многокамерный глушитель шума энергетической установки
Классы МПК: | F01N1/02 с использованием резонанса |
Автор(ы): | Старобинский Р.Н., Фесина М.И., Соколов А.В. |
Патентообладатель(и): | Акционерное общество "АВТОВАЗ" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1998-05-12 публикация патента:
20.05.2000 |
Изобретение относится к машиностроению, в частности к энергетическому машиностроению, а именно к глушителям шума преимущественно энергетических установок, например двигателей внутреннего сгорания. Многокамерный глушитель шума содержит резонаторные камеры и общий газовод, с которым названные камеры сообщаются посредством соединительных патрубков. Резонаторные камеры глушителя образованы внутри общего цилиндрического корпуса, ограниченного торцевыми стенками и разделенного сплошными перегородками на соответствующее количество резонаторных камер, причем камеры внутри общего корпуса сформированы попарно таким образом, что резонансные частоты камер в каждой из пар образуют геометрическую прогрессию, знаменатель которой равен -D
1,75, и каждая пара камер подключена оппозитно на газоводе с максимальным удалением зон подключения. Объемы резонаторных камер образуют геометрическую прогрессию со знаменателем -D- V4 : V3 = V3 : V2 = V2 : V1
1,75. Изобретение имеет компактную и эффективную конструкцию с более широкой областью практической реализации. 5 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5


Формула изобретения
Многокамерный глушитель шума энергетической установки, содержащий резонаторные камеры, образованные внутри общего цилиндрического корпуса, ограниченного торцевыми стенками и разделенного сплошными перегородками на соответствующее количество резонаторных камер, и общий газовод, с которым названные камеры сообщаются, отличающийся тем, что камеры внутри общего корпуса сформированы попарно таким образом, что резонансные частоты камер в каждой из пар образуют геометрическую прогрессию, знаменатель которой D
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к машиностроению, в частности к энергетическому машиностроению, а именно к глушителям шума преимущественно энергетических установок, например двигателей внутреннего сгорания. Известны глушители шума, эффективность и оптимальные шумозаглушающие характеристики которых достигаются за счет применения при их проектировании метода фазовых характеристик /Справочник под общей редакцией проф. Юдина Е. Я. "Борьба с шумом на производстве", - М., Машиностроение, 1985, с. 306-307/. Конструкция такого типа глушителей включает, как правило, два и более настроенных на разные частоты резонаторов Гельмгольца, подключенных определенным образом к общей трубе /газоводу/, по которой транспортируется пульсирующий газовый поток и распространяется шум. Несмотря на относительную простоту конструкции и достаточную в отдельных случаях эффективность, такие глушители не нашли широкого применения в автомобилестроении из-за значительных габаритов конструкции. Известен глушитель шума энергетической установки, описанный в авторском свидетельстве СССР N 1502859, кл. F 01 N 1/02, публикация 23.08.89 в БИ N 31, содержащий по меньшей мере три акустических резонатора с резонансными частотами, образующими геометрическую прогрессию, соединенные между собой при помощи труб, длины /1/ которых между резонаторами с соседними наиболее близкими резонансными частотами равны
где K - коэффициент измерения длины, равный 0,8-1,2;
C - скорость звука, м/с;
fn, fn+1 - соседние резонансные частоты, с-1. С целью снижения габаритов и создания более компактной конструкции в рассматриваемом глушителе резонатор, имеющий резонансную частоту, начиная с третьей по порядку возрастания, расположен между двумя резонаторами с двумя соседними предыдущими более низкими резонансными частотами. Однако и в данном случае для обеспечения эффективного глушения резонансного низкочастотного шума участки трубы между горлышками резонаторов вынужденно становятся настолько длинными, что применение такого крупногабаритного глушителя в автомобилях становится нереальным. Известен многокамерный глушитель шума энергетической установки, содержащий резонаторные камеры, образованные внутри общего цилиндрического корпуса, ограниченного торцевыми стенками и разделенного сплошными перегородками на соответствующее количество резонаторных камер, и общий газовод, с которым названные камеры сообщаются /патент Германии N 732733, кл. F 01 N 1/02, опубл. 1943/ - прототип. Однако известная конструкция недостаточна эффективна. Техническое решение задачи по предлагаемому изобретению заключается в создании компактной и эффективной конструкции глушителя шума энергетической установки с более широкой областью практической реализации. Сущность изобретения заключается в том, что в известном многокамерном глушителе шума энергетической установки, содержащем резонаторные камеры, образованные внутри общего цилиндрического корпуса, ограниченного торцовыми стенками и разделенной сплошными перегородками на соответствующее количество резонаторных камер, и общий газовод, с которым названные камеры сообщаются, камеры внутри корпуса сформированы попарно таким образом, что резонаторные частоты камер в каждой из пар образуют геометрическую прогрессию, знаменатель которой D

- на фиг. 1 показан глушитель;
- на фиг. 2 и 3 показаны сечения А-А и Б-Б глушителя по фиг. 1;
- на фиг. 4 показан глушитель с последовательным расположением резонаторных камер, образованных цилиндрическим корпусом 1 с торцевыми стенками 2 и 3 и разделенными поперечными перегородками 6, 7 и 8;
- на фиг. 5 показана часть сечений А-А и Б-Б /увеличено/. Глушитель /фиг. 1/, в котором камеры резонаторов образованы цилиндрическим корпусом 1, ограниченном торцевыми стенками 2 и 3 и разделенном герметично поперечной 4 и продольной 5 перегородками. В этом конструктивном варианте два резонаторных объема /камеры/ скомпонованы параллельно. Камеры Q, W, R, Y на фиг. 1 и 4 посредством соединительных патрубков 9, 10, 11 и 12 подключены к газоводу 12. Зашумленный газовый поток от энергетической установки подводится к приемному участку 14 газовода 13, транспортируется по газоводу 13 и соединительным патрубкам 9-12, попадает в резонаторные камеры Q, W, R и Y, где ослабляются газодинамические пульсации и шумовая энергия, которые и выводятся в окружающую среду концевым участком 15 газовода 13. Газовый пульсирующий зашумленный поток подводится к входному участку 14 общего газовода 13 и через соединительные патрубки 9, 10, 11, 12 резонаторных камер Q, R, Y, W заполняет объемы резонаторных камер Q, R, Y, W. Из глушителя газовый поток с ослабленными пульсациями и заглушенной звуковой энергией выводится непосредственно в окружающую среду /или присоединительную часть остальной трассы транспортировки газового потока/. Под действием газовых пульсаций и упругих звуковых волн газ в горлах /соединительных патрубках 9, 10, 11, 12/ каждого резонатора Q, R, Y, W интенсивно колеблется и продавливается в соответствующие объемные камеры Q, R, Y, W. При совпадении частот звуковых волн с частотами настройки каждого из резонаторов Q, R, Y, W происходят резонансные явления, характеризующиеся максимальными колебаниями газа в горлышках резонаторов /соединительных патрубках 9, 10, 11, 12/, которые вследствие резонансного трения с большими амплитудами о поверхности и срезы горлышек преобразуются в тепло. Т.е. имеет место настроенное по частоте рассеивание колебательной энергии в тепловую энергию с соответствующим ослаблением этой колебательной энергии /пульсаций, звука/. В результате протекания динамических процессов глушитель отбирает у звуковых волн энергию на частотах, совпадающих и примыкающих к резонансным частотам резонаторов Q, R, Y, W. Эффект подавления примыкающих частот вызван вследствие ограниченной добротности резонаторов, вызванной наличием активных фрикционных потерь в колебательной системе. Это, в принципе, является положительным фактором, так как позволяет создать более широкополосную шумозаглушающую конструкцию глушителя в целом. Так как конструкция глушителя выполнена таким образом, что резонаторы с соседними /близкими по значениям/ резонаторными частотами слабо взаимодействуют друг с другом в силу того, что они соединяются /сообщаются/ между собой посредством относительно длинной трубы /расположены оппозитно на противоположных концах/ и работают относительно независимо без взаимовлияния, резонаторы, входящие в одну пару - группу /расположенные близко, рядом/, слабо взаимодействуют, так как их резонансные частоты в достаточно сильной мере отличаются друг от друга и они также вследствие этого работают относительно независимо без взаимовлияния, то в целом конструкция глушителя, являясь достаточно компактной, обеспечивает эффективное и широкополосное заглушение звуковой энергии без заметных "провалов" в характеристиках заглушения, вызываемых взаимовлиянием отдельных резонаторных камер как рядом расположенных, так и с близкими резонансными частотами. Геометрические сочетания параметров резонаторных камер, характеризуемые знаменателем геометрической прогрессии D


V4:V3 = V3:V2 = V2:V1

Класс F01N1/02 с использованием резонанса