JP2019207385A - 減音装置 - Google Patents
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Abstract
Description
伝搬音が伝搬する空間において、 伝搬方向と直交する仕切り板等で区切られた適切な大きさの複数の窪みの並びがある場合、この窪みの開口面を形成する仕切り板付近で開口面の法線方向に大きな粒子速度の領域が集中して現れる。このことは、仕切り板と窪みとによって、伝搬方向と直交する振動速度成分が生み出されることを意味している。そして、その伝搬方向と直交する振動速度成分の大きさは、窪みの寸法等にもよるが、空間を伝搬する伝搬音の振動速度成分よりも5倍以上大きくなることもある。
(減音装置1の構成)
図1(a)は実施形態1に係る減音装置1の正面模式断面図であり、(b)はその側面図である。減音装置1は、断面矩形状の管状体9の内部に形成される管状空間4を伝搬する伝搬音10の伝搬方向(x方向)と直交し管状体9の内壁11から互いに対向して突出する6枚の枠状の仕切り板2を備える。隣接する仕切り板2と内壁11とにより環状の凹部6が並んで5個形成される。
図2(a)は減音装置1の管内粒子速度振幅分布の数値解析条件を示す正面模式断面図であり、(b)はその側面図である。図3(a)(b)は、上記数値解析条件に基づく数値解析結果を示すグラフである。説明の便宜上、先に説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
仕切り板2を4枚にして凹部6の数を3個にすると、図4(a)に示すように、y方向の大きな粒子速度が、4枚の仕切り板2の位置に対応して4個現れた。凹部6の数を5個にすると、図4(b)に示すように、y方向の大きな粒子速度が、6枚の仕切り板2の位置に対応して6個現れた。凹部6の数を8個にすると、図4(c)に示すように、y方向の大きな粒子速度が、9枚の仕切り板2の位置に対応して9個現れた。伝搬音10の周波数は、いずれも500Hzであった。
図9(a)は減音装置1に設けられた吸音層3に関する音圧、平均流速、及び振動速度を説明するための図であり、(b)は理論解析に用いる管状領域と薄い剛板と薄い吸音層を示す図である。y方向の粒子速度に基づく振動エネルギを熱エネルギに変換する吸音層3の理論的取り扱いを説明する。
図10は、減音装置1による伝搬音10のレベルの減衰量を示すグラフであり、(a)は吸音層3の面密度Mが1kg/m2の場合を示し、(b)は吸音層3の流れ抵抗rsが1600Ns/m3の場合を示す。横軸は伝搬音10の周波数を示し、縦軸は伝搬音10のレベルの減衰量を示す。
本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
本発明のさらに他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
前述した実施形態では仕切り板を内壁から突出させる構成の例を示したが、本発明はこれに限定されない。トンネル等の大規模空間では、例えば、矩形パネルで箱状のものを作成し、その一面が吸音パネルのユニットを水平方向、垂直方向に多数並べるように構成してもよい。
上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る減音装置は、伝搬音の伝搬方向と交差する方向に沿って互いに対向して配置された少なくとも3枚の仕切り板を備え、前記伝搬音の前記交差する方向の粒子速度が増大する粒子速度増大領域が、前記仕切り板のエッジに沿って現れ、前記粒子速度増大領域の前記交差する方向の粒子速度に基づく振動エネルギを熱エネルギに変換するために、少なくとも前記エッジに配置された吸音層をさらに備えることを特徴とする。
前記仕切り板の半径方向の内方の先端が、前記管状空間の内壁に沿って配置されることが好ましい。
2 仕切り板
3 吸音層
4 管状空間
6 凹部
7 粒子速度増大領域
9 管状体
10 伝搬音
11 内壁
12 平坦面
13 減音ボックス
24 底面パネル
25 立面パネル
26 吸音パネル
27 減音ボックスクラスター
93 吸音材
λ 抑制最小周波数波長
v 粒子速度
M 面密度
rs 流れ抵抗
d 幅
h 深さ
R 数値解析領域
Claims (12)
- 伝搬音の伝搬方向と交差する方向に沿って互いに対向して配置された少なくとも3枚の仕切り板を備え、
前記伝搬音の前記交差する方向の粒子速度が増大する粒子速度増大領域が、前記仕切り板のエッジに沿って現れ、
前記粒子速度増大領域の前記交差する方向の粒子速度に基づく振動エネルギを熱エネルギに変換するために、少なくとも前記エッジに配置された吸音層をさらに備えることを特徴とする減音装置。 - 前記伝搬音が管状空間を伝搬し、
前記仕切り板が、前記管状空間を形成する内壁に交差する方向に沿って互いに対向して設けられる請求項1に記載の減音装置。 - 前記吸音層が、少なくとも前記仕切り板の先端の端面に配置される請求項2に記載の減音装置。
- 前記吸音層が、前記仕切り板のそれぞれのエッジを繋ぐように設けられる請求項1に記載の減音装置。
- 前記内壁と隣接する前記仕切り板とにより形成される凹部の幅及び深さが、前記伝搬音の抑制しようとする最小の周波数に対応する波長を表す抑制最小周波数波長に基づいて設定される請求項2に記載の減音装置。
- 前記吸音層の面密度及び流れ抵抗が、前記伝搬音の抑制しようとする最小の周波数に対応する波長を表す抑制最小周波数波長に基づいて設定される請求項1に記載の減音装置。
- 前記管状空間がトンネルを含み、
前記伝搬音が、トンネル工事において発生する発破音を含む請求項2に記載の減音装置。 - 前記仕切り板が、前記管状空間の内壁から半径方向の外方に向かって窪んで形成される窪み空間に配置され、
前記仕切り板の半径方向の内方の先端が、前記管状空間の内壁に沿って配置される請求項2に記載の減音装置。 - 前記伝搬音が平坦面に沿って伝搬し、
前記仕切り板が、前記平坦面と交差する方向に突出して設けられる請求項1に記載の減音装置。 - 前記仕切り板が、前記平坦面から窪んで形成される窪み空間に配置され、
前記仕切り板の先端が、前記平坦面に沿って配置される請求項9に記載の減音装置。 - 前記伝搬音の伝搬方向と交差する方向から見て前記仕切り板が格子状に配置される請求項1に記載の減音装置。
- 多角形状の底面パネルと、前記底面パネルの各辺から立設される複数の立面パネルと、前記立面パネルにより形成される開口を覆う吸音パネルとを有する減音ボックスの前記立面パネルが前記仕切り板を構成し、前記吸音パネルが前記吸音層を構成するように前記減音ボックスが複数個配列される請求項1に記載の減音装置。
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