в широком частотном диапазоне.
Технический результат изобретения заключается в повышении коэффициента гашения резонансной ячейкой акустических волн в широком частотном диапазоне.
Поставленная задача была решена за счет того, что известная резонансная ячейка для гашения акустических волн, содержащая камеру, горловинную секцию, которая образует проход для акустических волн из газового потока внешней среды в камеру, деформируемый пьезоэлектрический элемент, который соединен управляющими электродами с источником управляющего электрического напряжения и электрической линией обратной связи с датчиком частоты акустических волн во внешней среде для автоматизированной настройки резонансной частоты ячейки на значение частоты акустических волн во внешней среде, согласно изобретению деформируемый пьезоэлектрический элемент выполнен в виде одного или нескольких элементов: концентрической цилиндрической оболочки, закрепленной на боковой поверхности прохода в горловинной секции, и/или в виде мембраны или сетки, размещенной в поперечном сечении прохода и/или на выходе из прохода горловинной секции.
Признаки заявляемого технического решения, отличительные от прототипа - деформируемый пьезоэлектрический элемент, выполненный в виде одного или нескольких элементов: концентрической цилиндрической оболочки, закрепленной на боковой поверхности прохода в горловинной секции, и/или в виде мембраны или сетки, размещенной в поперечном сечении прохода и/или на выходе из прохода горловинной секции.
Выполнение деформируемого пьезоэлектрического элемента в виде одного или нескольких элементов: концентрической цилиндрической оболочки, закрепленной на боковой поверхности прохода в горловинной секции, и/или в виде мембраны или сетки, размещенной в поперечном сечении прохода и/или на выходе из прохода горловинной секции позволяет более точно управлять значением резонансной частоты резонансной ячейки, настраивая ее как можно ближе к значению фактической частоты акустической волны, что позволит достигнуть повышения эффекта гашения акустических волн при различных значениях частот акустических волн. Благодаря этому достигается заявленный технический результат: повышение коэффициента гашения резонансной ячейкой акустических волн в широком частотном диапазоне.
Заявителю неизвестно использование в науке и технике отличительных признаков резонансной ячейки с получением указанного технического результата.
На чертеже изображена резонансная ячейка, в частности, конической формы с одним деформируемым пьезоэлектрическим элементом.
Резонансная ячейка для гашения акустических волн содержит камеру 1, горловинную секцию 2, и деформируемый пьезоэлектрический элемент 3. При этом горловинная секция 2 образует проход, который соединяет камеру 1 с газовым потоком и по которому акустические волны проникают из внешней среды (газового потока) в камеру 1.
Деформируемый пьезоэлектрический элемент 3 выполнен в виде концентрической цилиндрической оболочки, закрепленной на боковой поверхности прохода в горловинной секции 2 и/или в виде мембраны или сетки, размещенной в поперечном сечении прохода и/или на выходе из прохода горловинной секции 2.
Пьезоэлектрический элемент 3 соединен управляющими электродами с источником управляющего электрического напряжения (на чертеже не показаны). Рабочий объем резонансной ячейки равен суммарному объему камеры 1 и прохода горловинной секции 2 и управляется посредством изменения управляющего электрического напряжения на электродах деформируемого пьезоэлектрического элемента 3.
Управление значениями резонансной частоты резонансной ячейки происходит посредством управляемого деформирования пьезоэлектрического элемента 3 (или элементов), в результате чего происходит управление значениями геометрических параметров рабочего объема резонансной ячейки, в частности, управление диаметром прохода в горловинной секции 2 пьезоэлектрическим элементом 3 в виде концентрической цилиндрической оболочки, закрепленной на боковой поверхности прохода в горловинной секции 2. Управление значениями резонансной частоты резонансной ячейки необходимо для настройки ее как можно ближе к значению фактической частоты акустической волны, что позволит достигнуть повышения эффекта гашения акустических волн при различных значениях частот акустических волн.
Принцип действия разработанной резонансной ячейки состоит в реализации резонансного режима ее функционирования для различных частот акустических волн из внешней среды (канала с газовым потоком), а именно: сжатии объема газовой смеси, заключенного в рабочем объеме резонансной ячейки, давлением акустических волн газовой смеси из внешней среды (канала с газовым потоком) через проход в горловинной секции 2, и преобразовании потенциальной энергии сжатия газовой смеси в камере 1 в кинетическую энергию газовой смеси на выходе (в канал с газовым потоком) из прохода горловинной секции 2 резонансной ячейки. В результате происходит интенсивное когерентное акустическое излучение волн на выходе из прохода горловинной секции 2 во внешнюю среду (канал с газовым потоком), что приводит к эффективному гашению основной акустической волны во внешней среде.
Наличие в резонансной ячейке деформируемого пьезоэлектрического элемента, например, в виде концентрической цилиндрической оболочки 3, закрепленной на боковой поверхности прохода в горловинной секции 2, и/или в виде мембраны или сетки, размещенной в поперечном сечении прохода и/или на выходе из прохода горловинной секции 2, позволяет повысить коэффициент гашения резонансной ячейкой акустических волн в широком частотном диапазоне благодаря реализации управляемого резонансного режима работы системы «внешняя акустическая среда/ячейка» для различных частот акустических волн (предназначенных для гашения) во внешней среде и минимизации акустических потерь и максимально более полному преобразованию потенциальной энергии сжатия воздуха внутри камеры 1 в кинетическую энергию движения воздуха в проходе горловинной секции 2 и, в частности, в создании (посредством акустического излучения волн на выходе из прохода горловинной секции 2) акустического экрана в поперечном сечении канала, что препятствует распространению основной акустической волны по каналу.
Горловинная секция 2 резонансной ячейки может быть образована в результате сквозной перфорации звукопоглощающего несущего слоев звукопоглощающей конструкции в виде «сэндвич-панели», между двумя несущими слоями которой размещены камеры «сот» резонансных ячеек; при этом несущие слои могут включать в себя управляемые деформируемые пьезоэлектрические элементы, в частности, в виде пьезоэлектрических керамических ЦТС, PZT или полимерных PVDF включений в объеме композитных слоев.
Несущий звукопоглощающий слой может быть выполнен в виде сетки и/или ткани, при этом отверстия в ячейках сетки и/или ткани образуют горловинные секции 2 резонансных ячеек; при этом нити сетки и/или ткани могут включать в себя управляемые деформируемые пьезоэлектрические элементы, в частности, в виде пьезоэлектрических полимерных волокон PVDF в составе нитей.
Указанный технический результат подтвержден результатами численного моделирования газодинамических процессов в системе «канал с потоком/ячейка». Результаты численного моделирования показали, что предложенная резонансная ячейка позволяет эффективно настраивать свою резонансную частоту на частоту внешних (предназначенных для гашения) акустических волн в канале, посредством воздействия управляющего электрического напряжения на пьезоэлектрический деформируемый элемент. Благодаря этому достигается заявленный технический результат: повышение коэффициента гашения резонансной ячейкой акустических волн в широком частотном диапазоне.

Claims (1)

  1. Резонансная ячейка для гашения акустических волн, содержащая камеру, горловинную секцию, которая образует проход для акустических волн из газового потока внешней среды в камеру, деформируемый пьезоэлектрический элемент, соединенный управляющими электродами с источником управляющего электрического напряжения и электрической линией обратной связи с датчиком частоты акустических волн во внешней среде для автоматизированной настройки резонансной частоты ячейки на значение частоты акустических волн во внешней среде, отличающаяся тем, что деформируемый пьезоэлектрический элемент выполнен в виде одного или нескольких элементов: концентрической цилиндрической оболочки, закрепленной на боковой поверхности прохода в горловинной секции, и/или в виде мембраны или сетки, размещенной в поперечном сечении прохода и/или на выходе из прохода горловинной секции.
RU2019112286A 2019-04-23 2019-04-23 Резонансная ячейка для гашения акустических волн RU2732532C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019112286A RU2732532C1 (ru) 2019-04-23 2019-04-23 Резонансная ячейка для гашения акустических волн

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019112286A RU2732532C1 (ru) 2019-04-23 2019-04-23 Резонансная ячейка для гашения акустических волн

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2732532C1 true RU2732532C1 (ru) 2020-09-21

Family

ID=72922221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019112286A RU2732532C1 (ru) 2019-04-23 2019-04-23 Резонансная ячейка для гашения акустических волн

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2732532C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3748502A (en) * 1971-08-04 1973-07-24 Edo Corp Piezoelectric helmholtz resonator for energy conversion
US4413198A (en) * 1981-12-30 1983-11-01 Motorola, Inc. Piezoelectric transducer apparatus
US5979593A (en) * 1997-01-13 1999-11-09 Hersh Acoustical Engineering, Inc. Hybrid mode-scattering/sound-absorbing segmented liner system and method
US6782109B2 (en) * 2000-04-04 2004-08-24 University Of Florida Electromechanical acoustic liner
RU2511939C2 (ru) * 2009-09-23 2014-04-10 Сименс Акциенгезелльшафт Резонатор гельмгольца для камеры сгорания газовой турбины

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3748502A (en) * 1971-08-04 1973-07-24 Edo Corp Piezoelectric helmholtz resonator for energy conversion
US4413198A (en) * 1981-12-30 1983-11-01 Motorola, Inc. Piezoelectric transducer apparatus
US5979593A (en) * 1997-01-13 1999-11-09 Hersh Acoustical Engineering, Inc. Hybrid mode-scattering/sound-absorbing segmented liner system and method
US6782109B2 (en) * 2000-04-04 2004-08-24 University Of Florida Electromechanical acoustic liner
RU2511939C2 (ru) * 2009-09-23 2014-04-10 Сименс Акциенгезелльшафт Резонатор гельмгольца для камеры сгорания газовой турбины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8408358B1 (en) Morphing resonators for adaptive noise reduction
US11227576B2 (en) Continuous degree of freedom acoustic cores
EP3450738B1 (en) Acoustic liner having internal structure
EP3033746B1 (en) Sound wave guide for use in acoustic structures
US8931588B2 (en) Acoustic panel
US10477302B2 (en) Acoustic absorber, acoustic wall and method for design and production
US10280839B2 (en) Acoustic treatment panel
EP2167796A1 (de) Vorrichtung und verfahren zur verbesserung der dämpfung von akustischen wellen
EP0636267A1 (en) Extended frequency range helmholtz resonators
JP2016528558A (ja) 内部隔壁を有するハニカムを備えた雑音吸収構造体
US20180223733A1 (en) Acoustic treatment assembly for a turbine system
US20200173362A1 (en) Acoustic panel and associated propulsion unit
US3286786A (en) Gas turbine exhaust silencer and acoustical material therefor
RU2732532C1 (ru) Резонансная ячейка для гашения акустических волн
KR101764944B1 (ko) 가스 터빈 엔진으로부터 가스를 분사하기 위한 장치 및 가스 터빈 엔진
US11268478B2 (en) Sound-proofing covering comprising a cellular structure with curved cells formed on either side of one and the same inner wall
Kohlenberg et al. Modelling of acoustic liners consisting of helmholtz resonators coupled with a second cavity by flexible walls
US10557417B2 (en) Acoustic absorber cell for a turbojet, and an associated acoustic treatment panel
CN113192481A (zh) 一种用于低频噪声控制的盘绕型亥姆霍兹共振器
CN109563789B (zh) 用于涡轮机的隔音板及其制造方法
RU2280186C2 (ru) Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе
RU2604174C1 (ru) Система гашения спектра акустических шумов
JP2020139990A (ja) 音響ダンパ、燃焼器およびガスタービン
US10273913B2 (en) Multi-mode thermoacoustic actuator
Langfeldt et al. Low-Frequency Noise Protector Concepts for Aircraft With Counter-Rotating Open Rotor Engines