Lorsque le bruit est un problème, les matériaux acoustiques Technetics Group vous apportent le silence recherché. Notre matériau acoustique FELTMETAL™ fournit un contrôle optimisé du bruit pour des applications telles que l'admission et l'échappement des APU et des moteurs à propulsion. Le FELTMETAL™ est également utilisé dans les systèmes de contrôle d'atmosphère des cabines afin de réduire le bruit et de contrôler l'humidité.

À propos des matériaux acoustiques Technetics Group

Le matériau FELTMETAL™ de Technetics Group se trouve dans les cabines des équipages à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS), et avant cela, sur Skylab. Nous contribuons à maintenir la cabine de l'avion silencieuse grâce aux systèmes de contrôle de l'environnement (ECS), comme notre application sur le Boeing 787 Dreamliner. Les performances du FELTMETAL™ face à des températures extrêmes lui permettent d'assurer une performance optimale tant à l'admission qu'à l'échappement des groupes auxiliaires de puissance (APU) des avions commerciaux Airbus et Boeing. Il s'agit d'un matériau poreux, fabriqué à partir de fibres métalliques frittées. La taille de la fibre, la porosité et l'épaisseur des fibres se combinent afin de réguler le débit et l'absorption acoustique souhaités. Pour améliorer les propriétés structurelles, les fibres métalliques peuvent être renforcées par frittage pour former des grilles ou des plaques perforées.

Caractéristiques

  • Résistance aux températures élevées - Le matériau FELTMETAL™ permet de détendre progressivement les gaz chauds, ce qui réduit les turbulences et le bruit généré
  • Des performances optimales - Réalisé grâce à l'adaptation de l'impédance acoustique
  • Facilement nettoyable - Des opérations de nettoyage simples et un matériau très résistant à toute dégradation des performances due aux nombreux cycles thermiques (gel/dégel)
  • Excellente résistance à l'érosion - Longue durée de vie
  • Faibles facteurs de non-linéarité - Grande résistance aux ondes/déformations à haute pression
  • Des performances exceptionnelles à haute fréquence - Capable de cibler les fréquences de nuisance (par exemple, bourdonnement, bruits d'abeille qui proviennent des drones)
  • Résistance à la corrosion - Résistant aux agents de nettoyage agressifs
  • Des performances fiables dans des conditions humides - La porosité du matériau permet aux ondes sonores d'expulser les liquides emprisonnés

Industries et applications

  • Avions commerciaux et d'affaires : Admission et échappement de l'APU et conduits de l'ECS
  • Vols habités dans l'espace: Acoustique et contrôle du bruit des cabines des équipages spatiaux
  • Industriel : Machines de fabrication et systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation à usage intensif

Propriétés et informations techniques

  • Dimensions des fibres
    Le matériau FELTMETAL™ est produit à partir de fibres dont le diamètre varie entre 50 et 150 microns. Les fibres plus fines offrent l'avantage d'un poids et de facteurs de non-linéarité plus faibles.
  • Performances à des températures extrêmes
    • Aciers inoxydables austénitiques (types 316L et 347) pour des températures de service jusqu'à 500˚C (932˚F)
    • FeCrAIY pour les températures jusqu'à 1100˚C (2012˚F)
  • Comment le FELTMETAL™, le plus performant des Matériaux acoustiques fonctionne-t-il?
    Lorsqu'une onde sonore est réfléchie par une surface dure d'un mécanisme de silencieux, des ondes d'interférence constructives et destructrices sont générées. Si un matériau poreux est inséré dans le chemin de propagation des ondes, le mouvement des molécules d'air à travers le matériau est converti en chaleur, entraînant une réduction de l'intensité sonore. Cette réduction est plus importante si le matériau est placé à un endroit où la vitesse des molécules d'air est au maximum ¼ de la longueur d'onde. La résistance à l'écoulement du matériau poreux est essentielle à l'efficacité du processus d'atténuation : si la résistance est trop élevée, le matériau agit comme une surface dure et réfléchit le son. Mais si la résistance est trop faible, l'onde sonore se propage librement à travers le matériau. Dans les deux cas, l'atténuation du son n'est pas optimale. Nous pouvons vous aider à trouver la solution d'atténuation optimale.

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