- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -

Разработан метод шумоизоляции, гасящий до 94% шумов — рассказываем, как он работает

Американские инженеры предложили способ шумоизоляции. Он отличается от привычных звукопоглощающих панелей. Это — напечатанное на 3D-принтере пластиковое кольцо.

Разработан метод шумоизоляции, гасящий до 94% шумов — рассказываем, как он работает - 1 [1]
Фото John Baer [2] / CC BY-SA [3]

Новый способ «поглощения» звука

Классические шумопоглощающие панели преграждают путь акустическим волнам и гасят звуковую энергию, часть которой преобразуется [4] в тепло. Из-за особенностей конструкции и используемых материалов такие панели практически не пропускают воздух.

Специалисты Бостонского университета предложили [5] «дышащее» пластиковое кольцо, которое блокирует до 94% шума. Его нарекли «акустическим метаматериалом [6]».

Принцип работы метаматериала основан на резонансе Фано [7]. При интерференции двух волн их энергия распределяется асимметрично. В результате в одной точке пространства звуковое давление повышается до максимальных значений, а в другой — снижается практически до нуля.

Такого распределения акустических волн исследователям из Бостонского университета удалось добиться при помощи специальной формы метаматериала — внутри кольца находится [8] спиральный канал, по которому проходит звук. Акустические волны в этом канале отражаются от стенок, вступают в резонанс Фано и затихают.

Авторы технологии разработали прототип устройства, который распечатали на 3D-принтере и установили на трубу из поливинилхлорида, на другом конце которой расположили динамик. И хотя конец трубы с кольцом оставался открытым более чем наполовину, проходящий через него звук становился заметно тише — в действии можно увидеть в этом видео [9]:

Достоинства и недостатки

Одно из преимуществ технологии — разнообразие возможных форм «глушителя». По словам [10] авторов исследования, им удалось смоделировать шумопоглощающие насадки с квадратным и шестиугольным сечением — материал такой формы предлагают использовать как строительные блоки для звукоизолирующих перегородок.

Второе достоинство — низкая себестоимость. Устройство можно изготовить из любого пластика, и оно не требует особых дорогостоящих материалов. Например, авторы технологии использовали для создания прототипов стандартный для 3D-принтеров АБС-пластик [11] и эпоксидную смолу [12].

Но у изобретения есть очевидный недостаток — потребность в индивидуальном расчёте. Каждое устройство проектируется под конкретные частоты и размеры, поэтому массово создавать универсальные кольца не получится.

Аналоги изобретения

Направление акустических метаматериалов развивается уже на протяжении нескольких лет. И работают в этой области не только исследователи из Бостона. В качестве аналога можно привести устройство инженеров из Франции — в 2016 году они создали [13] панель толщиной в 1 см, блокирующую низкие частоты. Обычно для подавления низких частот требуются [14] панели толщиной до 10 см.

Французское изобретение состоит [15] из рядов небольших камер-резонаторов Гельмгольца [16], которые заглушают проходящие звуки. По словам авторов решения, его можно использовать для шумоизоляции в зданиях и транспорте — панели занимают мало места и немного весят, но при этом блокируют почти 100% звуков.

Ещё один акустический метаматериал разработали [17] в Университете Южной Калифорнии. Он представляет собой решетчатую структуру из пластика с частицами железа, созданную при помощи 3D-принтера. Под воздействием магнитного поля эти частицы перемещаются, что меняет структуру материала и его акустические характеристики.

Разработан метод шумоизоляции, гасящий до 94% шумов — рассказываем, как он работает - 2
Фото Shunichi kouroki [18] / CC BY [19]

Выводы

Считается, что разработки в сфере акустических метаматериалов расширят возможную область применения звукоизоляции. Исследователи ожидают, что инновации в сфере шумопоглощения помогут сделать городской экосистему более комфортной: метаматериалы можно будет использовать для строительства шумозащитных экранов [20] вдоль крупных автомагистралей.


Дополнительное чтение — мы подготовили мини-дайджест с материалами из нашего «Мира Hi-Fi [21]», которые посвящены тишине и борьбе с шумовым загрязнением:

  • Чем полезен (и опасен) окружающий нас «шум» [22]. Рассказываем о вреде, который наносит нашему здоровью шум городов и улиц и что с этим можно сделать. Также поговорим о «другой стороне медали» — полезных свойствах звуков и музыкальной терапии.


Автор: Audioman

Источник [29]


Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru

Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/tishina/311875

Ссылки в тексте:

[1] Image: https://habr.com/ru/company/audiomania/blog/444094/

[2] John Baer: https://www.flickr.com/photos/j_baer/5518750566/

[3] CC BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

[4] преобразуется: https://www.lencore.com/Portals/5/Lencore_Docs/Article_UnderstandingAcoustics.pdf

[5] предложили: https://www.fastcompany.com/90316833/scientists-have-discovered-a-shape-that-blocks-all-sound-even-your-co-workers

[6] метаматериалом: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB

[7] резонансе Фано: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BE

[8] находится: https://sci-hub.tw/10.1103/PhysRevB.99.024302

[9] видео: https://youtu.be/Fd1D42dVxS0

[10] словам: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/bu-brd030619.php

[11] АБС-пластик: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%91%D0%A1-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA

[12] эпоксидную смолу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0

[13] создали: https://phys.org/news/2016-09-acoustic-metamaterial-panel-absorbs-low-frequency.html

[14] требуются: http://www.un-s.ru/zvukoizol_niz_chastot.html

[15] состоит: https://sci-hub.tw/https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.99.024302

[16] резонаторов Гельмгольца: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0

[17] разработали: https://www.rdmag.com/article/2018/04/new-metamaterial-blocks-out-sound

[18] Shunichi kouroki: https://www.flickr.com/photos/kohrogi/16217519736/

[19] CC BY: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

[20] шумозащитных экранов: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD

[21] Мира Hi-Fi: https://www.audiomania.ru/mirhifi/

[22] Чем полезен (и опасен) окружающий нас «шум»: https://www.audiomania.ru/content/art-4961.html

[23] Шума стало много, шума будет мало: звуковая гигиена в городах: https://www.audiomania.ru/content/art-6435.html

[24] Крепче спать и лучше работать — как музыка помогает бороться с шумом: https://www.audiomania.ru/content/art-6459.html

[25] «Начать неделю правильно»: какие гаджеты помогут снизить окружающий шум и «поймать» концентрацию: https://www.audiomania.ru/content/art-5978.html

[26] Наушники с активным шумоподавлением: не слышать никого, не слышать ничего: https://www.audiomania.ru/content/art-4708.html

[27] «Не делай мне громко»: почему кафе и рестораны стали такими шумными, и что с этим делать: https://www.audiomania.ru/content/art-6198.html

[28] Как сделать звукоизоляционный потолок своими руками: https://www.audiomania.ru/content/art-6141.html

[29] Источник: https://habr.com/ru/post/444094/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=444094