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公开(公告)号:CN109736464A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910115039.0
申请日:2019-02-14
Applicant: 北京市劳动保护科学研究所
IPC: E04B1/84
Abstract: 本发明实施例涉及吸声技术领域,提供一种模块化声学结构,包括:依次拼接的多块声学板单元,所述声学板单元包括支撑框架以及设置在所述支撑框架内的声学材料层,所述支撑框架上设置有磁吸装置,相邻的两块所述声学板单元之间通过各自的所述磁吸装置相连。本发明实施例提供的模块化声学结构,将声学板单元设置成模块化的硬质声学板,并通过磁吸装置将多块声学板单元快速拼接组合、搭建、堆叠成不同形状、样式、面积的声学结构,并且声学板单元的形状及面积可根据实际声场需要连接搭建使用,使其具有较好的吸声、隔声、散射等声学调控作用。
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公开(公告)号:CN113257216A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110695091.5
申请日:2021-06-23
Applicant: 北京市劳动保护科学研究所
IPC: G10K11/172 , E04B1/86 , E04B1/84
Abstract: 本发明提供一种磁力低频宽带吸隔声板,包括框架、栅格和声学件,栅格将区域分割成多个空腔单元,声学件设置于栅格的一侧,并将空腔单元靠近声学件一侧的端口封堵,声学件背离栅格的一侧间隔设置有多个磁吸件,磁吸件与空腔单元一一对应;空腔单元远离声学件一侧的端口设置有磁体,磁体通过固定件与栅格连接。本发明提供的磁力低频宽带吸隔声板,同一列的磁体的磁场强度呈线性或非线性变化,使得每个空腔单元的吸声或隔声频率不同,极大扩大了吸隔声板的隔声或吸声的带宽,磁体与磁吸件之间的非线性吸附力作用,使得结构具备了新的声波作用机理,即磁吸耦合共振机理,不受框架厚度的影响,具备超薄、超低频的吸隔声性能。
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公开(公告)号:CN109712602A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910114726.0
申请日:2019-02-14
Applicant: 北京市劳动保护科学研究所
IPC: G10K11/16
Abstract: 本发明实施例涉及声学控制设备技术领域,提供了一种吸隔声结构件,包括本体与降噪部件;本体为可充气的柔性中空框架,降噪部件可拆卸地填充在本体的中空区域内。本发明提供的吸隔声结构件,通过将本体设置成可充气的柔性中空框架,并在中空框架的中空区域内安装降噪部件,使得该装置达到吸声隔声的作用;并且,可以通过控制充入本体内的气体量来调节本体的体积,使得多个本体堆叠时,相邻两个本体内的降噪部件之间的间距可调,以达到更好的吸声隔声效果;并且,该吸隔声结构件在面对不同的场景使用需要时,本体可以通过充气或者放气的形式调节形状,提高了该吸隔声结构件的适用性。
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公开(公告)号:CN107327650A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710647131.2
申请日:2017-08-01
Applicant: 北京市劳动保护科学研究所
IPC: F16L55/033
CPC classification number: F16L55/0336
Abstract: 本发明涉及管道消声设备技术领域,尤其涉及一种管道消声器及具有该消声器的管道系统。本发明的管道消声器包括壳体和磁性吸力消声片,磁性吸力消声片安装于壳体上,磁性吸力消声片内设有一吸声空腔,吸声空腔上设置有吸力结构,吸力结构具有负刚度,吸声空腔内的空气具有正刚度,吸力结构与吸声空腔内的空气之间并联,从而通过磁力负刚度的作用,实现低频吸声效果。该管道消声器与现有的管道消声器相比,能够实现在同样的空腔深度状态下,具有更加低频的消声特性,并且在同一吸声频段状态下,本发明的管道消声器具有深度更小的吸声空腔,从而具有更加紧凑的结构,使得采用本发明的管道消声器的管道系统具有更为优异的吸声效果。
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公开(公告)号:CN105469781A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410448937.5
申请日:2014-09-04
Applicant: 北京市劳动保护科学研究所
IPC: G10K11/16 , G10K11/172
Abstract: 本发明涉及吸声技术领域,公开了一种复合吸声结构,包括:基体和贴合在基体上的吸声板;吸声板包括多层依次排列的子板;每层子板上设有多个贯通子板的吸声孔;相邻子板之间紧密地相贴合,使至少部分吸声孔错位连通,形成消声缝隙;基体与吸声板相贴合的一面设有空腔,且空腔通过消声缝隙与外部连通。本发明的复合吸声结构,具有多层子板贴合而成的吸声板,不需要加工出细小的微孔或者微缝结构,仅需要在子板上加工出较大的孔,通过错位布置子板即能够形成吸声缝隙,加工容易,降低生产成本,同时提高吸声效果;在基体上设置空腔,能够产生共振作用,进一步提高吸声效果。
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公开(公告)号:CN105427852A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201410448936.0
申请日:2014-09-04
Applicant: 北京市劳动保护科学研究所
IPC: G10K11/16
Abstract: 本发明涉及吸声技术领域,公开了一种吸声板,包括:多层依次排列的子板;每层子板上设有多个贯通子板的吸声孔;相邻子板之间紧密地相贴合,使至少部分吸声孔错位连通,形成消声缝隙。本发明的吸声板采用多层子板贴合而成,相邻子板之间的吸声孔在贴合面处错位连通的消声缝隙,使得吸声板在加工时,不需要加工出细小的微孔或者微缝结构,仅需要在子板上加工出较大的孔,通过错位布置子板即能够形成吸声缝隙,加工容易,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN104616647A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410834510.9
申请日:2014-12-26
Applicant: 北京市劳动保护科学研究所
IPC: G10K11/16 , G10K11/172
Abstract: 本发明涉及吸声技术领域,特别是涉及一种复合吸声结构。该复合吸声结构的吸声板包括微穿孔板和板基体,微穿孔板上设有多个贯通的吸声孔,板基体上设有多个吸声空腔,相邻两个吸声空腔之间设有连通通道;板基体的开设吸声空腔的表面与微穿孔板贴合设置,微穿孔板上的吸声孔与板基体上的吸声空腔连通;且其结构基体与吸声板的板基体之间设有空腔。与现有技术相比,本发明的微穿孔板、吸声空腔及空腔间的连通通道均能有效参与耗能吸声,此外,在复合吸声板与结构基体间的空腔能够与吸声板起到共振作用,使得该结构的吸声效果尤为显著。同时,上述吸声结构可分体独立加工,工艺性较好,具有生产成本可控的特点。
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公开(公告)号:CN110415674B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN201910779529.0
申请日:2019-08-22
Applicant: 北京市劳动保护科学研究所
IPC: G10K11/16
Abstract: 本发明涉及低频噪声隔声技术领域,尤其涉及一种隔声结构,包括基体单元和振膜单元,基体单元为中空的刚性壳体,壳体的内侧沿其轴向方向间隔设有多个振膜单元,振膜单元包括振膜及设置在振膜上的第二磁体,壳体的两端为镂空件,镂空件上设有第一磁体,第一磁体对第二磁体产生吸力或斥力。在第一磁体对第二磁体的磁力作用下,振膜的张力状态、形状等特性发生改变,不同的磁力大小会使振膜的张力、形状等发生不同的改变,因此改变磁力大小可以实现对于不同频率声音的阻隔,形成可调频段的隔声结构。本发明结构简单,质量轻,应用环境广泛,隔声性能如频率、相位、隔声量等参数可调,实现隔声性能的主动控制。
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公开(公告)号:CN107274880A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710539214.X
申请日:2017-07-04
Applicant: 北京市劳动保护科学研究所
IPC: G10K11/172
CPC classification number: G10K11/172
Abstract: 本发明涉及噪声控制技术领域,特别是涉及一种非线性磁力负刚度主动吸声装置。其包括吸声结构、调制控制器以及噪声频率采集元件;所述吸声结构包括基体、振膜和电磁铁,所述基体中空且顶部敞口,所述振膜覆设于所述基体的敞口处,所述振膜和基体共同围成吸声空腔,所述吸声空腔底部设有电磁铁,所述振膜外表面设有铁质片;所述调制控制器一端与所述电磁铁电连接,另一端作为信号接收端口与所述噪声频率采集元件的信号输出端口连接。该吸声装置能够根据噪声频率的不同,改变电磁铁对薄膜的负刚度作用,使薄膜结构的共振频率与噪声频率一致,实现对于不同频率噪声的可控主动吸声性能,扩大吸声结构的有效吸声频带,增强吸声结构的环境适应能力。
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公开(公告)号:CN107240390A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710565995.X
申请日:2017-07-12
Applicant: 北京市劳动保护科学研究所
IPC: G10K11/172
CPC classification number: G10K11/172
Abstract: 本发明涉及吸声技术领域,尤其涉及一种磁致伸缩吸声结构,包括箱形基体、吸声板和电磁铁,吸声板采用磁致伸缩材料制成,箱形基体具有开口,且吸声板覆盖于箱形基体的开口处,以使箱形基体内部形成吸声空腔,吸声板上具有连通吸声空腔的消声缝隙,控磁组件包括电磁铁、噪声频率采集元件和控制器,控制器的信号接收端口与噪声频率采集元件的信号输出端口连接,控制器的信号输出端口与电磁铁连接,以控制电磁铁形成改变消声缝隙大小的磁场强度。本发明吸声板在磁场强度的影响下会产生磁致伸缩效应,从而使消声缝隙的大小上产生相应的改变,当声波进入消声缝隙后便激发吸声空腔内空气振动,使声能转变为热能,从而达到自适应主动吸声的作用。
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