ES2286842T3 - Pantalla de turbulencia para un microfono en una cavidad de una pared. - Google Patents
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Abstract
UNA CAVIDAD (32) ESTA DISPUESTA EXTERNAMENTE A UN CONDUCTO O DESCARGA DE VENTILADOR (10) EN UN SISTEMA ANC, DE FORMA QUE EL REVESTIMIENTO O MATERIAL POROSO (11) DEL CONDUCTO SEPARA EL INTERIOR DEL CONDUCTO (10) DE LA CAVIDAD (32). UN MICROFONO (16) ESTA SITUADO EN LA CAVIDAD (32). UNAS PANTALLAS (34) DE MATERIAL POROSO ESTAN SITUADAS PREFERENTEMENTE EN LA CAVIDAD (32) PARA DIVIDIR LA CAVIDAD (32) EN VARIAS CAMARAS (32-1, 32-2) Y REDUCIR ASI LA RECIRCULACION INTERNA DEL FLUJO EN LA CAVIDAD (32).
Description
Pantalla de turbulencia para un micrófono en una
cavidad de una pared.
En la técnica de la captación acústica en
sistemas de control activo del ruido (ANC) en conductos es conocido
que la eliminación de las fluctuaciones de presión debidas a
turbulencia en el micrófono o micrófonos de referencia o de error
del sistema es crítica para su capacidad de cancelar ruido. El
documento DE-A-4421803 describe un
sistema de cancelación del ruido activo para un ventilador. La
reivindicación 1 está caracterizada frente a esta descripción. El
documento W09519075A describe un silenciador activo para un
conducto. Este llamado "ruido de flujo" reduce la coherencia
entre los micrófonos captador y de error y el nivel de coherencia
está directamente relacionado con el nivel alcanzable de
cancelación de ruido. Por ejemplo, en un sistema ANC con control
predictivo, se necesita un nivel de coherencia para los micrófonos
captador y de error de 0,99 para alcanzar un nivel de cancelación
de 20 dB y un valor de coherencia de 0,9 reduce el nivel de
cancelación a 10 dB. Para la aproximación de realimentación directa
(llamada "TCM", por monopolo de acoplamiento fuerte) el nivel
de ruido de flujo en el micrófono de referencia limita el
rendimiento del sistema debido a que representa el menor nivel
sonoro que puede conseguirse por medio de la cancelación activa si
el sistema es operado perfectamente. Además, las fluctuaciones de
flujo de baja frecuencia y gran amplitud captadas por el micrófono
provocan movimientos del altavoz de gran amplitud destructivos e
inestabilidades del sistema. Si no es posible una eliminación
suficiente de la turbulencia con una pantalla o escudo de viento
determinado, el único recurso es alejar el sistema ANC de la zona
de turbulencias altas, típicamente cerca del ventilador, hasta una
zona más tranquila. Esta estrategia, en realidad, aumenta la
longitud total del sistema, y/o el tamaño de la sección transversal
del conducto del sistema ANC y limita la integración del producto
dado que el micrófono no puede ser colocado en las cercanías de la
descarga del ventilador. Una estrategia típica de apantallamiento de
flujo utilizada en aplicaciones ANC, HVAC estándar es el uso de un
micrófono montado al ras que está situado debajo del material
estándar de revestimiento interior del conducto. Esta configuración
ofrece un medio barato y eficaz para eliminar el ruido de flujo no
deseado. Sin embargo, bajo condiciones de turbulencia extrema, tales
como las que se encuentran cerca de la salida del ventilador, esta
estrategia es insuficiente. Así, intrínsecamente, esta solución
requiere una mayor longitud del sistema debido a la necesidad de
alejar el micrófono de la salida del ventilador.
De acuerdo con el presente invento se
proporciona una pantalla de turbulencia como se reivindica en la
reivindicación 1.
El presente invento coloca un micrófono dentro
de una cavidad en el exterior del revestimiento interior del
conducto mejorando de ese modo drásticamente el rendimiento de tal
manera que el micrófono puede ser colocado en la salida del
ventilador al tiempo que se evitan problemas relacionados con la
turbulencia. Además, el micrófono puede ser colocado en una cámara
que está situada dentro de una cavidad, la cual está dividida en
varias cámaras por uno o más tabiques porosos, al menos uno de los
cuales contiene un micrófono.
Es un objetivo de este invento permitir la
colocación de micrófonos captadores contiguos a zonas de turbulencia
extrema al tiempo que se mantienen altos niveles de coherencia
entre los micrófonos de referencia y de error.
Es otro objetivo de este invento proporcionar
una pantalla de turbulencia para un micrófono.
Es un objetivo adicional de este invento
proporcionar una pantalla de turbulencia para micrófonos adecuada
para ser colocada en la zona de salida de un ventilador. Estos y
otros objetivos, como se hará aparente más adelante, son alcanzados
por el presente invento.
Básicamente, se coloca un micrófono captador
dentro de una cavidad en el exterior del revestimiento de un
conducto de un sistema ANC. Pueden disponerse pantallas acústicas de
material poroso dentro de la cavidad para reducir la recirculación
de flujo interno.
La figura 1 es una representación esquemática
que muestra un sistema ANC para sistemas de conductos que emplea
una estrategia de control predictivo adaptativo;
La figura 2 es una representación esquemática
que muestra un sistema ANC para sistemas de conductos que emplea
una aproximación de realimentación directa;
La figura 3 es una vista en sección de una
primera realización de la pantalla de turbulencia del presente
invento;
La figura 4 es una vista en sección tomada a lo
largo de la línea 4-4 de la figura 3;
La figura 5 es una vista en sección de la
realización de la figura 3 girada 90º con respecto al conducto;
La figura 6 es una vista en sección de una
segunda realización del presente invento;
La figura 7 es una vista en sección de una
tercera realización del presente invento;
La figura 8 es una vista en sección de una
cuarta realización del presente invento;
La figura 9 es una vista en sección de una
quinta realización del presente invento;
La figura 10 es una gráfica que muestra la
coherencia entre dos micrófonos situados en el mismo plano
transversal con diferente apantallamiento de flujo;
La figura 11 es una vista en sección equivalente
a la figura 5 pero con dos micrófonos;
La figura 12 es una vista en sección equivalente
a la figura 3, pero con dos micrófonos;
La figura 13 es una gráfica que muestra la
coherencia entre revestimiento interior de conducto recubierto y no
recubierto;
La figura 14 es una vista en sección de una
sexta realización del presente invento; y
La figura 15 es una vista en sección tomada a lo
largo de las líneas 15-15 de la figura 14.
En las figuras 1 y 2, el número 10 designa de
manera general a un conducto tal como el utilizado en la
distribución de aire acondicionado y que está revestido con un
material de revestimiento interior estándar para conductos tal como
un aislante de fibra de vidrio de una pulgada (25,4 mm) de grosor.
Preferiblemente, el material de revestimiento interior del conducto
es poroso pero resistente al flujo a su través debido a la presencia
de un recubrimiento tal como una envoltura o una pintura. Un
material adecuado es una manta de fibra de vidrio recubierta, con
pintura plástica, comercializada por Manville Fiber Glass Group bajo
el nombre comercial de Linacoustic. El ventilador 12 situado aguas
arriba produce ruido, debido principalmente a mecanismos sonoros
accionados aerodinámicamente, tales como el ruido de borde de
salida, que se propagan a lo largo del conducto. Un medio eficaz de
controlar las frecuencias menores de este ruido, desarrollado en los
últimos años, es el control activo del ruido, por el cual se
utiliza un altavoz 14 de control para crear una perturbación de
presión de signo contrario para "cancelar" el ruido no
deseado. Esta cancelación se efectúa al reflejar el sonido de
vuelta hacia la fuente (es decir, un sistema puramente reactivo), al
absorber la energía sonora mediante el altavoz 14 de control, o por
una combinación de ambos mecanismos. Las figuras 1 y 2 muestran los
dos medios principales para conseguir ANC (control activo del
ruido) en conductos, control predictivo adaptativo en la figura 1 y
realimentación directa en la figura 2. Para la estrategia de control
predictivo de la figura 1, un micrófono 16 captador detecta el
ruido que se propaga y envía esta señal directamente a través de un
controlador 18 DSP (procesador de señal digital) adaptativo que
compensa la señal en cuanto a retraso en el tiempo, atenuación de
la amplitud del sonido, modos del conducto, dinámica del altavoz,
etc. y envía una señal al altavoz 14 de control que cancela el
ruido. Un micrófono 20 de error situado aguas abajo detecta el ruido
residual. La señal procedente del micrófono 20 situado aguas abajo
se usa para adaptar los coeficientes del DSP 18 de tal manera que
se minimice esta señal de ruido residual en el micrófono 20 de
error. La aproximación de realimentación directa de la figura 2
emplea un micrófono 22 que mide la suma de los ruidos del ventilador
y del altavoz, un controlador 24 analógico y un altavoz 14 de
control. La señal procedente del micrófono 22 es entrada para el
controlador 24 analógico, el cual ajusta de manera continua la
salida del altavoz 14 de control para minimizar la señal detectada
por el micrófono 22. En general, la estrategia de control predictivo
adaptativo de la figura 1 permite mayores rendimientos que la
estrategia de realimentación de la figura 2, pero a costa de la
longitud y el coste del sistema.
Para cualquier sistema ANC para conductos, es
ventajoso colocar el sistema tan cerca como sea posible de la
descarga del ventilador (es decir, minimizar la longitud D, la
distancia entre la descarga del ventilador 12 y el micrófono 16 ó
22 más cercano), para minimizar las necesidades de espacio para el
sistema. Sin embargo, la turbulencia T en las cercanías de la
descarga del ventilador es extrema e impide la utilización total de
esta estrategia. Tales fluctuaciones de turbulencia pueden superar
el 50% de la velocidad media de flujo en el interior del conducto
10. Las oscilaciones de presión provocadas por las estructuras
turbulentas que inciden sobre los micrófonos 16 y 22 generan una
señal de "ruido de flujo" que se suma a las oscilaciones de
presión acústica. El ruido de flujo limitará la cantidad de
cancelación de ruido que puede conseguirse con el sistema ANC. Por
ejemplo, si el ruido de flujo es menor que el ruido acústico, la
atenuación se limitará a aquella fracción de la señal acústica que
puede ser detectada por encima del límite mínimo del ruido de flujo.
Además, si el ruido de flujo es mayor que el ruido acústico,
entonces el sistema ANC emitirá el ruido de flujo a través del
altavoz de control, siendo de ese modo un generador de ruido en
lugar de un atenuador de ruido. Para aumentar la capacidad de
atenuación del sistema ANC pueden considerarse cuatro opciones: (1)
mover el sistema ANC aguas abajo hasta una zona de flujo más
tranquilo, (2) filtrar electrónicamente el ruido de flujo de la
señal procedente del micrófono 16 antes de sea entrada al
controlador 18, o el procedente del micrófono 22 antes de que se
convierta en entrada al controlador 24, (3) utilizar una matriz de
micrófonos captadores con acondicionamiento adecuado de la señal
para separar electrónicamente el ruido inducido por el flujo del
ruido que se propaga por el conducto 10, y (4) utilizar una
pantalla de eliminación de turbulencia alrededor de los micrófonos
16, 20 y 22 para reducir selectivamente la fuerza de la energía de
turbulencia en la superficie del micrófono con relación a la fuerza
de la señal de ruido acústico que se propaga por el conducto 10. La
opción (4), el uso de una pantalla de eliminación de turbulencia
alrededor del micrófono captador, es la opción deseada y un
concepto único de pantalla de alto rendimiento es el objeto de este
invento.
El presente invento permite la colocación del
micrófono 16 en la zona de turbulencia T, asociada con la descarga
del ventilador 12 al tiempo que proporciona apantallamiento
adicional cuando se utiliza con los micrófonos 20 y 22. Haciendo
ahora referencia a las figuras 3 y 4 es evidente que la pieza 30 de
cubierta delimita una cavidad 32 tridimensional con un lado
abierto. La cavidad es alargada en la dirección del flujo, indicada
por flechas en la figura 3, y en una realización tiene las
dimensiones de veinte pulgadas (508 mm) de longitud, diez pulgadas
(254 mm) de ancho y tres pulgadas (76,2 mm) de profundidad. Otra
realización es de diez por cinco por tres pulgadas (254 por 127 por
76,2 mm). La pieza 30 de cubierta tiene una pestaña
30-1 periférica para permitir la fijación de la
cubierta 30 al conducto 10. El material 34 poroso, que es
normalmente del mismo material que el revestimiento 11 interior del
conducto, y por lo tanto está recubierto o forrado, divide a la
cavidad 32 en las cámaras 32-1 y
32-2. Por consiguiente, el revestimiento 11 y el
material 34 poroso que define el tabique proporcionan atenuación de
flujo que es aumentada por el recubrimiento o la envoltura. El
micrófono 16 se ilustra como situado dentro de la cámara
32-1 situada aguas arriba pero puede también estar
situado dentro de la cámara 32-2. La abertura
10-1 está situada en el conducto 10, en la salida
del ventilador 12 o cerca de ella, y está dimensionada para
coincidir con el lado abierto de la cubierta 30 y está cubierta por
el revestimiento 11 del conducto de tal manera que sólo el
revestimiento 11 del conducto separa el interior del conducto 10 de
la cavidad 32. La cubierta 30 está fijada a la cara exterior del
conducto 10 por los tornillos 38, o por cualquier otro medio de
fijación adecuado. Si se necesita o se desea, puede colocarse una
junta o sello entre las pestañas de la cubierta 30 y el conducto 10
dado que la fuga de aire puede dar como resultado ruido de flujo y
es necesario que la cubierta sea hermética al aire y que actúe
conteniendo el sonido.
Durante el funcionamiento, el ruido generado por
el ventilador pasa fácilmente a través del revestimiento 11 del
conducto hacia el interior de las cámaras 32-1 y
32-2 de la cavidad 32 donde es captado por el
micrófono 16. El revestimiento 11 del conducto proporciona una
restricción a la turbulencia T que fluye hacia el interior de la
cavidad 32. Además, el material 34 poroso que divide la cavidad 32
en cámaras 32-1 y 32-2 atenúa la
recirculación del flujo interno entre las cámaras
32-1 y 32-2. La atenuación de la
recirculación del flujo interno es resultado de la relación del
tamaño significativo de la abertura 10-1 para
calcular la media del ruido generado en el revestimiento por la
turbulencia, lo que también facilita el paso del flujo de
turbulencia a través del revestimiento 11 del conducto que recubre
la abertura 10-1. El material 34 poroso, actuando
como un tabique, contrarresta de forma eficaz los efectos del
tamaño significativo de la abertura 10-1 con
respecto al flujo en recirculación en el interior de la cavidad
32.
La figura 5 es la misma que el dispositivo de
las figuras 3 y 4 excepto en que la cubierta 30 está girada 90º. La
consecuencia del reposicionamiento es que la cubierta 30 necesita
menos longitud de conducto 10 para su colocación, la abertura
10-1 se extiende una distancia más corta en la
dirección del flujo y ambas cámaras 32-1 y
32-2 están en la misma posición con respecto a la
longitud del conducto 10. El funcionamiento del dispositivo en la
posición de la figura 5 sería el mismo que el de las figuras 3 y
4.
En la realización de la figura 6, el tabique
definido por el material 34 poroso ha sido sustituido por tabiques
134-1 y 134-2 de material poroso de
tal manera que la cavidad 32 está dividida en cámaras
132-1, 132-2 y
132-3, las cuales son más pequeñas que las
correspondientes cámaras 32-1 y
32-2. El micrófono 16 puede ser colocado
satisfactoriamente en cualquiera de las cámaras
132-1, 132-2 y 132-3
pero al colocarlo en la cámara 132-2 tres de los
seis lados de la cámara 132-2 están constituidos por
material poroso mientras que sólo dos de los seis lados de las
cámaras 132-2 y 132-3 están
constituidos por material poroso. El lado extra de material poroso
en la cámara 132-2 proporciona una medida extra
frente a los efectos del flujo en recirculación, como se describió
anteriormente, al igual que la cámara más pequeña, en comparación
con las cámaras 32-1 y 32-2.
Aparte de esto el funcionamiento del dispositivo de la figura 6 es
el mismo que el de las figuras 3 y 4.
En la realización de la figura 7, el conducto 10
está sin revestir de manera que la abertura 10-1
proporcionaría comunicación libre entre el interior del conducto 10
y la cavidad 32. Por consiguiente, el material 111 poroso está
situado dentro de la cubierta 30 y se extiende hacia el interior de
la cavidad 32 de forma que cierra el lado que de otra manera
estaría abierto de la cubierta 30 y proporciona una superficie
enrasada con la cara interior de la pared 10 del conducto. La
cavidad 32 está entonces dividida en cámaras 232-1 y
232-2 por el material 234 poroso que forma un
tabique. En lugar de colocar el micrófono 16 totalmente dentro de la
cámara 232-1, éste se extiende a través de un lado,
en concreto el lado inferior, de la cubierta 30, de forma que quede
a ras con ella, pero esto es posible en cualquiera de las otras
realizaciones del presente invento como lo es el extender más el
micrófono hacia el interior de la cavidad. Además, sólo es necesario
que el micrófono sea sensible a la presión acústica del interior de
la cavidad 32 y puede colocarse en el exterior de la cavidad 32
pero en comunicación de fluido por medio de un tubo o similar.
Debido a que el material 111 poroso está situado en el interior de
la cubierta 30, asumiendo las mismas dimensiones de la cubierta 30,
las cámaras 232-1 y 232-2 serán más
pequeñas que las cámaras 32-1 y 32-2
pero por el contrario el funcionamiento del dispositivo de la
figura 7 sería el mismo que el de las figuras 3 y 4. Si se desea, el
material 111 poroso en combinación con el material 234 poroso puede
llenar la mayor parte de la cavidad 32. Esta opción es favorecida
por la colocación a ras del micrófono 16.
En la realización de la figura 8, el material
334 poroso está situado en el interior de la cavidad 32 paralelo al
revestimiento 11 del conducto y separado de él de manera que forma
un tabique dentro de la cavidad 32 que la divide en las cámaras
332-1 y 332-2. La cámara
332-1 y el tabique 334 de material poroso están
situados entre la cámara 332-2 de la cavidad y el
interior del conducto 10 proporcionando de ese modo una medida extra
para reducir la recirculación del flujo interno con relación a la
cámara 332-2. Por consiguiente, el micrófono 16 se
coloca preferiblemente dentro de la cámara 332-2. El
funcionamiento de la realización de la figura 8 es básicamente el
mismo que el de la realización de las figuras 3 y 4.
En la realización de la figura 9, la cubierta
430 es de una forma parabólica tridimensional en la sección
ilustrada. Debido a la forma parabólica, el ruido de pequeña
longitud de onda (es decir, la turbulencia generada en la pared)
que alcanza la cavidad 432 es reflejado por la superficie interior
de la cubierta 430 hacia el foco de la parábola. Este enfoque de
las fluctuaciones de presión turbulentas de pequeña longitud de onda
permite un mayor promediado minimizando de este modo sus efectos.
La energía sonora de mayor longitud de onda (es decir, el ruido del
ventilador) permanece esencialmente sin verse afectada por la
presencia de la superficie reflectante. El micrófono 16 se coloca
en el foco de la parábola y, preferiblemente, en el interior del
material 434 aislante que define el tabique y que divide a la
cavidad 432 en cámaras 432-1 y
432-2. Aunque se ilustra en concreto una forma
parabólica, existen otras formas tales como una porción de una
elipse tridimensional que tiene un foco hacia el cual sería
reflejado el ruido. Excepto por el enfoque del ruido de turbulencia
y la colocación del micrófono 16 en el foco, la realización de la
figura 9 funcionará esencialmente del mismo modo que el dispositivo
de las figuras 3 y 4 con respecto a la reducción de la recirculación
del flujo interno.
La figura 10 muestra el rendimiento del concepto
de pantalla de turbulencia de cavidad de pared del presente invento
y que está montada al ras en cuanto a la coherencia entre dos
micrófonos idénticamente apantallados situados en el mismo plano
transversal obtenida en un aparato acondicionador de aire compacto
vertical, VPAC, de veinticinco toneladas, colocado justo aguas
abajo de la descarga del ventilador y con un giro de 90º (los
niveles de turbulencia son iguales a 25-30% basados
en la velocidad volumétrica promedio). La adición del revestimiento
interior hace aumentar drásticamente la coherencia por encima de 20
Hz, con poco efecto por debajo de 20 Hz. Se observa que la adición
de la cubierta (20 x 10 x 3 pulgadas, 508 x 254 x 76,2 mm) hace
mejorar considerablemente la coherencia en toda la banda y que con
tres pantallas acústicas o tabiques internos de material poroso
orientados verticalmente para atenuar la recirculación del flujo
interno, la coherencia mejora todavía más, especialmente a baja
frecuencia.
Pueden añadirse uno o más micrófonos adicionales
a la cavidad 32 y combinarse para mejorar la energía sonora
coherente que se mide procedente del ventilador 12. Por ejemplo, la
energía sonora coherente aumentará al ritmo de 6 dB cada vez que se
doble el número de micrófonos/captadores mientras que el sonido
incoherente, es decir, el ruido turbulento, aumentará en 3 dB cada
vez que se doble el número de micrófonos/captadores. Los
micrófonos/captadores estarían separados a una distancia mayor que
la longitud coherente de la turbulencia. Haciendo ahora referencia
a la figura 11, ésta es equivalente a la figura 5 excepto en que se
ha añadido el micrófono 16-1 y que dicho micrófono
está situado en la cavidad 32-2. Debido a que los
micrófonos 16 y 16-1 están a la misma distancia del
ventilador 12, se unen directamente al sumador 50. Haciendo ahora
referencia a la figura 12, ésta es equivalente a la figura 11
excepto en que la cubierta 30 está girada 90º en el sentido de las
agujas del reloj. Esto da como resultado el que el micrófono
16-1 y la cámara 32-2 estén situados
aguas abajo del micrófono 16 y de la cámara 32-1
con relación al ventilador 12. Por consiguiente, existe un retraso
temporal, \Delta\tau, entre los micrófonos 16 y
16-1 y el micrófono 16 está conectado al sumador 50
por medio de un relé 60 mientras que el micrófono
16-1 está conectado directamente al sumador 50.
Como se ha indicado anteriormente, el
revestimiento 11 del conducto y los tabiques 34,
134-1, 134-2, 234, 334 y 434 son
preferiblemente del mismo material, fibra de vidrio, el cual es
poroso, con un recubrimiento o envoltura que lo hace más resistente
al flujo a través de él. La figura 13 muestra el aumento en la
coherencia debido a la presencia de un recubrimiento sobre la fibra
de vidrio.
Haciendo ahora referencia a las figuras 14 y 15,
la carcasa o saliente 110-1 que delimita la cavidad
532 puede ser integral con el conducto o salida 110 del ventilador.
Una gran ventaja de esta realización es el grado de hermeticidad
dado que la única abertura necesaria en la carcasa
110-1 es para la conexión eléctrica a los
micrófonos 16 y 16-1 que están dentro de las cámaras
532-1 y 532-2, respectivamente.
Además, la carcasa 110-1 es del mismo material que
el conducto o salida 110 del ventilador y tendrá la misma capacidad
para contener el sonido/ruido. La realización de las figuras 14 y
15 es directamente equivalente a la realización de la figura 12 y,
si se gira 90º, a la realización de la figura 11, pero las
realizaciones de las figuras 3-9 podrían también
tener sus cubiertas integrales con el conducto sin cambiar su
funcionamiento básico. Por consiguiente, no es necesaria la
ilustración de las realizaciones modificadas de los dispositivos de
las figuras 3-9 para mostrar las cubiertas
integrales con el conducto o salida del ventilador, ya que no
proporciona información o explicación adicionales.
Aunque se han descrito e ilustrado las
realizaciones preferentes del presente invento, otros cambios pueden
ocurrírsele a aquellos con experiencia en la técnica. Por ejemplo,
pueden conformarse más cámaras, y las cámaras pueden ser de
distinto tamaño y/o tener diferentes orientaciones. También, los
micrófonos sólo necesitan ser sensibles a la presión acústica del
interior de la citada cavidad de manera que no es necesario situar
físicamente el/los micrófono/s dentro de la cavidad. Esto será útil
allí donde las dimensiones de la cavidad sean pequeñas con relación
a un micrófono y un apantallamiento acústico. Se pretende por lo
tanto que el alcance del presente invento esté limitado sólo por el
alcance de las reivindicaciones adjuntas.
Claims (13)
1. Un sistema de cancelación activa del ruido en
conductos que incluye un ventilador (12) generador de ruido y una
descarga del ventilador con turbulencia de flujo en su interior,
medios de distribución del aire que incluyen la citada descarga del
ventilador y que están definidos al menos en parte por un conducto
(10), que tiene una pared y un interior, y una pantalla de
turbulencia que comprende:
medios que definen una cavidad (32; 432; 532)
con un extremo abierto;
definiendo dichos medios una cavidad que está
situada contigua al citado conducto de manera que dicho extremo
abierto coincide con una abertura en la citada pared;
medios (11; 111) de atenuación de flujo situados
entre el citado interior y la citada cavidad; y
al menos un medio (16; 16-1) de
captación de sonido situado de manera que sea sensible a la presión
acústica del interior de dicha cavidad de tal manera que dicho
medio de captación de sonido esté separado del citado interior por
dichos medios de atenuación de flujo, caracterizado porque
dicha cavidad está dividida en una pluralidad de cámaras y porque
se usan medios de atenuación del flujo que comprenden un material
poroso para dividir dicha cavidad en una pluralidad de cámaras.
2. El sistema de cancelación activa del ruido en
conductos de la reivindicación 1, en el cual los citados medios de
atenuación de flujo son la única barrera física entre el citado
interior y el citado al menos un medio de captación de sonido.
3. El sistema de cancelación activa del ruido en
conductos de la reivindicación 1, en el cual los citados medios de
atenuación de flujo llenan al menos parcialmente la citada
cavidad.
4. El sistema de cancelación activa del ruido en
conductos de la reivindicación 1, 2 ó 3, en el cual el citado al
menos un medio de captación de sonido está situado al menos
parcialmente dentro de una primera (332-2) cámara
de la citada pluralidad de ellas y una segunda
(332-1) cámara de la citada pluralidad de ellas está
situada entre dicha primera cámara de la citada pluralidad de ellas
y el citado interior.
5. El sistema de cancelación activa del ruido en
conductos de la reivindicación 1, 2 ó 3, en el cual el citado al
menos un medio (16) de captación de sonido está situado dentro de
una cámara de dicha pluralidad de ellas.
6. El sistema de cancelación activa del ruido en
conductos de la reivindicación 5, que incluye además un segundo
medio (16-2) de captación de sonido, el cual está al
menos parcialmente situado dentro de una segunda cámara de la
citada pluralidad de ellas.
7. El sistema de cancelación activa del ruido en
conductos de la reivindicación 6, en el cual dicha primera cámara
de la citada pluralidad de ellas está situada aguas arriba de dicha
segunda cámara de la citada pluralidad de ellas.
8. El sistema de cancelación activa del ruido en
conductos de la reivindicación 1, 2 ó 3, en el cual dicha cavidad
tiene una forma parabólica tridimensional.
9. El sistema de cancelación activa del ruido en
conductos de cualquier reivindicación precedente, en el cual dicho
al menos un medio de captación de sonido está situado dentro del
citado medio de atenuación de flujo que divide dicha cavidad en una
pluralidad de cámaras.
10. El sistema de cancelación activa del ruido
en conductos de la reivindicación 1, en el cual dicho medio que
define la cavidad comprende una cubierta, teniendo dicha cubierta
una forma parabólica.
11. El sistema de cancelación activa del ruido
en conductos de la reivindicación 10, en el cual dicho al menos un
medio captador de sonido está situado dentro del citado medio de
atenuación de flujo que divide dicha cavidad en una pluralidad de
cámaras.
12. El sistema de cancelación activa del ruido
en conductos de la reivindicación 1, en el cual dicho medio que
define la cavidad comprende una cubierta, estando dicha cubierta y
la mencionada cavidad formada por ella configuradas de manera que
reflejen el sonido hacia un foco.
13. El sistema de cancelación activa del ruido
en conductos de la reivindicación 12, en el cual dicho al menos un
medio captador de sonido está situado en el citado foco.
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