DE739460C - Sound absorption in lines with a smooth passage to which resonators of different natural frequencies are connected - Google Patents

Sound absorption in lines with a smooth passage to which resonators of different natural frequencies are connected

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DE739460C
DE739460C DEE53823D DEE0053823D DE739460C DE 739460 C DE739460 C DE 739460C DE E53823 D DEE53823 D DE E53823D DE E0053823 D DEE0053823 D DE E0053823D DE 739460 C DE739460 C DE 739460C
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Dr-Ing Herbert Martin
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Eberspaecher Climate Control Systems GmbH and Co KG
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J Eberspaecher GmbH and Co KG
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    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N1/00Silencing apparatus characterised by method of silencing
    • F01N1/003Silencing apparatus characterised by method of silencing by using dead chambers communicating with gas flow passages
    • F01N1/006Silencing apparatus characterised by method of silencing by using dead chambers communicating with gas flow passages comprising at least one perforated tube extending from inlet to outlet of the silencer
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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Description

Schalldämpfung in Leitungen mit glattem Durchgang, an welche Resonatoren verschiedener Eigenfrequenz angeschlossen sind Es sind Einrichtungen bekannt, bei denen versucht wird, eine Dämpfung des Schalles in Leitungen mit glattem Durchgang dadurch zu erreichen, daß seitlich der Leitungen Resonatoren in beliebiger Reihenfolge angeschlossen sind. Derartige Abzweigfilter wirken, entsprechend der elektrischen Analogie, als Saugkreis. Durch eine solche beliebige ungeordnete Aneinanderreihung kann jedoch kein _ breites 'Dämpfungsib,ereich erzielt werden, da die Kopplung der einzelnen Resonatoren untereinander nur zur Aasdämpfung einzelner Frequenzen bzw. einzelner kleiner Frequenzbereiche führen kann.Sound attenuation in lines with a smooth passage to which resonators Different natural frequency are connected There are known facilities at which attempts are made to attenuate the sound in lines with a smooth passage to achieve that side of the lines resonators in any order are connected. Such branch filters act like the electrical ones Analogy, as a suction circuit. Through such an arbitrary disorderly sequence However, a _ broad 'attenuation range cannot be achieved, since the coupling of the individual resonators with each other only for the attenuation of individual frequencies or individual small frequency ranges can lead.

Gemäß der Erfindung wird nun eine Dämpfung des Schalles in Leitungen mit glattem Durchgang, an welche Resonatoren verschiedener Eigenfrequenz angeschlossen sind, dadurch erreicht, @daß :die Raumgrößen der Resonatoren sich etwa umgekehrt wie ihre zugehörigen Eügenfrequenzen verhalten. Dadurch wird eine Dämpfung des Schalles über einen -größeren Frequenzbereich mit nahezu konstanter Intensität erreicht. Die Aufnahme der Dämpfungskurven ergibt für die Dämpfung demnach eine praktisch rechteckige Bandfilterkurve mit großer Flankensteilheit.According to the invention, there is now an attenuation of the sound in lines with smooth passage to which resonators of different natural frequencies are connected are achieved by @ that: the space sizes of the resonators are roughly reversed how their corresponding fictitious frequencies behave. This dampens the sound Achieved over a larger frequency range with almost constant intensity. The recording of the damping curves therefore results in a practical one for the damping rectangular band filter curve with a steep slope.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung des Erfindungsgegenstandes werden seitlich der Schalleitung oder um dieselbe zwei oder mehr Resonatoren angeordnet, wobei der erste Resonator zur Dämpfung der tiefen Frequenzen am größten und z. B. durch Röhrchen mit deir Schalleitung verbunden ist, während der zweite Resonator zur Dämpfung der mittleren Frequenzen kleiner als der erste und z. B. durch öffnungen in der Schalleitung mit dieser verbunden ist und schließlich ein dritter Resonator zur Dämpfung der höchsten Frequenzen am kleinsten und z. B. durch eine Reihe feinster öffnungen in der Schalleitung mit dieser verbunden ist.In a further advantageous embodiment of the subject matter of the invention two or more resonators are arranged to the side of the sound line or around it, wherein the first resonator for damping the low frequencies is greatest and z. B. is connected by tubes to the sound line, while the second resonator to attenuate the middle frequencies smaller than the first and z. B. through openings in the sound line is connected to this and finally a third resonator to attenuate the highest frequencies the smallest and z. B. through a number of finest openings in the sound line is connected to this.

In der beiliegenden Zeichnung ist in Abb. i ein Beispiel für die Ausbildung einer Einrichtung gemäß der Erfindung dargestellt, während Abb. 2 eine Kurve zeigt, die den Dämpfungsvorgang wiedergibt.In the accompanying drawing, Fig. I shows an example of the training a device according to the invention shown while Fig. Figure 2 shows a curve representing the damping process.

In einer Leitung i, die von einem Medium von links nach rechts durcUflossen v-ird, treten Schallschwingungen auf, die durch das Medium verursacht werden. An di° Leitung i sind nacheinander verschiedene Resonatoren z, 4. und 6 angeschlossen, die durch entsprechende Mittel 3, 5 und 7 mit der Leitung i verbunden sind.In a conduit i, through which a medium flowed from left to right v-ird, sound vibrations occur which are caused by the medium. At di ° line i different resonators z, 4. and 6 are connected one after the other, which are connected to line i by corresponding means 3, 5 and 7.

Der erste Resonator 2 steht mit Hilfe einiger Röhrchen ; mit der Sicballeitung i in Verbindung und ist verhältnismäßig groß. Die- ser erste Resonator dient zur Dämpfung der tiefen Frequenzen. Der zweite Resonator 4. ist kleiner als der Resonator 2 und steht durch Löcher in der Schalleitung mit dieser in Verbindung. Dieser Resonator dämpft die mittleren Frequenzen. Schließlich ist als dritter Resonator zur Dämpfung der hohen Frequenzen ein kleiner Resonator 6 angeschlossen, welcher mittels feiner Öffnungen 7 in der Wand der Sichalleitung mit dieser in Verbindung steht. Die so hintereinandergeschalteten Resonatoren müssen so gegeneinander abgestimmt bzw. bemessen sein, daß die Raumgrößen der Resonatoren sich et,#va umgekehrt verhalten wie ihre zugehörigen Eigenfrequenzen.The first resonator 2 stands with the help of a few tubes; with the Sicballeitung i in connection and is relatively large. This first resonator serves to dampen the low frequencies. The second resonator 4 is smaller than the resonator 2 and is connected to it through holes in the sound line. This resonator dampens the middle frequencies. Finally, a small resonator 6 is connected as a third resonator for damping the high frequencies, which is connected to the wall of the safety line by means of fine openings 7. The resonators connected one behind the other in this way must be matched to one another or dimensioned in such a way that the spatial sizes of the resonators behave in reverse order to their associated natural frequencies.

In dem dargestellten Beispiel sind die l-'esonatoren 2 und .1 seitlich, der Resonator 6 rund um die Schalleitung angeordnet. Es können jedoch alle Resonatoren seitlich oder um die Schalleitung herum oder abwechselnd die :eine oder andere Ausführung vorgesehen werden.In the example shown, the resonators 2 and 1 are on the side, the resonator 6 is arranged around the sound line. However, all resonators can be used to the side or around the sound conductor or alternately one or the other version are provided.

Die Anordnung kann auch so getroffene werden, daß als erste, zweite usw. Resonatoren zwei oder mehr Räume vorgesehen sind, die jeweils zusammen einem Resouator entsprechen. Auch diese Gruppen müssen dann so bemessen sein, daß die Raumgrößen der Resonatoren sich etwa umgekehrt verhalten wie ihre zugehörigen Eib nfreque:nzen.The arrangement can also be made so that the first, second etc. Resonators two or more spaces are provided, each together one Resouator correspond. These groups must then also be dimensioned in such a way that the The spatial sizes of the resonators behave roughly the other way around than their associated Eib nfreque: nzen.

Man kann die Ausbildung z. B. vorteilhaft auch so gestalten, daß die hintereinandergeschalteten Resonatoren bzw. Gruppen von Resonatoren in ihren Resonanzen nicht mehr als 1 : 2 voneinander abweichen. Geht man nach der hier gegebenen Regel vor, dann werden die Däm.pfungskurven für jeden Resonator etwa gleiche Breite erhalten. Man erhält dann, wie in Abb.2 dargestellt, eine praktisch rechteckige Bandfilterkurve mit großer Flank ensteilbeit. Mz;n ersieht daraus, daß eine Einrichtung gemäf, der Erfindung den großen Vorzug hat, daß die Dämpfung von einer bestimmten Frequenz an schlagartig einsetzt und über die ganze Bandbreite konstant bleibt.You can do the training z. B. advantageous also so that the series-connected resonators or groups of resonators in their resonances do not differ from each other by more than 1: 2. If you follow the rule given here before, then the damping curves for each resonator are obtained about the same width. As shown in Fig. 2, a practically rectangular band filter curve is then obtained with a large flank part work. Mz; n sees from this that a facility according to the Invention has the great advantage that the attenuation of a certain frequency starts suddenly and remains constant over the entire bandwidth.

Der Wert für die Dämpfungsbreite ist durch den Ausdruck gegeben: b = F, . In dieser Formel bedeutet c den Gesamtleitwert der Öffnungen, V den angeschlossenen Resonator und F den Querschnitt der durchströmten Leitung.The value for the attenuation width is given by the expression: b = F,. In this formula, c denotes the total conductance of the openings, V denotes the connected ones Resonator and F the cross section of the line through which the flow passes.

Eine Einrichtung gemäß der Erfindung ist überall dort anwendbar, wo durch strömende Medien in Leitungen oder leitungsähnlichen Räumen Schall auftritt, wobei diese Medien flüssig, gasförmig oder auch feste. Körper (in feiner Verteilung) sein können. Der Schall kann dabei vor dem Eintritt des Müdium.s in die Leitung schon virbanden sein oder erst in dieser entstehen.A device according to the invention is applicable wherever Sound occurs through flowing media in pipes or pipe-like rooms, these media being liquid, gaseous or solid. Body (in fine distribution) could be. The sound can be before the entry of the fatigue in the line already be virgins or only arise in this.

Claims (2)

PATENTANSPRÜCHE: i. Schalldämpfung in Leitungen finit glattem Durchgang, an welche Resonatoren verschiedener Eigenfrequenz angeschlossen sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Raumgrößen der Resonat,)reil sich etwa umgekehrt verhalten wie ihre zugehörigen Eigenfrequenzen. PATENT CLAIMS: i. Sound attenuation in pipes with a finitely smooth passage, to which resonators of different natural frequencies are connected, characterized that the spatial sizes of the resonate,) reil behave roughly the other way around than their associated ones Natural frequencies. 2. Einrichtung nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Resonator zur Dämpfung der tiefen Frequenzen am größten und z. B. durch Rölirchen mit der Schalleitung verbunden ist, während der zweite Resonator zur Dämpfung der mittleren Frequenzen kleiner als der erste und z. B. durch Öffnungen: in der Schalleitung mit dieser verbunden ist, und schließlich ein dritter Resonator zur Dämpfung der höchsten Frequenzen am kleinsten und z. B. durch eine Reihe feinster Öffnungen in der Schalleitung mit dieser verbunden ist.2. Device according to claim i, characterized in that the first resonator for damping the low frequencies at the largest and z. B. by Rölirchen is connected to the sound line, while the second resonator for damping the middle frequencies smaller than the first and z. B. through openings: in the sound line connected to this, and finally a third resonator for damping the highest frequencies the smallest and z. B. through a series of very fine openings in the sound line is connected to it.
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