Abstract:
The invention relates to a flat loudspeaker (10) comprised of a flexible panel (11) serving as a sound transmitter. The rear side of the panel is acoustically separated by a box (14). By virtue of the system and thanks to the comparatively large panel surface, the box depth is extremely small compared to that of a conventional piston-type loudspeaker, hence the name flat loudspeaker. Flexural waves are induced inside the panel by an electrodynamic oscillator (12) analogous to that in a piston-type loudspeaker and, together with the reflections on the panel edge, form a standing wave field. The interaction with the surrounding air causes sound to be radiated. This simplicity is obtained at the cost of a series of drawbacks. The density of the flexural wave modes is relatively wide-meshed thus resulting in a poor oscillatory and acoustic frequency response. The reverberation is disruptive. Directivity and radiation efficiency also pose a problem. The maxima and minima of the flexural wave modes destructively interfere and only the oscillation differential thereof provides useful sound. These drawbacks are avoided by effecting a termination by using impedance transmitters (14). In particular, the wave components traveling outward with the flexural wave velocity are eliminated. The positioning and the spectral frequency response of the impedance transmitters (14) enable the simultaneous fixing of evanescent, i.e. non-traveling modes, and likewise enable the spectral adjustment of a priori fixed near-fields in the area of the oscillators. Evanescent modes and the near-fields are resonance-free, oscillate in a conphasal manner, and are optimized here as a sound transmitter. By eliminating the sound radiation of the traveling waves, the coincidence condition does not apply, the panel (10) decreases in size, disruptive sound extinctions no longer occur thus obtaining an improved directivity.
Abstract:
The aim of the invention is to produce a sound generator for eliminating interference by means of sound absorption and for reproducing signals, speech and music. The sound is preferably generated by means of micro- and nanomechanical air pumps (12) whose output flow is controlled by the actuator (16) according to the required sound signal and exits via a sound channel (11); the complementary channel (11') acting on a closed buffer volume (15). As with conventional loudspeaker enclosures, the function of the buffer volume (15) is to make an acoustic monopole radiator out of the ineffective dipole of the sound channel (11) and the channel (11'). In the case of air pumps (12) with high pressure ratios, the necessary buffer volume is correspondingly small. The sound-generating volume flow is measured in the sound channel (11) by means of a micromechanical flowmeter (18) and can be readjusted according to a comparison of the desired value and the actual value. Finally, a bore (19) with a high flow resistance balances out air pressure fluctuations and drift errors in the buffer volume (15).
Abstract:
Gegenstand der Anmeldung sind flächige oder geformte Brandschutzelemente (10) zum Ersticken von Bränden, als Schutz gegen Entflammen und zur Dämmung bei Explosionsgefahr. Das Brandschutzelement besteht aus einem Auslöser (11), einem Expander und einer Löschdecke (14) und ist im Lagerzustand Platz sparend kompaktiert. In einen Brandherd geworfen, gibt der Auslöser den elastisch vorgespannten Expander frei und es kommt zu einer selbsttätigen Entfaltung der Löschdecke. Zur Entfaltung der - an sich bekannten - Löschdecke können neben der elastischen Verformungsenergie mit Bimetall- bzw. Memory-Elementen auch die Brandtemperatur selbst, pyrotechnische Mittel und auch die Auswurfenergie des Brandschutzelementes eingesetzt werden. Dadurch, dass die Löschdecke durch den Expander, z.B. einem Stahldraht eingefasst und so mechanisch entlastet ist, kann diese bis auf Foliendicke minimiert werden. Für den Einsatz bei Elektrobränden sind Expander und Löschdecke trocken und aus elektrisch isolierendem Kunststoff- oder Keramikmaterial. Bei den Brandklassen A, B und C sind feuchte oder unmittelbar vor dem Einsatz mit Wasser getränke Löschdecken vorteilhaft. Im Weiteren sind die expandierten Brandschutzelemente als Hohlkörper ausgebildet. Bei der Expansion der Hohlkörper werden Verbrennungsluft und auch Explosionsgemische vom Brandherd abgezogen. Die Hohlkörper verkleinern den effektiven Konvektionsquerschnitt und erschweren durch ihren Strömungswiderstand die Luftzufuhr zur Brennstelle.
Abstract:
Beschrieben werden grossvolumige Drahtkörper für den Schutz von Objekten, als Hilfsschutz für Absperrungen und Zäune und auch zum Schutz von Anpflanzungen und Baumkulturen. Die Drahtkörper haben z.B. Würfelform und bestehen aus Mikrodrähten. Verglichen mit den konventionellen Drahthindernissen haben die Drahtkörper nur eine begrenzte Reissfestigkeit, um bei einem unbeabsichtigten Verfangen sich selbst ohne Hilfsmittel und ohne Verletzungsgefahr befreien zu können. Ein solches Hemmnis soll einen unberechtigten Eintritt nicht verhindern, sondern diesen nur verzögern und erschweren. Die Drahtkörper haben ein geringes Gewicht und Lagervolumen und können situationsbedingt in extrem kurzer Zeit, ohne besondere Vorbereitung und Logistik ausgebracht werden. Die Standzeiten dieser Drahthemmnisse sind einstellbar und begrenzt. Vorgesehen ist eine terminierte Selbstauflösung und eine umweltgerechte Selbstentsorgung.
Abstract:
When rolling steel sheets and other rolling stock, rattling occurs in certain operating states. This results in reduced quality of the rolling stock and rejects as well as damage to the rolling mill. No improvement was achieved by placing brakes on the cylinders. Electronic monitoring is not a satisfying solution. Given that rattling is a self-starting oscillation, resistance sensors are coupled to the cylinders and/or the rolling stock in order to stabilize the self-starting oscillation modes modes with negative damping by means of additional damping. In the example illustrated in Figure 4, cylinder-shaped, rotating resistance sensors (44) are coupled to the working cylinders (41). In the simplest case, the resistance sensors (44) are made of a damping plastic material. Concentric or disc-shaped layers made of steel and plastic such as those found in layered oscillation absorbers are more effective and adaptable. The arrangement of the working cylinder (41) and the resistance sensor (44) illustrated in Figure 4 makes it possible to suppress vertical (= x1 direction) oscillations and the self-starting rattling oscillations in x2 and PHI 5 direction responsible for the thickness and form waves caused by rattling in the rolling stock (42 = back-up roll, 43 = rolling stock).