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公开(公告)号:CN116045414B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211620699.2
申请日:2022-12-15
Applicant: 南京林业大学
IPC: F24F7/007 , F24F13/24 , G10K11/172
Abstract: 本发明涉及基于Fano共振的连续可调频通风隔声结构及调频方法,连续可调频通风隔声结构基于Fano共振原理,通过螺旋通道和中空通道声波的耦合,能够对声波的传播实现高效阻隔。结构包括通风隔声单元、调频机构、数据采集分析系统和控制驱动系统;通风隔声单元包括带有螺旋叶片的空心管和带有螺纹通孔的立方体基座,调频机构将匹配的螺旋叶片旋入立方体基座的螺纹通孔中,旋进的深度越大,隔离声波的频率越低;数据采集分析系统完成噪声频率的确定,将数据传输给控制驱动系统,驱动电机带动调频机构工作,调频机构带动螺旋叶片旋进和旋出,实现隔声频率的连续调节。本发明具有调频简单,通风隔声效果好、厚度薄等优点,在建筑声学中有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN116045414A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211620699.2
申请日:2022-12-15
Applicant: 南京林业大学
IPC: F24F7/007 , F24F13/24 , G10K11/172
Abstract: 本发明涉及基于Fano共振的连续可调频通风隔声结构及调频方法,连续可调频通风隔声结构基于Fano共振原理,通过螺旋通道和中空通道声波的耦合,能够对声波的传播实现高效阻隔。结构包括通风隔声单元、调频机构、数据采集分析系统和控制驱动系统;通风隔声单元包括带有螺旋叶片的空心管和带有螺纹通孔的立方体基座,调频机构将匹配的螺旋叶片旋入立方体基座的螺纹通孔中,旋进的深度越大,隔离声波的频率越低;数据采集分析系统完成噪声频率的确定,将数据传输给控制驱动系统,驱动电机带动调频机构工作,调频机构带动螺旋叶片旋进和旋出,实现隔声频率的连续调节。本发明具有调频简单,通风隔声效果好、厚度薄等优点,在建筑声学中有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN115874733B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211620740.6
申请日:2022-12-15
Applicant: 南京林业大学
IPC: E04B2/00 , E04B1/84 , E04C1/39 , E04C1/40 , G06F17/14 , G06F17/11 , F24F7/00 , F24F13/24 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了具有自主调频功能的通风隔声墙及自主调频方法,该通风隔声墙结构基于狭缝型亥姆霍兹共振原理,能够对生活中大部分的噪声进行有效地隔离;包括通风隔声结构、数据采集和分析系统和控制与驱动系统;通过通风隔声结构内的第一通风隔声砖和第二通风隔声砖达到隔离噪声、气体交换的效果;通过数据采集和分析系统可以实时采集外界的环境噪声与电机齿轮转角数据的采集并对其进行分析处理;控制与驱动系统是接收数据采集和分析系统处理完成的数据信息,驱动电机旋转,从而实现对电机齿轮转动的实时控制,获得不同的隔声频率。该结构实现了通风隔声结构的主动控制功能,能够自主识别噪声频率,改变结构的隔声频率,同时具有良好的通风效果。
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公开(公告)号:CN115874733A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211620740.6
申请日:2022-12-15
Applicant: 南京林业大学
IPC: E04B2/00 , E04B1/84 , E04C1/39 , E04C1/40 , G06F17/14 , G06F17/11 , F24F7/00 , F24F13/24 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了具有自主调频功能的通风隔声墙及自主调频方法,该通风隔声墙结构基于狭缝型亥姆霍兹共振原理,能够对生活中大部分的噪声进行有效地隔离;包括通风隔声结构、数据采集和分析系统和控制与驱动系统;通过通风隔声结构内的第一通风隔声砖和第二通风隔声砖达到隔离噪声、气体交换的效果;通过数据采集和分析系统可以实时采集外界的环境噪声与电机齿轮转角数据的采集并对其进行分析处理;控制与驱动系统是接收数据采集和分析系统处理完成的数据信息,驱动电机旋转,从而实现对电机齿轮转动的实时控制,获得不同的隔声频率。该结构实现了通风隔声结构的主动控制功能,能够自主识别噪声频率,改变结构的隔声频率,同时具有良好的通风效果。
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公开(公告)号:CN219014531U
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202221832632.0
申请日:2022-07-15
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本实用新型涉及一种基于双开口螺旋盘绕路径的低频通风隔声结构,基于双开口螺旋盘绕路径的低频通风隔声结构由两个带有圆形通孔的正方形面板、空心管、共面螺旋叶片以及方形壁组成,正方形面板盖在方形壁上,空心管两端分别插入面板组成一个盒体,两个共面螺旋叶片一端固结在空心管上,绕空心管同向螺旋状盘绕,终端固结在方形壁上,在盒体内形成两个封闭螺旋通道,所述的封闭螺旋通道与空心管侧壁上的通孔联通组成两个谐振器,通过谐振达到隔声降噪的目的,风等气流则可以从空心管中通过。本实用新型采用螺旋盘绕路径可以降低隔声频率,减小低频隔声结构的厚度,双螺旋盘绕路径可以拓宽隔声带宽。
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公开(公告)号:CN219012417U
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202222095308.1
申请日:2022-08-10
Applicant: 南京林业大学
IPC: E06B9/04
Abstract: 本实用新型涉及一种具有操控声波功能的百叶窗,该窗由于具有基于钩状单元的声学超表面叶片,可以改变声波传播方向从而实现百叶窗的隔声降噪。所述百叶窗的叶片由一块中心板、两面盖板组成,两盖板分别粘接固定在中心板的两侧,中心板上每面均设八个凹槽,呈对称分布,盖板上开设八个宽度不同的长方形通孔,与凹槽对应联通,形成八个平行排布的钩状单元。当不同方向的入射声波入射到两平行叶片之间时,钩状单元形成的相位延迟将改变反射波的反射方向,使其无法穿过百叶窗,以此达到隔声降噪的目的,但两侧的空气等流体可以正常通过。本实用新型采用具有操控声波功能的百叶窗,可以隔离生活中大部分的噪声,且结构轻薄,防水防腐,简单实用。
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