Акустический Резонатор Против Соседей

Для акустического резонатора с горлом собственная частота ,
где с — скорость звука в воздухе, S — площадь
поперечного сечения, l — длина трубки, V — объём сосуда. Если
акустический резонатор поместить в гармоническое звуковое поле с частотой f, в
нём возникают колебания с амплитудой, во много
раз превышающей амплитуду поля (резонанс ).
В негармоническом звуковом поле акустический резонатор реагирует только на
колебания с частотой f. Поэтому набор акустических
резонаторов с различными собственными частотами может применяться для анализа
звука. При наличии трения в горле акустического резонатора в нём возникает
сильное поглощение звука на частоте f, что используется
для создания т. н. резонансных звукопоглотителей в архитектурной акустике.
Акустические резонаторы, помещённые на стенках звукопроводов, служат как
элементы резонансных отражателей для уменьшения передачи НЧ-шума по
звукопроводам. Пузыри в жидкости и воздушной полости в нек-рых других средах
(например, резине) также являются акустическими резонаторами, поэтому наличие
большого числа пузырей в воде вызывает сильное поглощение звука, что препятствует распространению
звуковых волн.


Резонатор акустический, резонатор Гельмгольца

сосуд, сообщающийся с внешней средой через небольшое отверстие
или трубу (горло). Характерная особенность акустического резонатора в том, что длина
волны его собственных
НЧ-колебаний значительно больше размеров акустического резонатора.

Знаете ли Вы, что, как и всякая идолопоклонническая религия, релятивизм представляет собой инструмент идеологического подчинения одних людей другим с помощью абсолютно бессовестной манипуляции их психикой для достижения интересов определенных групп людей, стоящих у руля этой воровской машины? Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Акустические системы преобразователей и речевой тракт содержат элементы, подобные акустическому резонатору , рассмотренному в курсе физики. Если размеры резонатора малы по сравнению с длиной звуковых волн, воздействующих на него, то вся кинетическая энергия сосредоточена в движущейся массе воздуха горла, а потенциальная энергия — в воздушном объеме V полости резонатора. [19]

На рис. 25 — 41 показана схема генератора, в качестве колебательного контура которого используется ленточный микрофон, размещенный в середине акустического резонатора . При этом обеспечивается нгдежная генерация на первой гармонике при восьмикратном изменении частоты. [29]

В первом приближении можно считать, что кинетическая энергия сосредоточена в слое среды, движущейся в отверстии, называемой горлом акустического резонатора , подобно жесткому поршню, а потенциальная энергия связана с упругой деформацией среды заключенного в объеме. [27]

Конструкция АГГ разработана на принципиально новой теоретической основе с применением акустического резонатора , создающего мощный вихревой эффект смешения топливного газа с атмосферным воздухом. Сочетание вращательного и поступательного движения газовоздушной смеси приводит к появлению зоны осевых обратных токов, росту центробежных сил, интенсивному перемешиванию компонентов и пропорциональному распределению газа в объеме окислителя. [18]

Таким образом, учет потока приводит ( даже в рамках геометрической акустики С2223) к возможности образования акустического резонатора между двумя точками поворота. Данное обстоятельство представляется весьма существенным и имеющим фундаментальное значение для теории и практики к а в и т а — ционных явлений в потоках жидкости. Если физика образования каверны в сужающемся канале хорошо укладывалась в рамки электрогидродинамических аналогий ( ср. Разумеется, лее сказанное относится к каналам с медленно меняющимися по длине параметрами. [26]

Как проучить соседей-топтунов

Но что делать, если соседи не хотят соблюдать закон в остальное время? И не реагируют на ваши просьбы о прекращении шума? В первую очередь необходимо обратиться в полицию и предоставить доказательства. Для этого потребуется сначала зафиксировать нарушение. Запишите видео или сделайте аудиозапись и обратитесь к участковому. Если в полиции признают, что ваши соседи не соблюдают закон, нарушителям выпишут штраф.

В этом случае вам на помощь может прийти виброколонка, или, как ее еще называют, резонаторная колонка. Устройство позволит любителям шума самостоятельно оценить звуки, которые мешали вам уснуть, и превратит по вашему желанию стены, мебель или потолок в большие звукопроизводящие поверхности.

Впервые этой проблемой на государственном уровне озаботились в 1999 году, и с тех пор тишина в многоквартирных домах регламентируется федеральным законом № 52, который обязывает всех жителей снижать уровень шума в своих квартирах в период с 21:00 до 8:00 до 30 дБ. Такой уровень шума можно сравнить с шепотом или тиканьем настенных часов.

Сегодня, скорее всего, не существует такого жителя многоэтажки, который был бы доволен своими соседями на все сто. Бесконечные ремонты, детский топот и другие прелести жизни по соседству знакомы всем. Особенно эта проблема актуальна для старых советских домов, где шумоизоляция, как известно, оставляет желать лучшего. А проживает в них по сей день, наверное, добрая половина всех россиян.

Динамик крепится пластиной к поверхности при помощи скотча и при подключении пластина передает вибрацию, превращая ее в звук. В твёрдых поверхностях звук способен распространяться в несколько раз быстрее, чем в воздухе, так как молекулы в твёрдых предметах более упорядочены и находятся ближе друг к другу, чем в газах.

Коррекция акустики музыкальной комнаты

  • Пористые. Представляют собой плиты из минеральной ваты, стеклянного волокна, древесины или акустического поролона. Звукопоглощение происходит при повышении частоты звука.
  • Мембранные\панельные. Сделаны в виде резонатора с жестким каркасом, в котором расположена гибкая мембрана, замыкающая определенный объем воздуха и звукопоглощающая мембрана из фанеры или МДФ.
  • Перфорированные. Представляют собой панели из МДФ, дерева, которые устанавливают на потолке или стенах. Поверхность внутри заполняется звукопоглощающим материалом. Просты в монтаже и хорошо сочетаются с любым интерьером.
  • На стене, которая располагается за головой слушателей\зрителей, установить диффузоры Шредера или фанерные конструкции для рассеивания звука. Подойдут открытые стеллажи или книжные шкафы.
  • На фронтальной стене расположить широкополосные конструкции для звукопоглощения. Также подойдут шторы из плотной ткани.
  • Окна закрыть деревянными ставнями. Можно использовать ДСП\ МДФ материал или сабвуфер.
  • Оставить свободное пространством между фронтальными громкоговорителями.
  • Для звукоизоляции пола использовать паркет, толстый ламинат, дерево. Для разделения зрительской зоны и области расположения громкоговорителей можно положить ковер.
  • Провести звукоизоляцию дверей резиновым наполнителем, чтобы устранить все щели. Для двери подойдет дерево твердых пород с прослойками для звукоизоляции и звукопоглощения.
  • Пирамидальные и цилиндрические. Уменьшают интенсивность отраженного звука.
  • Диффузоры Шредера. Рассеивает энергию звука в широком диапазоне частот.
  • Диффузоры Skyline. Перенаправляют звук на высоких частотах.
  • Время реверберации. Сделать яркой речь и музыкальные звуки можно при помощи уменьшения времени реверберации. Для этого используют акустические шторы и звукопоглощающие панели для пола, потолка и стен.
  • Комнатные моды. Чтобы уменьшить окрашивание звука, используют низкочастотные поглотители звука, гипсокартон для стен и потолка.
  • От SBIR-эффекта избавляются поглотителями или резонаторами Гельмгольца.
  • Гребенчатая фильтрация. Поглощение средних частот и отражение высоких достигается монтажом звукопоглощающих панелей из минеральной ваты, гипса перфорированного или МДФ, диффузоров. Их устанавливают на площадках ранних отражений.
  • Порхающее эхо помогут устранить диффузоры и акустические панели из минеральной ваты.
Рекомендуем прочесть:  Выплата Сотруднику Фсин Пособие По Инвалидности

Чтобы акустика музыкальной комнаты или домашнего кинотеатра была на высоком уровне, следует ограничить проникновение шума с улицы или от соседей, а также создать комфортные акустические условия внутри комнаты при помощи материалов для звукоизоляции пола, стен, потолков.

С конструкцией Торнадо я ни разу не терпел „фиаско“, колонки всегда давали бас. Сравнивать Торнадо с другими конструкциями тяжело, чего-нибудь похожего в акустике нет. Колонки воспроизводят очень сочный и красивый бас, такой бас способна извлечь только струна музыкального инструмента.

Как оказалось, в акустике всё взаимосвязано: Q ms →Q es →Q ts →V as , даже в лабораториях это подтверждается. Но в лабораториях экспериментировали с изменениями только одной величины — Q es . Повлиять на Q ms активно как-то не сумели, а оказалось, что, влияя на Q ms , можно практически получить любой желаемый результат. Конечно, надо влиять на Q ms путём воздействия только на реактивные силы и этим повышать КПД системы в целом. Так я, экспериментируя с головкой, где V as =204 литра, сумел реализовать её в резонаторе V=40 литров при Q ts =0.7, это действительно необычный показатель V=V as /5.

Итак, после долгих экспериментов, я создал конструкцию, которой дал название — Торнадо. Привожу один эскиз с моих официальных бумаг из патентного бюро Германии. На нём наглядно показана конструкция колонки. В нижней части она открытая, то есть, имеет непосредственный контакт с помещением.

В таком резонаторе уже приходится следить за сохранением энергии и использование ваты или др. материала как звукопоглотитель уже не допустимо – такой резонатор просто перестаёт работать, и бас исчезает. Проанализируйте этот момент сами, я, к примеру, не понимаю любую конструкцию, где гасится энергия внутри резонатора. Можно только догадываться какой звук даёт колонка с ватой внутри.

Так называют отверстие, или канал, с помощью которого резонатор соединён с пространством. В конструкции ФИ — это трубный канал, и он находится внутри резонатора, располагаясь на передней или задней части корпуса колонки. У Торнадо роль контрольного отверстия выполняют два спиральных канала. Располагаются они, как правило, в нижней, или в завершающей части конструкции. То есть, спиральные каналы располагаются не внутри резонатора, а на его стороне противоположной от динамика, говоря о прямоточной конструкции по расположению элементов.

Полуактивная система акустического подслушивания

Впервые информация об использовании подобной полуактивной системы была оглашена американским представителем в ООН в 1952 г. Этот резонатор был найден в гербе посольства США в Москве. С тех пор для полуактивных систем применялись все более высокие диапазоны, вплоть до миллиметровых волн. Современные резонаторы по форме вообще напоминают пластмассовую блесну. Кстати, использование подобных систем довольно вредно для здоровье, как для тех, кого подслушивают, так и для тех, кто подслушивает. Специалисты ЦРУ, во время изучения таких приборов, были вынуждены одевать специальные фартуки, с целью защиты важнейших органов от влияния вредного излучения.

И до сих пор считается самым оригинальным, простейшим и малозаметным полуактивный радиомикрофон, который работает на частоте 330 Мгц и который был разработан еще в середине 40-х гг. Он интересен тем, что в нем нет ни источника питания, ни передатчика, ни собственно микрофона. Его основу составляет цилиндрический объемный резонатор, на дно которого налито небольшой слой масла. В верхней части цилиндра есть отверстие, через которое внутренний объем резонатора соединяется с воздухом помещения, в котором ведутся переговоры. Верхняя часть сделана из пластмассы и является прозрачной для радиоволн, но препятствием для акустических колебаний. В указанное отверстие вставлена металлическая втулка, которая соединена с четвертьволновым вибратором, настроенным на частоту 330 Мгц. Размеры резонатора и уровень жидкости в нем подобраны таким образом, чтобы вся система резонировала на внешнее излучение на частоте 330 Мгц. При этом собственный четвертьволновой вибратор внутри резонатора создает внешнее поле стира-излучения. При ведении разговоров около резонатора на поверхности масла возникает микроколебание, которое вызывает изменение качества и резонансной частоты резонатора. Работать такой радиомикрофон может только тогда, когда он облучается мощным источником на частоте резонатора, то есть 330 Мгц. Полуактивный радиомикрофон невозможно обнаружить при отсутствии внешнего облучения и он является практически «невидимым» для традиционных средств поиска радиозакладок.

К комплекту радиозакладки SІРЕ R8 входит соединительный кабель и радиопередатчик. Микрофон-стетоскоп диаметром 20 мм и высотой 34 мм обеспечивает снятие информации через железобетонные конструкции, дверь и оконные рамы с двойными стеклами. На железобетон датчик устанавливается с помощью магнита. Мощность передатчика — 20 мВт, дальность действия — 250 м. Размер передатчика 44х32х 14 мм, масса 41 мг, время непрерывной работы от встроенного элемента питания (ЕДС 2,6 В) — 90 часов.

При влиянии акустического сигнала (речи) на поверхность твердых тел в последних возникают вибрации. Регистрации таких вибраций с помощью вибродатчика и дальнейшая передача электрического сигнала на приемник дает возможность прослушивать разговор даже в плотно закрытом помещении или автомобиле.

Наиболее перспективным направлением относительно технического обеспечения ведення подслушивания считается использование лазерных микрофонов. Первые образцы таких микрофонов были приняты на вооружение американскими спецслужбами еще в 60-тые гг ХХв. Достоверно известно, что в свое время лазерные микрофоны активно использовались против сотрудников советского посольства и консульств на территории Соединенных Штатов Америки.

Электрически перестраиваемые резонаторы на объемных акустических волнах в структурах, содержащих слои сегнетоэлектрика в параэлектрическом состоянии Пташник Сергей Викторович

Впоследствии эта технология была изменена — вольфрам был исключен, его роль играла уже сама подложка, в которой вытравливались углубления на месте будущей мембраны. Эти углубления заливались фосфор-силикатным стеклом, наносились слои резонатора, после чего стекло удалялось при помощи химико-механической обработки поверхности (например, с гидроксидом калия). В таком виде технология создания мембранных ОАВ-резонаторов используется и по сей день.

Распространение электромеханических колебаний в одномерной однородной пьезоэлектрической непроводящей среде описывается классической системой дифференциальных уравнений (1.6), приведенной в 1.2.1. Для ясности изложения, повторим еще раз систему и обозначения основных величин: где о — механическое напряжение, с — коэффициент упругости, г/ — механическое смещение (отклонение точки от положения равновесия), х — координата, е — пьезоэлектрический коэффициент, ip — электрический потенциал, р — плотность среды, t — время, D — электрическое смещение, є — диэлектрическая проницаемость.

В 1993 году исследованиями в области мембранных ОАВ-резонаторов занялась компания Hewlett-Packard. До этого момента существовало общепринятое мнение, что пленка ориентированного оксида цинка (или нитрида алюминия) может быть выращена только на ориентированной подложке. Как правило, в качестве материала электродов использовались золото и алюминий. Исследователи из HP подошли к вопросу с другой стороны, сконцентрировавшись на использовании в качестве электродов молибдена и вольфрама. В качестве пьезоэлектрика выступал нитрид алюминия [18]. Создать вольфрамовые пленки с достаточно слабым уровнем механических напряжений не удалось из-за ограниченных возможностей существовавшего тогда оборудования. С молибденом все оказалось гораздо проще — уже первые попытки принесли вполне успешные результаты.

Рекомендуем прочесть:  По Какой Классификации Приобритение Венка

Также примерно в это же время была представлена работа [20], показывающая, что при помощи «апподизации» (отклонений параллельности боковых границ резонатора) можно добиться эффективного подавления паразитных боковых мод. В то время, как основные колебания в резонаторе распространяются перпендикулярно поверхности пленки, боковые моды создают колебания вдоль этой поверхности, создавая паразитные резонансы и приводя к потерям энергии акустических колебаний, что также снижало добротность резонатора. Решение данной проблемы также стало существенным шагом вперед.

В 1998 году впервые прозвучали предложения использовать ОАВ-резонаторы в качестве элементов дуплексеров для мобильных телефонов. Поначалу эта задача казалась неразрешимой — среди всех фильтрующих элементов схемы мобильного телефона, к дуплексеру предъявлялись наиболее жесткие требования. Однако, в 1998 году сотрудники Hewlett-Packard не только создали дуплексер на основе ОАВ-резонатора, но и встроили его в схему мобильного телефона, после чего использовали этот телефон для звонка начальству с докладом об успешном завершении работы [21].

При этом сам жилец снизу никаких неудобств не испытывает. Антисоседские колонки работают даже на минимальной громкости, за что ее особенно любят квартирные «мстители». Ведь если возмущенные соседи прибегут жаловаться, они смогут лично убедиться, что в вашей квартире царит идеальная тишина. Главное – не дать им увидеть колонку.

Для эффективной мести виброколонка прислоняется плоской поверхностью к потолку и закрепляется. Самый простой способ – приклеить ее скотчем. Также можно высверлить отверстие для крепления (осторожнее с перекрытиями!) или прижать колонку чем-нибудь. Например, положить на шкаф стопку книг, а сверху – вибродинамик. Некоторые борцы с соседями советуют использовать для прижимания теннисный мячик. Также можно использовать металлический резонатор, например, резьбовую шпильку.

Что включать шумным соседям? Что угодно, на ваш вкус! Лучше всего действует рок, из-за обилия басов. Подойдет и клубная музыка с сильными ударными мотивами. В сети также можно найти антисоседские программы с различными бытовыми звуками: стук молотка, цокот каблуков, удары мяча. Некоторые программы работают в автоматическом режиме, подавая звуки строго в указанное время, причем рандомно. То есть порядок подачи шума определяется случайным образом, и соседи сверху не знают, когда ждать следующего удара. К звуковому воздействию добавляется психологическое.

Колонка – прекрасный источник вибраций, которые соседи сверху прекрасно ощутят. Это тип шума, который невозможно игнорировать. Ведь если воздушные звуки можно заглушить с помощью берушей или наушников, то вибрации человек «слышит» всем телом и отрешиться от них не может.

Не забудьте также, что в полиции вашу месть могут счесть незаконной, особенно если колонка работает в ночное время. Тогда шумные соседи из угнетателей превратятся в потерпевших и подадут заявление. Так что прежде чем приниматься за тяжелую артиллерию, попробуйте договориться с любителями громкой музыки и топотунами лично.

Чем является резонатор и какую функцию он выполняет в выхлопной системе автомобиля

Также резонаторы отличаются по конструкции. Встречаются стандартные моноблочные изделия, но все чаще автолюбители отдают предпочтение комбинированным моделям. Они состоят из двух частей: классической конструкции оснащенной трубой и перегородками и камерой заполненной специальным шумопоглощающим материалом (чаще всего это базальтовое волокно). Комбинированные резонаторы считаются более современными и эффективными.

Воспользуйтесь самым простым методом по снижению шума – установите «банку» (так автолюбители называют дополнительный конечный глушитель). Он сделан из корпуса, через который проходит труба с отверстиями. Корпус заполнен наполнителем из термостойкого волокна, закрепленного мелкой сеткой. Он устанавливается между катализатором и штатным глушителем.

Чтобы начать борьбу с излишним шумом, производимым автомобилем, начните наступление по всем фронтам. Перед тем как приступать к решительным действиям, вы должны четко представлять себе работу выхлопной системы двигателя машины. Ведь двигатель и система выхлопа сбалансированы между собой так, чтобы не мешать работе друг друга. И нарушение этого баланса может привести к неправильной работе двигателя.

Если говорить простым языком о том, зачем резонатор в выхлопной системе, то это гаситель звуковых колебаний в момент, когда выхлопные газы выходят из камеры сгорания. Но это далеко не все функциональные возможности компонента. На деле резонаторы выполняют одновременно несколько задач, хотя основной считается именно резонирование, либо гашение звуков. Преимущественно низкочастотных.

Учитывая функции и назначение этого элемента, возникают вопросы касательно того, можно ли убрать из автомобиля резонатор, что произойдёт и какие последствия возможны. Некоторые считают удаление такого элемента глупостью. Но есть далеко не один такой водитель, который убирал конструкцию.

Таким образом, глушитель отвечает за снижение звука выхлопа, а также он препятствует образованию большого сопротивления по отношению к выходу выхлопных газов. В противном же случае цилиндры начнут наполняться, что в итоге приведет к потере мощности и неполному сгоранию.

Каждый водитель знает, что глушитель автомобильный — это нужная и важная деталь любого вида автотранспорта. В процессе работы двигателя происходит топливное сгорание и отвод газов. Для этого в автомобилях используется специальная система труб, которая идет от двигателя до окончания кузова. Одним из значимых элементов такой конструкции является резонатор глушителя.

    Глушитель резонаторного типа. В этом устройстве используются замкнутые пространства, находящиеся вблизи трубы и присоединенные к ней за счет существующих отверстий. Обычно в одном таком корпусе сосредоточены два различных по объему отделения. Данные пространства также разделены между собой. Таким образом, каждое такое отверстие — это резонатор глушителя, который способствует возбуждению колебания своей частоты. Данная частота быстро погашается при ее распространении. Именно поэтому такое устройство глушителя используется в качестве предварительного элемента, занимающего первую позицию во всей системе выпуска. Кроме этого, резонатор глушителя не оказывает большое сопротивление образовавшемуся потоку, за счет чего сечение не уменьшается.

Акустический Резонатор Против Соседей

Принцип работы ограничителя является достаточно простым. Труба, которая входящая в корпус глушителя, имеет достаточно сильное сужение. Вследствие этого и возникает очень сильное акустическое сопротивление. Выхлопные газы продавливаются через это сопротивление и попадают в емкий корпус глушителя, после чего все колебания сглаживаются большим объемом. Вся энергия рассеивается и нагревает газ. Происходит это в дросселе. Чем отверстие меньше, соответственно, тем больше будет сопротивление потоку. Следовательно, мощность двигателя на порядок снижается, но процесс сглаживания стает эффективным. Данная конструкция на является лучшей и самой эффективной. Тем не менее, ее часто используют в ипостаси резонатора.

  • Самостоятельно вырезать из жести пластину, которая закроет дырку. Учитывайте, что размер «заплатки» должен быть больше, чтобы не пришлось заделывать встык.
  • Далее, требуется наждачной бумагой затереть то место, куда будет установлена пластина.
  • Надо высверлить пару отверстий на резонаторе и пластине для крепления.
  • Будет необходимо воспользоваться шпаклевкой и отвердителем чтобы зафиксировать пластину на резонаторе.
  • После установки пластины требуется прикрутить саморезы через проделанные отверстия.
  • Сразу включать мотор машины не следует, поскольку шпаклевка должна застыть.
  • Для двухтактных двигателей. Если на автомобиле установлен такой мотор, то использовать резонатор нужно обязательно. Дело в том, что отсутствие этого устройства приведет к повышенному расходу бензина, ликвидации несгоревшего полностью топлива и газовому удалению. Скорость машины при этом снизится.
  • Для четырехтактных. В этом случае резонатор становится больше проблемой, нежели решением. Если его демонтировать, то это приведет к увеличению мощности мотора на 15%.
Рекомендуем прочесть:  Минимальный Размер Оклада Приравненный Крайнему Северу 2023

Резонатор внешне похож на маленький глушитель. Многие люди условно называют его «малым глушителем». Резонатор способен снижать шум работы выхлопной системы и выброса отработанных газов. Через выходной клапан проходят потоки отработанного газа различного давления. Разница давления зависит от количества и частоты оборотов двигателя автомобиля. Чтобы система хорошо работала, давление должно распределяться равномерно. Это позволяет выхлопной системе оказывать меньшее сопротивление, которое не повлияет на понижение мощности двигателя.

  • принцип изменения движения потоков отработанных газов — основан на смещении соединяющих трубопроводов и камеры, которое позволяет гасить высоко- и среднечастотные пульсации;
  • принцип, основанный на сужении и расширении потока газов: эффективное выравнивание наиболее больших пульсаций низких частот осуществляется при помощи нескольких камер расположенных в резонаторе (данный метод является основным в резонаторах неспортивного типа).
  • принцип закрытых камер: в трубопроводах при помощи перфорационных отверстий газы выхлопа высоких и средних частот пульсации попадают в камеры закрытого типа, где происходит их накапливание в моменты очень высокого давления газов, а после происходит их стравливание при образовании пониженного давления в системе выхлопа (этот способ распространен в резонаторах спортивного типа);
  • принцип интерференции волн звука: имеющиеся в трубопроводах перфорационные отверстия и различный объём окружающих их труб осуществляют гашение потока частот газов в широком диапазоне (этот способ также в большинстве случаев используется в спортивных резонаторах).

Перед тем как проектировать и собирать резонатор собственной конструкции необходимо понимать одну простую вещь. Чем толще материал, из которого изготовлена выхлопная система (в том числе резонатор), тем более эффективной будет борьба с вибрациями и возникающими шумами. Именно по этой причине выпускной коллектор, который первый принимает на себя газы из ГБЦ, имеет такой внушительный вес.

Такие газы появляются внутри двигателя во время воспламенения рабочей смеси. Как только произошло воспламенение, отработанные газы поступают во впускной коллектор и идут по трубам. Температура газов может достигать 700 градусов. То есть на всю систему выхлопных газов приходится высокая тепловая нагрузка.

Приведенный алгоритм является приблизительным. Существует большое разнообразие вариантов самодельных резонаторов. В отдельных случаях их попросту выбрасывают из системы, устанавливая вместо них кусок трубы. Однако не советуем вам так делать, поскольку существенного дополнения к мощности автомобиля вы не получите, а вот дополнительный рев выхлопной трубы гарантирован!

  1. Использовать для переделки штатный выхлоп автомобиля, при этом места крепления должны остаться неизменными.
  2. Сделать глушитель из качественной нержавеющей стали. Этот материал стоит дорого, однако такая выхлопная труба переживет сам автомобиль.
  3. Использовать стальные тонкостенные трубы для изготовления конструкции.

Резонатор внешне похож на маленький глушитель. Многие люди условно называют его «малым глушителем». Резонатор способен снижать шум работы выхлопной системы и выброса отработанных газов. Через выходной клапан проходят потоки отработанного газа различного давления. Разница давления зависит от количества и частоты оборотов двигателя автомобиля. Чтобы система хорошо работала, давление должно распределяться равномерно. Это позволяет выхлопной системе оказывать меньшее сопротивление, которое не повлияет на понижение мощности двигателя.

Акустический Резонатор Против Соседей

В реальности в колебательном процессе участвует не только воздух, заключенный в объеме горла, но и некоторая присоединенная часть воздуха с одной и с другой стороны горла. В расчетной формуле учитывается увеличение присоединенной массы воздуха с помощью добавочного коэффициента K=1,2. Таким образом, если мы говорим о щелевом резонаторе, то появляется параметр «эффективная глубина зазора» аналогичная параметру «эффективная длина горла» резонатора.

Устанавливать резонатор Гельмгольца надо в то место комнаты, в котором уровень звукового давления на проблемной частоте максимален. Найти такие места можно с помощью генератора и анализатора RTA и выбрать наиболее подходящее с функциональной точки зрения.

Посмотрите внимательно на характеристику поглощения Tubetrap, разве его можно назвать НЧ поглотителем? Это дорогой, понтовый широкополосный поглотитель, эффект от которого легко воспроизводится панелями из обычной акустической минеральной ваты 45-70 кг/куб.м толщиной 100 мм.

Я даже не представляю, откуда информация о моей якобы неприязни к этим девайсам
1. открытые с двух сторон трубы нельзя считать резонаторами Гельмгольца
2. резонансные явления в трубах естесственно будут, но какие сказать трудно, это требует решения волновых уравнений
3. резонансную частоту отрезка трубы, ограниченного не твёрдой стенкой, а звукопоглощающей вставкой посчитать невозможно, т.к. звукопоглощающий материал не является ограничителем объема из-за своего конечного значения сопротивления продуванию.
4. а какие параметры собственно задаются? Об этом нет никаких данных, кроме качественных оценок «нравится/не нравится»
5. а на что это должно влиять?
6. «голосники» в старых церквях это резонаторы Гельмгольца, их назначение понятно, а назначение Roomlens мне неясно.

В реальности в колебательном процессе участвует не только воздух, заключенный в объеме горла, но и некоторая присоединенная часть воздуха с одной и с другой стороны горла. В расчетной формуле учитывается увеличение присоединенной массы воздуха с помощью добавочного коэффициента K=1,2. Таким образом, если мы говорим о щелевом резонаторе, то появляется параметр «эффективная глубина зазора» аналогичная параметру «эффективная длина горла» резонатора.

Как выглядит резонатор изнутри

  • Отражатель. В корпусе глушителя делается большое количество так называемых акустических зеркал. При отражении звуковой волны, часть энергии теряется. В глушителях с конструкцией отражатель целый лабиринт акустических зеркал, следовательно, на выходе звук от работы двигателя значительно снижается. По такому принципу построены пистолетные глушители. Такая конструкция является более эффективной, однако, из-за большого количества зеркал, газовый поток много раз отражается, следовательно, также создается определенное сопротивление.

Ну вот, когда мы разобрались с типами глушителей, можно понять устройство резонатора и заднего глушителя. Чаще всего устройством резонатора является его одноименная конструкция глушителя типа «резонатор». Ну а задний глушитель чаще всего имеет, либо конструкцию типа «отражатель», либо сложную, комбинированную конструкцию.

  • необходимо отсоединить патрубки резонатора в местах их соединения с системой отвода выхлопных газов (спереди, со стороны двигателя или катализатора, и сзади, со стороны глушителя);
  • снять резонатор с его подвесов, при помощи которых он крепится к днищу автомобиля;
  • демонтировать резонатор с его патрубками.
  1. C помощью спрея обрабатываем поверхность соединения болтов резонатора. После обработки следует открутить соединительные болты. Если возникли проблемы при снятии, то надо обработать спреем еще раз.
  2. Необходимо отсоединить специальный хомут крепления резонатора. Потом надо достать уплотнитель после разъединения труб.
  3. Снимаем резонатор полностью. Для этого требуется разъединить все крепления.
  4. Установка нового резонатора делается в обратной последовательности.

Явным признаком неполадки является образование конденсата в остывающем резонаторе, после чего он начинает капать на землю. Это означает, что его корпус потерял герметичность и подлежит ремонту, а лучше замене. Проверить наличие конденсата можно через некоторое время, когда заглушили мотор (чтобы дать корпусу резонатора остыть). Обратите внимание! Некоторые автолюбители при самостоятельном изготовлении резонаторов специально просверливают в его корпусе отверстие для отвода влаги. Поэтому, если вы купили автомобиль с подобным резонатором, то такой метод проверки для вас не подойдет.

Adblock
detector