La conception multicouche de Silencieux en bronze est sa principale compétitivité qui se démarque sur le marché. Ce concept de conception intègre des technologies de pointe à partir de plusieurs disciplines telles que l'acoustique, la science des matériaux et l'ingénierie mécanique, visant à obtenir un contrôle et une absorption efficaces des ondes sonores grâce à une structure hiérarchique fine. Plus précisément, la conception multicouche du silencieux en bronze comprend généralement plusieurs zones fonctionnelles telles que la couche d'absorption sonore, la couche de réflexion et la couche d'amortissement. Chaque couche a une tâche acoustique unique et travaille ensemble pour obtenir le meilleur effet d'élimination du son.
En tant que première composante de la conception multicouche du silencieux en bronze, la couche d'absorption du son joue un rôle vital. Cette couche utilise généralement des matériaux avec des coefficients d'absorption sonore élevés, tels que des fibres spéciales et des mousses. La structure poreuse de ces matériaux peut absorber efficacement l'énergie des ondes sonores et la convertir en chaleur ou dans d'autres formes d'énergie. Lorsque les ondes sonores pénètrent dans la couche d'absorption du son, elles interagiront complexes avec les pores à l'intérieur du matériau, provoquant progressivement la fréquence et l'amplitude des ondes sonores, atteignant ainsi le but de l'élimination du son. Les performances de la couche d'absorption sonore affectent directement l'effet global d'élimination du son du silencieux en bronze, donc un calcul et une optimisation minutieux sont nécessaires dans la sélection et la disposition des matériaux pour garantir la maximisation de ses performances acoustiques.
La couche réfléchissante est située après la couche absorbant le son. Sa fonction principale est d'empêcher les ondes sonores de former une résonance et des ondes debout à l'intérieur du silencieux. Cette couche est généralement faite de matériaux à haute densité et à haute rigidité, tels que des plaques métalliques ou de la céramique. Ces matériaux ont d'excellentes capacités de réflexion des ondes sonores et peuvent guider efficacement les ondes sonores vers la direction de la source sonore ou les faire se dissiper vers l'extérieur du silencieux. Grâce à la conception raisonnable de la couche réfléchissante, la distance de propagation et l'intensité des ondes sonores peuvent être encore réduites, améliorant ainsi considérablement les performances globales du silencieux.
La couche d'amortissement est située après la couche réfléchissante et est responsable de la réduction de la vibration et du transfert d'énergie des ondes sonores à l'intérieur du silencieux. Cette couche utilise généralement des matériaux avec des coefficients d'amortissement élevés, tels que le caoutchouc ou le silicone. Ces matériaux ont non seulement une bonne élasticité et une bonne viscosité, mais peuvent également absorber et dissiper efficacement l'énergie des ondes sonores, réduisant la réflexion et la transmission des ondes sonores. En introduisant la couche d'amortissement, la fréquence de résonance et l'amplitude du silencieux peuvent être encore réduites, et son adaptabilité aux ondes sonores de différentes fréquences peut être améliorée, garantissant que d'excellents effets de silencieux peuvent être maintenus dans diverses conditions de travail.
En plus des trois couches ci-dessus, la conception multi-couches du silencieux en bronze peut également inclure d'autres couches fonctionnelles, telles que les couches de guide de débit d'air et les couches anti-corrosion. La couche de guide de flux d'air est conçue pour optimiser le chemin du flux d'air, réduire la résistance du débit d'air et améliorer les performances de dissipation de chaleur du silencieux; La couche anti-corrosion est utilisée pour améliorer la résistance à la corrosion du silencieux, étendant ainsi sa durée de vie. L'introduction de ces couches fonctionnelles supplémentaires rend la conception multicouche du silencieux en bronze plus complet et peut répondre aux divers besoins des différentes applications industrielles.