[发明专利]一种中低频吸声结构件及其制备方法有效

专利信息
申请号: 202110629886.6 申请日: 2021-06-07
公开(公告)号: CN113478818B 公开(公告)日: 2022-06-24
发明(设计)人: 刘初阳;方罡;杨赟;彭康森;曹宇凡;江涛;钱祺 申请(专利权)人: 南京航空航天大学
主分类号: B29C64/124 分类号: B29C64/124;B29C64/393;B29C64/295;B29C64/20;B29C64/30;B33Y30/00;B33Y40/00;B33Y50/00;G10K11/16
代理公司: 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 代理人: 成立珍
地址: 210016 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 低频 吸声 结构件 及其 制备 方法
【说明书】:

发明公开了一种中低频吸声结构件及其制备方法,包括由高分子材料通过熔融沉积3D打印成型的结构件,所述结构件内设有若干用于吸收中低频声波的穿孔;所述穿孔的横截面为锯齿状。采用三维建模软件对吸声结构内部多级穿孔的孔径、角度以及数量进行设计;同时通过挤出成型设备制造出高分子丝状打印耗材,最后以丝状耗材为原料,利用3D打印机加工成型出具有不同斜穿角度和级数的吸声结构件。本发明的结构可以提高声波在材料内部的反射,增强吸声性能,制备方法简单易行、生产周期短,通过调整吸声结构的穿孔率、孔径大小、倾斜角度和斜穿级数等特征参数,可有效控制共振吸声峰频率以及强度,获得性能优异的中低频吸声结构件,便于大规模生产与应用。

技术领域

本发明属于一种吸声构件及制备方法,具体涉及一种利用熔融沉积成型3D打印制备具有多级斜孔的中低频吸声结构件。

背景技术

噪声污染作为一种物理性污染,广泛存在于建筑工地、汽车以及高铁等,对人类的生活造成严重的危害,其中频率越低,噪音在波腹中的振幅最强,对人的健康危害最重。根据吸声机制的不同,吸声材料可分为共振型吸声结构材料以及多孔吸声材料两大类。多孔吸声材料内部有许多微观细孔直通材料表面或其内部有许多相互连通的气泡,由于粘滞性和热传导效应可将声能转变为热能而耗散。多孔吸声材料在中高频有较好的吸声性能,然而中低频吸声性能一般都较差。马大猷等人提出的一种共振吸声材料微穿孔板吸声结构,采用板厚、孔径均在1mm以下,穿孔率为1%~3%的薄金属板与背后空气层组成微穿孔板吸声结构,在吸声系数和吸声频带方面皆显著优于传统的穿孔板。但是在用其吸收较低频率声波时,需要结构有20cm以上的空腔深度,这将显著制约它的应用效果。因而,研制出一种中低频吸声性能良好的材料迫在眉睫。

发明内容

发明目的:本发明的目的在于提供一种在不增加材料体积或厚度的条件下提高低频区域吸声系数的吸声结构件;本发明的第二目的在于提供一种使用熔融沉积成型3D打印制备多级斜孔吸声结构件的方法。

技术方案:本发明的一种中低频吸声结构件,包括由高分子材料通过熔融沉积3D打印成型的结构件,所述结构件内设有若干用于吸收低频率声波的穿孔;所述穿孔的横截面为锯齿状。

上述的技术方案中,中低频声波的频段为100~1000Hz,通过设置锯齿状的穿孔,可以在不改变吸收体结构件厚度的情况下,使得有效空腔深度增加,增加的空气柱提高了声波与孔壁之间的摩擦,使得声波进入板内损耗增多,吸声系数峰值随之增加,吸收频率向着低频移动;锯齿状的穿孔还可以改变背衬空腔内声波的传播路径,使得背衬空腔内形成多个共振腔,多个共振腔的共振频率不同会形成多个小共振峰值,进一步提高了吸声系数;除此之外,锯齿状的穿孔可以增加声波在空腔内部的反射次数有效地提高了声波在空气中的衰减路程,从而提高吸声性能。

进一步的,为了便于3D打印参数设计以及降低打印过程的误差,所述锯齿状为多级长度相等的孔道以相同折叠角度排列形成,所述孔道的直径为1.5~2.0mm,相邻孔道之间的夹角为30~60°。由于锯齿结构中孔道的长度相等且相邻孔道的夹角也相等,保证声波在穿孔中始终以互相垂直的方向传递,有效延长往复振荡空气柱长度,以及增加声波在材料内部的反射,从而提高低频吸声系数。锯齿状也不局限于这种等长的结构,还可以是不等长的孔道折叠排列,或者是将穿孔的截面设计为波浪形或具有曲面的S形结构。

进一步的,所述穿孔在结构件内均匀或非均匀排布,所述结构件的穿孔率为7.6~33%。穿孔率实际上是指结构件横截面上穿孔的截面积总和与横截面总面积的比值,穿孔率直接影响结构件对不同频段声波的吸收效果。

进一步的,所述穿孔的内壁为粗糙结构,通过熔融沉积3D打印成型方法调控内壁的粗糙度。利用3D打印技术,在切片软件中通过改变打印速度以及线材的填充密度等参数,可以有效控制构件中斜孔内壁的粗糙度以及致密度,使得穿孔的内壁为粗糙的结构,这种粗糙的结构包括间隔排列的沟道凸起,或者其他如孔状等结构,粗糙的表面可以有效的提高声波在构建内部的多重反射,从而提高吸声性能。

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