声学黑洞吸声结构
宽带近完美吸声
通过微缝引入额外共振峰,结合拓扑优化设计,在低频宽带范围内实现高效吸声
欧阳 · 赵永辉
Applied Acoustics 2024
参数信息
- 吸声系数
- 0.9
技术优势
低频宽带近完美吸声
微缝结构产生额外共振峰,与折叠腔、梯形腔协同,使吸声系数在宽频段内保持高水平。
设计方法快速高效
数据驱动Kriging代理模型与遗传算法结合,避免了耗时的全波仿真,可快速获得优化结构参数。
理论与实验吻合
理论、有限元与实验三者吸声系数曲线吻合良好,表明该预测方法可用于后续设计。
应用场景
- 声学材料:作为新型吸声材料,替代传统多孔材料,在相同厚度下实现更低的吸声频率和更宽的频带。
- 建筑声学:用于建筑隔声或室内声学处理,在有限空间内有效吸收低频噪声。
- 结构吸声:通过结构设计而非材料本身实现吸声,易于与承载结构一体化集成。
- 机械降噪:用于机械设备的低频噪声控制,降低对厚重隔声罩的依赖。