Investigación sobre el rendimiento acústico del panel microperforado integrado con absorbente acústico en espacio enrollado
Autores: Krishna, Damodaran Sanalkumar Govind; Leena, Parvathy Arun; Karottuthundathil, Abhinav; Mohammed, Ashidha; Kavungal, Mahesh; Sahadevan, Mini Rema
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Investigación sobre el rendimiento acústico del panel microperforado integrado con absorbente acústico en espacio enrollado
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería General
Palabras clave
Efectos
Contaminación acústica
Configuración del absorbente
Absorción del sonido
Bajas frecuencias
Panel microperforado
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 20
Citaciones: Sin citaciones
Recientemente, se ha prestado mayor atención a minimizar los efectos de la contaminación acústica en los seres vivos. La atenuación y manipulación de ondas sonoras con componentes de baja frecuencia son bastante difíciles con absorbentes tradicionales debido a propiedades inherentes inducidas por longitudes de onda grandes y, sin embargo, son particularmente críticas para los diseños modernos. En este estudio, se considera una disposición paralela de una cavidad espacial enrollada y un panel microperforado (MPP) como configuración del absorbente. El espacio enrollado consiste en un panel frontal con un orificio y un panel rígido de respaldo que encierra un canal concéntrico en forma de arco. Toda la longitud del espacio enrollado está provista de dos secciones transversales variables. Con esta disposición, la trayectoria del sonido se comprime en un volumen razonablemente pequeño que permite la absorción del sonido a bajas frecuencias. Un panel delgado con numerosas perforaciones es el principal componente del MPP. Está respaldado por una cavidad de aire y terminado por un panel rígido. Aquí en esta configuración, se proporcionan microperforaciones en el panel frontal del espacio enrollado, lo que garantiza la entrada simultánea de ondas acústicas en las microperforaciones y la estructura del espacio enrollado. Las características de absorción de la presente configuración se estudian numérica y analíticamente. La estructura combinada con la combinación paralela del espacio enrollado y el MPP resultó en la disminución de más del 70% del sonido en el rango de frecuencia de 321 Hz a 853 Hz. El absorbente actual tiene solo un grosor de 5.5 cm, que también es sublongitud de onda.
Descripción
Recientemente, se ha prestado mayor atención a minimizar los efectos de la contaminación acústica en los seres vivos. La atenuación y manipulación de ondas sonoras con componentes de baja frecuencia son bastante difíciles con absorbentes tradicionales debido a propiedades inherentes inducidas por longitudes de onda grandes y, sin embargo, son particularmente críticas para los diseños modernos. En este estudio, se considera una disposición paralela de una cavidad espacial enrollada y un panel microperforado (MPP) como configuración del absorbente. El espacio enrollado consiste en un panel frontal con un orificio y un panel rígido de respaldo que encierra un canal concéntrico en forma de arco. Toda la longitud del espacio enrollado está provista de dos secciones transversales variables. Con esta disposición, la trayectoria del sonido se comprime en un volumen razonablemente pequeño que permite la absorción del sonido a bajas frecuencias. Un panel delgado con numerosas perforaciones es el principal componente del MPP. Está respaldado por una cavidad de aire y terminado por un panel rígido. Aquí en esta configuración, se proporcionan microperforaciones en el panel frontal del espacio enrollado, lo que garantiza la entrada simultánea de ondas acústicas en las microperforaciones y la estructura del espacio enrollado. Las características de absorción de la presente configuración se estudian numérica y analíticamente. La estructura combinada con la combinación paralela del espacio enrollado y el MPP resultó en la disminución de más del 70% del sonido en el rango de frecuencia de 321 Hz a 853 Hz. El absorbente actual tiene solo un grosor de 5.5 cm, que también es sublongitud de onda.