Kaip išsirinkti geriausias pneumatines sistemas akustiniam paslėpimui: Triukšmo mažinimo inžinerijos vadovas

Kaip išsirinkti geriausias pneumatines sistemas akustiniam paslėpimui Išsamus triukšmo mažinimo inžinerijos vadovas
NPT sukepintos bronzos pneumatinio duslintuvo duslintuvas
NPT sukepintos bronzos pneumatinis duslintuvas / duslintuvas

Pasirinkus netinkamas pneumatines sistemas, skirtas akustinėms slaptumo priemonėms, gali kilti katastrofiškų veiklos sutrikimų, aptikimo pažeidžiamumo ir misijos nesėkmių jautrioje aplinkoje. Kadangi akustiniai požymiai vis dažniau aptinkami pažangiomis stebėjimo sistemomis, tinkamas komponentų parinkimas dar niekada nebuvo toks svarbus.

Veiksmingiausias būdas parinkti slaptą akustinę pneumatinę sistemą apima aktyvus triukšmo slopinimas1 naudojant kontroliuojamą pneumatinę membranos vibraciją, optimizuojant daugiajuostės akustinės sklaidos charakteristikas ir naudojant ultragarsu valdomas pasyvaus sandarinimo technologijas, pagrįstas konkrečiais eksploataciniais reikalavimais ir akustinio profilio apribojimais.

Kai praėjusiais metais konsultavau dėl povandeninės mokslinių tyrimų platformos perprojektavimo, jie sumažino savo akustinį parašą 26 dB kritinėse dažnių juostose, tuo pat metu padidindami veikimo gylį 37%. Leiskite pasidalyti tuo, ką išmokau apie pneumatinių sistemų parinkimą akustinio paslėpimo reikmėms.

Turinys

Aktyvus triukšmo slopinimas Pneumatinė membrana Vibracijos slopinimas

Pneumatinių membranų vibracijų valdymas taikant aktyvųjį slopinimą leidžia beprecedentiškai sumažinti triukšmą plačiame dažnių diapazone, išlaikant sistemos funkcionalumą.

Veiksmingas aktyvusis triukšmo slopinimas - tai tiksliai valdomos pneumatinės membranos (reaguojančios 50-5000 Hz dažniu), daugiakanalis akustinis jutiklis su tiksliu fazės apdorojimu (<0,1 ms vėlavimas) ir prisitaikantys algoritmai, kurie nuolat optimizuoja slopinimo modelius kintančiomis darbo sąlygomis.

PSU tipo plastikinis pneumatinis duslintuvas
PSU tipo plastikinis pneumatinis duslintuvas / duslintuvas

Išsami atšaukimo sistema

Membranų technologijų palyginimas

Membranų technologijaDažninis atsakasIšstūmimo diapazonasSlėgio reikalavimaiPatvarumasGeriausios programos
Elastomerinis5-500 Hz0,5-5 mm0,1-2 baraiGerasŽemo dažnio, didelės amplitudės
Sudėtinis20-2000 Hz0,1-1 mm0,5-4 baraiLabai geraiPlačiajuosčio ryšio programos
PVDF2100-10 000 Hz0,01-0,1 mm1-8 baraiPuikusAukštas dažnis, tikslumas
Anglies nanovamzdeliai50-8000 Hz0,05-0,5 mm0,2-3 baraiGerasLengvos sistemos
Elektroaktyvus polimeras1-1000 Hz0,2-2 mm0,1-1 barasVidutinio sunkumoMažos galios programos

Valdymo sistemų palyginimas

Kontrolės metodasAtšaukimo veiksmingumasPrisitaikymo greitisSkaičiavimo reikalavimaiEnergijos vartojimo efektyvumasGeriausios programos
FeedforwardGerasVidutinio sunkumoVidutinio sunkumoAukštasNumatomas triukšmas
AtsiliepimaiLabai geraiGreitaiAukštasVidutinio sunkumoDinamiška aplinka
HibridinisPuikusLabai greitaiLabai aukštasVidutinio sunkumoSudėtingi parašai
Modalinis valdymasGerasLėtasLabai aukštasŽemasStruktūriniai rezonansai
PaskirstytasLabai geraiVidutinio sunkumoEkstremalusŽemasDideli paviršiai

Įgyvendinimo strategija

Veiksmingam aktyviam atšaukimui:

  1. Akustinių parašų analizė
       - Apibūdinti triukšmo šaltinius
       - Kritinių dažnių nustatymas
       - Žemėlapio sklidimo keliai


  2. Membraninės sistemos projektavimas
       - Pasirinkti tinkamą technologiją
       - Optimizuoti erdvinį paskirstymą
       - Slėgio kontrolės sistemos projektavimas


  3. Kontrolės įgyvendinimas
       - Įdiegti jutiklių masyvus
       - Įgyvendinti apdorojimo algoritmus
       - Pritaikykite prisitaikymo parametrus


Neseniai dirbau su povandeninių transporto priemonių gamintoju, kuris susidūrė su kritinėmis pneumatinių sistemų akustinių signalų problemomis. Įdiegę 16 sudėtinių pneumatinių membranų tinklą su nepriklausomu slėgio valdymu (±0,01 baro tikslumu, esant 2 kHz atsako dažniui), pasiekėme 18-24 dB triukšmo sumažinimą 100-800 Hz dažnių juostoje - labiausiai aptinkamame pasyviųjų sonaro sistemų diapazone. Membranos aktyviai neutralizuoja vidinių pneumatinių komponentų virpesius ir kartu panaikina struktūrinius rezonansus. Sistemos prisitaikantis algoritmas nuolat optimizuoja slopinimo modelius, atsižvelgdamas į gylį, greitį ir veikimo režimą, išlaikydamas slaptumo savybes visame veikimo diapazone.

Daugiajuostės akustinės sklaidos optimizavimo sprendimai

Strateginis akustinės sklaidos valdymas leidžia sistemoms nukreipti, sugerti arba išsklaidyti garso energiją keliuose dažnių ruožuose ir taip žymiai sumažinti aptikimo galimybes.

Efektyvus daugiajuostės sklaidos optimizavimas sujungia pneumatiniu būdu keičiamą akustinės metamedžiagos3 su dažniui selektyviomis sugerties kameromis, prisitaikančiomis impedanso suderinimo sistemomis ir kompiuteriniu modeliavimu, kuris numato optimalias konfigūracijas konkrečioms akustinėms aplinkoms.

Iliustracija, vaizduojanti strateginį akustinės sklaidos valdymą. Joje pavaizduoti trys elementai: kairėje - daugiasluoksnė akustinė metamedžiaga su tinklelio pavidalo paviršiumi, kuris rodo kintamas akustines savybes. Centre - panašus, potencialiai prisitaikantis metamedžiagos sluoksnis. Dešinėje pusėje iškirptame vaizde matomos dažniui selektyvios sugerties kameros ir pneumatiniai mechanizmai, skirti akustinėms savybėms reguliuoti, vaizduojantys adaptyvią impedanso derinimo sistemą. Bendras vaizdas vizualizuoja garso energijos nukreipimo, sugėrimo ar išsklaidymo keliuose dažnių diapazonuose koncepciją, siekiant sumažinti aptikimo galimybes.
Akustinė metamedžiagos struktūra

Išsami sklaidos sistema

Metamedžiagų architektūros palyginimas

ArchitektūraEfektyvios juostosDerinimasĮgyvendinimo sudėtingumasDydžio efektyvumasGeriausios programos
Rezonansinė ertmėSiaurasRibotasŽemasVidutinio sunkumoSpecifiniai dažniai
Helmholco matricaVidutinio sunkumoGerasVidutinio sunkumoGerasVidutinio dažnio diapazonai
Membraninio tipoPlatusPuikusAukštasLabai geraiPlačiajuostės programos
Foninis kristalas4Labai platusVidutinio sunkumoLabai aukštasPrastasKritiniai parašai
Hibridinis sluoksniuotasItin platusLabai geraiEkstremalusVidutinio sunkumoViso spektro slaptumas

Pneumatinio valdymo palyginimas

Kontrolės metodasReakcijos laikasTikslumasSlėgio reikalavimaiPatikimumasGeriausios programos
Tiesioginis slėgisGreitaiVidutinio sunkumoVidutinio sunkumoLabai aukštasPaprastas derinimas
Paskirstytasis kolektoriusVidutinio sunkumoAukštasŽemasAukštasSudėtingi paviršiai
Mikrotransformatorių masyvasLabai greitaiLabai aukštasVidutinio sunkumoVidutinio sunkumoDinaminis prisitaikymas
Fluidiniai stiprintuvaiItin greitaiVidutinio sunkumoAukštasAukštasGreitas reagavimas
Rezonansinis siurbimasVidutinio sunkumoEkstremalusLabai mažasVidutinio sunkumoTikslus derinimas

Įgyvendinimo strategija

Efektyviam sklaidos optimizavimui:

  1. Akustinės aplinkos analizė
       - Apibrėžti grėsmių aptikimo sistemas
       - Apibūdinti aplinkos sąlygas
       - Nustatyti kritines dažnių juostas


  2. Metamedžiagų dizainas
       - Pasirinkti tinkamas architektūras
       - Geometrinių parametrų optimizavimas
       - Pneumatinio valdymo sąsajų projektavimas


  3. Sistemos integracija
       - Įgyvendinti valdymo algoritmus
       - Įdiegti stebėjimo sistemas
       - Patvirtinkite našumą


Neseniai vykdydami jūrų platformos projektą sukūrėme pneumatiniu būdu reguliuojamą metamedžiaginę odą, kuri pasižymėjo puikiu kelių juostų akustiniu valdymu. Sistemoje naudojama slėgio valdomų rezonansinių kamerų su kintama vidine geometrija masyvų sistema, sukurianti programuojamą akustinį atsaką visame 500 Hz-25 kHz spektre. Dinamiškai reguliuojant kamerų slėgį (0,1-1,2 bar) per mikrovaržų tinklą, sistema per 200 ms gali pereiti nuo sugerties, sklaidos ir skaidrumo režimų. Kompiuterinis skysčių dinamikos modeliavimas leidžia prognozuoti konfigūracijos pokyčius, atsižvelgiant į darbo sąlygas, todėl aptikimo diapazonas sumažėja iki 78%, palyginti su įprastiniu apdorojimu.

Ultragarsu valdoma pasyvioji sandarinimo technologija

Pneumatinės sandarinimo sistemos yra labai pažeidžiamos akustiniu požiūriu, nes įprastinės konstrukcijos veikimo ir galimo gedimo metu sukuria savitus požymius.

Efektyvus ultragarsu valdomas sandarinimas5 jungia bekontakčius akustinio slėgio barjerus (20-100 kHz), savaime atsinaujinančias skysčių sąsajas, palaikomas ultragarso stovinčiomis bangomis, ir pasyvias rezonansines struktūras, kurios dinamiškai reaguoja į slėgio skirtumus be įprastinių mechaninių komponentų.

Išardyto vaizdo iliustracija, vaizduojanti ultragarsu valdomą pasyvaus sandarinimo technologiją. Sluoksniuose pavaizduotas viršutinis tamsiai mėlynas paviršius, po jo - sluoksnis su šviesiai mėlynais elementais, rodančiais akustinio slėgio barjerus. Žemiau esantis tamsiai mėlynas sluoksnis galėtų reikšti savaime išsilyginančią skysčio sąsają. Apatinis rausvas sluoksnis ir bendra sukrauta konstrukcija iliustruoja pasyviąją rezonansinę struktūrą. Įprastinių mechaninių komponentų nebuvimas pabrėžia nekontaktinį ir pasyvų sandarinimo technologijos pobūdį, leidžiantį sumažinti akustinių parašų kiekį.
Ultragarsinis sandarumo bandymas

Išsami sandarinimo sistema

Sandarinimo mechanizmų palyginimas

MechanizmasSandarinimo veiksmingumasAkustinis parašasMaitinimo reikalavimaiPatikimumasGeriausios programos
Akustinė levitacijaVidutinio sunkumoLabai mažasAukštasVidutinio sunkumoŠvari aplinka
Ultragarsinė skysčio plėvelėGerasItin mažasVidutinio sunkumoGerasVidutinis spaudimas
Rezonansinė membranaLabai geraiŽemasŽemasLabai geraiBendroji paskirtis
MagnetoreologinisPuikusLabai mažasVidutinio sunkumoGerasAukštas slėgis
Hibridinis akustinis-mechaninisLabai geraiŽemasMažo ir vidutinio sunkumoPuikusKritinės sistemos

Ultragarso generavimo palyginimas

Generavimo metodasEfektyvumasDažnių diapazonasDydisPatikimumasGeriausios programos
PjezoelektrinisAukštas20 kHz-5 MHzMažasLabai geraiTiksliosios sistemos
MagnetostrikcinisVidutinio sunkumo10-100 kHzVidutinio sunkumoPuikusAtšiauri aplinka
Pneumatinis švilpukasŽemas5-40 kHzVidutinio sunkumoPuikusAtsarginė kopija be maitinimo
Talpiniai MEMSLabai aukštas50 kHz-2 MHzLabai mažasGerasMiniatiūrinės sistemos
FotoakustinisVidutinio sunkumo10 kHz-1 MHzMažasVidutinio sunkumoSpecializuotos programos

Įgyvendinimo strategija

Efektyviam ultragarsiniam sandarinimui:

  1. Sandarinimo reikalavimų analizė
       - Apibrėžti slėgio skirtumus
       - Nustatyti nuotėkio leistinus nuokrypius
       - Aplinkos apribojimų nustatymas


  2. Technologijų pasirinkimas
       - Mechanizmo atitikimas programai
       - Pasirinkite tinkamą generavimo metodą
       - Akustinio lauko modelių projektavimas


  3. Sistemos integracija
       - Įgyvendinti energijos tiekimą
       - Sukonfigūruokite stebėjimo sistemas
       - Nustatyti gedimų protokolus


Neseniai padėjau sukurti naujovišką pneumatinę sistemą giliavandenei mokslinių tyrimų platformai, kuriai reikėjo absoliutaus akustinio paslėpimo. Įdiegę ultragarsu valdomus skysčio plėvelės sandariklius kritinėse jungtyse, pašalinome įprastiniams sandarikliams būdingus "šnypštimo" ir "spragtelėjimo" požymius. Sistema palaiko tiksliai kontroliuojamą akustinę stovinčiąją bangą (68 kHz, negirdimą daugumai jūros gyvių), kuri suspaudžia specializuotą skysčio terpę ir sukuria dinamišką, nekontaktinį sandarinimą. Projektui pavyko pasiekti mažesnį nei 0,01 sccm nuotėkio greitį, o už 10 cm atstumo nesukuriamas joks apčiuopiamas akustinis parašas - tai labai svarbus privalumas atliekant jautrius jūrų tyrimus, kai įprastos pneumatinės sistemos trikdytų tiriamųjų elgesį.

Išvada

Norint parinkti tinkamas pneumatines sistemas, skirtas akustiniam paslėpimui, reikia įdiegti aktyvų triukšmo slopinimą kontroliuojant pneumatinės membranos vibraciją, optimizuoti daugiajuostės akustinės sklaidos charakteristikas ir naudoti ultragarsu valdomas pasyvaus sandarinimo technologijas, atsižvelgiant į konkrečius eksploatacinius reikalavimus ir akustinio profilio apribojimus.

DUK apie "Acoustic Stealth" pneumatines sistemas

Kaip pneumatinėse sistemose pasiekti plačiajuosčio triukšmo slopinimo kintamomis darbo sąlygomis?

Pneumatinėse sistemose plačiajuostis triukšmas slopinamas naudojant paskirstytas membranų matricas su diferencinio slėgio valdymu, prisitaikančius algoritmus, kurie realiuoju laiku analizuoja akustinius požymius, ir kintamos geometrijos rezonansines kameras. Pažangiose sistemose įdiegtas prognozuojamasis modeliavimas, leidžiantis numatyti signatūros pokyčius, atsižvelgiant į eksploatacinius parametrus. Efektyviai įgyvendinus šias sistemas pasiekiamas 15-30 dB sumažinimas 50 Hz-2 kHz diapazone, o siaurajuostis sumažinimas kritiniuose dažniuose siekia iki 45 dB, išlaikant veiksmingumą esant greitiems veiklos pokyčiams.

Kokios medžiagos suteikia optimalias akustines savybes pneumatinėms metamedžiagų struktūroms?

Optimalios medžiagos yra viskoelastiniai polimerai (ypač poliuretanai, kurių kietumas pagal Šoro skalę A 40-70), sintaksinės putos su slėgiui atspariomis mikrosferomis, anglies nanovamzdeliais sustiprinti elastomerai, magnetoreologiniai skysčiai, skirti savybėms reguliuoti realiuoju laiku, ir specializuoti silikonai su įterptais mikroburbuliukų masyvais. Įvairių medžiagų konstrukcijos, kuriose naudojamos 3D spausdintuvu atspausdintos struktūros su kintamais užpildymo modeliais, užtikrina sudėtingiausias akustines reakcijas, o naujausi 4D spausdintuvu atspausdintų medžiagų pasiekimai leidžia savaime reguliuoti savybes.

Kaip ultragarsu valdomi sandarikliai išlaiko efektyvumą esant pereinamiesiems slėgio pokyčiams?

Ultragarsu valdomi sandarikliai išlaiko efektyvumą dėl adaptyvios dažnio moduliacijos, daugiasluoksnių akustinių laukų, sukuriančių perteklines sandarinimo zonas, specializuotų ne niutoninių jungiamųjų skysčių ir rezonansinių buferinių kamerų. Pažangiosios sistemos atlieka prognozuojamą slėgio stebėseną, kad iš anksto sureguliuotų akustinio lauko stiprumą. Bandymai rodo, kad tinkamai suprojektuoti ultragarsiniai sandarikliai išlaiko vientisumą esant 0-10 barų slėgio pereinamiesiems procesams per 50 ms, o jų akustinis signalas, palyginti su įprastais sandarikliais, yra minimalus.

Kokie galios reikalavimai būdingi akustinėms stealth pneumatinėms sistemoms?

Aktyvioms membranų panaikinimo sistemoms paprastai reikia 5-20 W vienam kvadratiniam metrui apdoroto paviršiaus. Pneumatiškai derinamos metamedžiagos perkonfigūravimo metu sunaudoja 0,5-2 W vienam reguliuojamam elementui. Ultragarsinės sandarinimo sistemos veikimo metu reikalauja 2-10 W vienam sandarikliui. Bendras sistemos efektyvumas paprastai yra 20-40%, o pažangios konstrukcijos įgyvendina energijos atgavimą iš slėgio svyravimų. Energijos valdymo strategijos apima darbo ciklus, prisitaikantį našumo mastelio keitimą ir slaptoms operacijoms skirtus hibernacijos režimus.

Kaip prieš pradedant eksploatuoti išbandomos ir patvirtinamos slaptos akustinės pneumatinės sistemos?

Bandymai apima anechoinės kameros apibūdinimą, hidrofonų matricos bandymus, kompiuterinį modeliavimą, pagreitintus eksploatavimo bandymus ir lauko bandymus reprezentatyviose aplinkose. Sudėtingiausiam patvirtinimui naudojamos autonominės mobiliosios jutiklių platformos, kad būtų sukurti išsamūs akustinio matomumo žemėlapiai. Atliekant bandymus vertinamas ir siauro dažnių diapazono sumažinimas (siekiama 30-40 dB kritiniuose dažniuose), ir plačiajuosčio diapazono veikimas (siekiama 15-25 dB visame darbiniame spektre), ypatingą dėmesį skiriant pereinamiesiems požymiams keičiant darbinį režimą.

  1. Suteikiama pagrindinių žinių apie aktyvaus triukšmo slopinimo (ANC) technologiją, paaiškinama, kaip ji naudoja fazės poslinkio garso bangas nepageidaujamam triukšmui slopinti, o tai yra pagrindinis aptariamų sistemų principas.

  2. Išsamiai aprašomos polivinilidenfluorido (PVDF), pagrindinio pjezoelektrinio polimero, naudojamo pažangiose akustinėse sistemose, savybės, padedančios skaitytojams suprasti, kodėl jis tinka aukšto dažnio ir tikslioms programoms, minėtoms palyginimo lentelėje.

  3. Paaiškina akustinių metamedžiagų - dirbtinai sukurtų struktūrų, skirtų valdyti ir valdyti garso bangas gamtoje nerandamais būdais - sąvoką, kuri yra svarbiausia aprašytiems sklaidos optimizavimo metodams.

  4. Išsamiai paaiškinami fononiniai kristalai ir jų gebėjimas blokuoti garso bangas tam tikruose dažnių diapazonuose (fononinės juostos spragos), paaiškinamas jų vaidmuo siekiant sumažinti kritinį signalų kiekį.

  5. Aprašomi aukšto dažnio ultragarsinių bangų naudojimo principai, kuriais remiantis sukuriamos nekontaktinės, mažai signalų turinčios plombos, ir pateikiamas esminis minėtų pasyviųjų sandarinimo technologijų kontekstas.

Chuck Bepto

Sveiki, esu Chuckas, vyresnysis ekspertas, turintis 15 metų patirtį pneumatikos pramonėje. Bendrovėje "Bepto Pneumatic" daugiausia dėmesio skiriu aukštos kokybės, mūsų klientams pritaikytų pneumatinių sprendimų teikimui. Mano kompetencija apima pramonės automatizavimą, pneumatinių sistemų projektavimą ir integravimą, taip pat pagrindinių komponentų taikymą ir optimizavimą. Jei turite klausimų arba norėtumėte aptarti savo projekto poreikius, nedvejodami kreipkitės į mane el. paštu chuck@bepto.com.

Kaip išsirinkti geriausias pneumatines sistemas akustiniam paslėpimui: Triukšmo mažinimo inžinerijos vadovas
Bepto logotipas

Gaukite daugiau privalumų, nes pateikite informacijos formą