Comsol&Matlab 可扩展设计的高效低频阻抗调制声学超材料

参考文献:Zeng K, Li Z, Guo Z, et al. Acoustic metamaterial for highly efficient low-frequency impedance modulation by extensible design[J]. Extreme Mechanics Letters, 2022, 56: 101855.

我们提出了一种创新的低频宽带高效吸声材料,其设计原则涉及物理解耦,旨在在低频减缓和增加工作频率之间取得平衡。我们利用相移嵌入管来减轻低频噪声,在240 Hz处实现了准完美吸收(吸收率超过0.9),峰值高达0.998。蛛网状结构通过操纵相干耦合效应,实现了高效的声阻抗调制,并通过调节谐振特性以及原始单元与扩展单元的比例,持续拓宽了在低频领域的有效工作频率范围。实际测量数据验证了我们所采用的理论方法和数值方法的准确性。我们进一步证实了超材料的宽带潜力,分析结果显示其在301 Hz到534 Hz范围内(即工作波长的1/22)实现了连续准完美吸收。通过相干耦合、声阻抗匹配以及系统阻尼的详细解释,我们阐明了该材料的基本物理特性。综上所述,我们的研究为解决轻型结构在极低频宽带噪声方面提供了可行且有效的解决方案。

  • 模型构建


  • 网格划分


  • 边界条件与求解器range(150,2,400)Hz

理论部分

论文结果

复现结果

采用COMSOL Multiphysics软件进行数值模拟。采用压力声学模块模拟入射声场,并在所提出的超材料上设置热粘性声学模块,以考虑热损失和粘性损失。将空气与结构之间的界面作为声硬边界,设置空气的材料参数为:密度1.2 kg/m3,声速343 m/s,动粘度1.814 × 10−5 Pa s,恒压热容1004 J/(kg K),比热比1.4,流体热效率0.0258 W/(m K),热膨胀系数3.41 × 10−3 K−1。理论和数值结果吻合较好,从而验证了所提分析模型的正确性。在240 Hz(解析峰和数值峰分别为0.973和0.998)和268 Hz(解析峰和数值峰分别为0.994和0.995)下,总厚度为51 mm,吸声效果接近完美,与工作波长相比,吸声效果小于1/28。因此,低频吸收能力体现在基本结构中。

相关推荐
行者961 分钟前
Flutter跨平台开发在OpenHarmony上的评分组件实现与优化
开发语言·flutter·harmonyos·鸿蒙
阿蒙Amon11 分钟前
C#每日面试题-Array和ArrayList的区别
java·开发语言·c#
SmartRadio28 分钟前
ESP32添加修改蓝牙名称和获取蓝牙连接状态的AT命令-完整UART BLE服务功能后的完整`main.c`代码
c语言·开发语言·c++·esp32·ble
且去填词42 分钟前
Go 语言的“反叛”——为什么少即是多?
开发语言·后端·面试·go
知乎的哥廷根数学学派1 小时前
基于生成对抗U-Net混合架构的隧道衬砌缺陷地质雷达数据智能反演与成像方法(以模拟信号为例,Pytorch)
开发语言·人工智能·pytorch·python·深度学习·机器学习
yeziyfx2 小时前
kotlin中 ?:的用法
android·开发语言·kotlin
charlie1145141912 小时前
嵌入式的现代C++教程——constexpr与设计技巧
开发语言·c++·笔记·单片机·学习·算法·嵌入式
好奇龙猫2 小时前
【AI学习-comfyUI学习-三十二节-FLXU原生态反推+controlnet depth(UNion)工作流-各个部分学习】
人工智能·学习
古城小栈2 小时前
Rust 网络请求库:reqwest
开发语言·网络·rust
WX131695189982 小时前
是德科技DAQ973A DAQ970A DAQM901A数据采集仪
科技·信息与通信·射频工程