Mejora de los Dips Absorbentes de Sonido en una Hoja de Tela No Tejida con Espacio de Aire Posterior: División del Espacio de Aire Posterior mediante una Hoja Adicional de Tela No Tejida
Autores: Sakamoto, Shuichi; Sato, Kodai; Muroi, Gaku; Nakao, Yusuke; Kuboki, Kaito; Taguchi, Nobuhito
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Mejora de los Dips Absorbentes de Sonido en una Hoja de Tela No Tejida con Espacio de Aire Posterior: División del Espacio de Aire Posterior mediante una Hoja Adicional de Tela No Tejida
Categoría
Artes
Subcategoría
Música
Palabras clave
Estudio
Absorción de sonido
Hojas de tela no tejida
Espacio de aire trasero
Método de matriz de transferencia
Tubo de impedancia acústica
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
Este estudio se llevó a cabo para mejorar los picos de absorción sonora en láminas de tela no tejida con un espacio de aire detrás. Considerando la distribución de la velocidad de las partículas en el espacio de aire trasero, se añadió otra lámina no tejida para dividir el espacio de aire en capas. El coeficiente de absorción sonora de la estructura absorbente se derivó teóricamente utilizando el método de matriz de transferencia. El modelo de lámina no tejida con el modelo de Rayleigh y el espacio de aire detrás de la lámina no tejida se representaron matemáticamente utilizando la matriz de transferencia. Se empleó el método de función de transferencia para combinar las matrices de transferencia y obtener el coeficiente de absorción sonora. Se utilizó un tubo de impedancia acústica de dos micrófonos para medir el coeficiente de absorción sonora, y se compararon los valores teóricos y experimentales. El pico de absorción sonora de primer orden se mejoró al colocar una lámina no tejida en una posición a la mitad del grosor del espacio de aire trasero. Se predijo teóricamente que colocar la lámina no tejida a 1/4 del grosor del espacio de aire trasero desde la pared rígida mejoraría los picos de absorción sonora de primer y segundo orden. Al seleccionar las condiciones, se observó una tendencia similar durante los experimentos. El estudio muestra que cuanto mayor es la resistencia a la ventilación de la lámina de tela no tejida añadida, más se mejora el pico de absorción sonora.
Descripción
Este estudio se llevó a cabo para mejorar los picos de absorción sonora en láminas de tela no tejida con un espacio de aire detrás. Considerando la distribución de la velocidad de las partículas en el espacio de aire trasero, se añadió otra lámina no tejida para dividir el espacio de aire en capas. El coeficiente de absorción sonora de la estructura absorbente se derivó teóricamente utilizando el método de matriz de transferencia. El modelo de lámina no tejida con el modelo de Rayleigh y el espacio de aire detrás de la lámina no tejida se representaron matemáticamente utilizando la matriz de transferencia. Se empleó el método de función de transferencia para combinar las matrices de transferencia y obtener el coeficiente de absorción sonora. Se utilizó un tubo de impedancia acústica de dos micrófonos para medir el coeficiente de absorción sonora, y se compararon los valores teóricos y experimentales. El pico de absorción sonora de primer orden se mejoró al colocar una lámina no tejida en una posición a la mitad del grosor del espacio de aire trasero. Se predijo teóricamente que colocar la lámina no tejida a 1/4 del grosor del espacio de aire trasero desde la pared rígida mejoraría los picos de absorción sonora de primer y segundo orden. Al seleccionar las condiciones, se observó una tendencia similar durante los experimentos. El estudio muestra que cuanto mayor es la resistencia a la ventilación de la lámina de tela no tejida añadida, más se mejora el pico de absorción sonora.