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微穿孔板MPP的案例

用于有限空腔空間外殼中低頻吸聲的翻轉雙層穿孔
20世紀70年代,微穿孔板MPP)被引入作為中低頻噪聲控制的替代吸聲器。MPP通常由具有分布亞毫米通孔的薄面板制成,并與背襯空氣腔耦合。MPP可以產生類似于亥姆霍茲諧振器的吸聲機制。最高可用性構架介紹了多點定位系統(tǒng)的理論分析和設計原理。MPP由于其重量輕、無纖維和環(huán)境友好的特點,自誕生以來一直被視為下一代吸聲材料。然而,由于吸聲帶寬較窄,以及在低頻時需要較大的背腔深度,傳統(tǒng)MPP的應用受到限制。 研究內容: 本文提出了一種新型吸聲結構,該結構基于雙層微穿孔板(DLMPP)和類似于卷曲空間的翻轉空間概念,以改善具有有限背襯空氣腔空間的外殼中的低頻到中頻吸聲。結果表明,新設計可以產生類似于傳統(tǒng)DLMPP的寬帶吸聲,空腔翻轉可以實現有限背腔空間外殼的低頻吸聲。對新設計的吸聲系數進行了理論分析和有限元模擬。還討論了設計參數對新設計吸聲系數的影響。 圖1. DLMPP的示意圖(a)傳統(tǒng)的系列安排的DLMPP;(b)新的 T-DLMPP 設計. 技術路線: 在Comsol中對這兩種DLMPP結構進行有限元仿真分析。 1. 幾何模型的構建及網格劃分: 圖2.T-DLMPP幾何模型構建及網格劃分 2. 添加研究,對結構化參數對吸聲系數的影響進行頻率分析: 圖3.孔徑大小對吸聲系數的影響(左原文,右復現)。 圖4.穿孔率對吸聲系數的影響(左原文,右復現)。 圖5.厚對吸聲系數的影響(左原文,右復現)。 最后,歡迎通過公眾號"320科技工作室"聯系我們.
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基于Comsol的花瓣形穿孔穿孔的吸聲理論仿真
添加研究,對兩種微穿孔板吸聲體的吸聲系數進行頻率分析: 圖.圓形微穿孔板的吸聲系數有限元結果 圖.花瓣形微穿孔板的吸聲系數有限元結果 與文獻中的結果對比: 圖(a)文獻中具有圓形和花瓣形穿孔MPP的吸聲系數:理論預測與有限元仿真結果的比較;(b)Comsol中復現的有限元仿真結果。 最后,歡迎通過公眾號"320科技工作室"與我們交流.
基于comsol模擬穿孔和卷曲通道的混合吸聲器低頻吸聲
研究內容: 提出了一種基于微穿孔板和卷曲法布里-珀羅通道的混合聲學超材料吸收器,它可以有效地吸收非常低頻率(<500 Hz)的入射聲波能量,具有較寬的相對吸收帶寬。分析檢驗了所提吸收器的高效可調吸收特性,并通過數值模擬和實驗驗證了該吸收體的吸收特性。 圖1. 混合超材料吸收器示意圖 圖2.論文中數值模擬的吸聲系數曲線 數值模擬: 在comsol中利用壓力聲學接口對聲學超材料的聲學特性進行仿真分析。仿真分析的步驟如下所示。 (1)建立幾何模型 圖3.幾何模型的構建 (2)設置物理場 圖4.物理場的設置 (3)求解吸聲系數 圖5.數值分析的吸聲系數 通過數值分析計算得到的吸聲系數曲線與文獻的結果基本一致。兩個吸收器使用相同的螺旋形通道構建,但使用不同的MPP,其中一種情況的參數為d=0.9 mm、t0=0.64 mm、p=0.018(左圖),另一種情況下的參數為d=0.4mm、t0 =0.64 mm和p=0.048(右圖)。 總之,我們提出了一種基于微穿孔面板和卷曲Fabry–P erot通道的混合聲學超材料吸收器,它可以有效地吸收極低頻(<500 Hz)下的入射聲波能量,并具有較寬的相對吸收帶寬。對所提出的吸收體的高效可調諧吸收特性進行了分析,并通過數值模擬和實驗進行了驗證。 我們發(fā)現,吸收主要是由微穿孔面板中聲波的摩擦損失引起的。還通過圖形分析復平面中的反射系數來解釋這種現象。通過集成兩個具有不同參數的平行吸收單元,相對吸收帶寬進一步加寬至82.2%。由于亞波長厚度深、帶寬相對較寬且易于制造,所提出的混合吸收器在噪聲控制工程中具有廣泛的潛在應用。
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