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隔聲損失

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創建者:320科技工作室 創建時間:2023-06-21
隔聲損失圖1

隔聲損失的實例教程

研究背景: 在隔聲領域,高頻噪聲屬于易于隔離的頻段噪聲,使用隔音板或隔音墻便可達到良好的隔聲效果。而低頻噪聲由于具有波長大、穿透性強、傳播距離遠等特點,根據質量作用定律,傳統的隔聲材料需要通過不斷增加材料的重量、體積來提升低頻隔聲效果,一方面顯著增加了隔聲成本,另一方面也占用了大量有效空間,因此,如何在不顯著增加材料重量和體積的前提下提升低頻隔聲效果(即打破質量作用定律的限制)是隔聲領域中研究難點 研究內容: 結合薄膜型聲學超材料與聲學超表面在低頻降噪領域的優越性,設計一種薄膜型聲學超表面,研究超寬帶低頻隔聲的可能性。致力于實現低頻寬帶隔聲降噪并實現聲帶的可調節性。 圖1. 薄膜型聲學超表面的結構示意圖 技術路線: 在COMSOL軟件中對薄膜型聲學超表面的隔聲特性進行仿真分析。首先建立有限元仿真幾何模型,然后設置變量和定義材料屬性,建立圓柱形空氣域,對入射口出射口積分,計算入射、出射功率。設置薄膜的預應力,模型框架設置邊界固定條件,并劃分自由四面體網格。在采用壓力聲學頻域和固體力學兩個物理場接口。 建立薄膜聲學超表面的幾何模型并完成網格的劃分: 圖2.幾何模型的構建 圖3.網格的劃分 圖4.薄膜聲學超表面的預應力對隔聲損失的影響 圖5.論文中的預應力對隔聲損失的影響 基于以上分析,可改變參數對其參數化掃描,即可得到薄膜型聲學超表面的結構化參數的影響。 最后,有相關需求歡迎通過公眾號"320科技工作室"與我們聯絡
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研究背景: 在隔聲領域,高頻噪聲屬于易于隔離的頻段噪聲,使用隔音板或隔音墻便可達到良好的隔聲效果。而低頻噪聲由于具有波長大、穿透性強、傳播距離遠等特點,根據質量作用定律,傳統的隔聲材料需要通過不斷增加材料的重量、體積來提升低頻隔聲效果,一方面顯著增加了隔聲成本,另一方面也占用了大量有效空間,因此,如何在不顯著增加材料重量和體積的前提下提升低頻隔聲效果(即打破質量作用定律的限制)是隔聲領域中研究難點 研究內容: 結合薄膜型聲學超材料與聲學超表面在低頻降噪領域的優越性,設計一種薄膜型聲學超表面,研究超寬帶低頻隔聲的可能性。致力于實現低頻寬帶隔聲降噪并實現聲帶的可調節性。 圖1. 薄膜型聲學超表面的結構示意圖 技術路線: 在COMSOL軟件中對薄膜型聲學超表面的隔聲特性進行仿真分析。首先建立有限元仿真幾何模型,然后設置變量和定義材料屬性,建立圓柱形空氣域,對入射口出射口積分,計算入射、出射功率。設置薄膜的預應力,模型框架設置邊界固定條件,并劃分自由四面體網格。在采用壓力聲學頻域和固體力學兩個物理場接口。 建立薄膜聲學超表面的幾何模型并完成網格的劃分: 圖2.幾何模型的構建 圖3.網格的劃分 圖4.薄膜聲學超表面的預應力對隔聲損失的影響 圖5.論文中的預應力對隔聲損失的影響 基于以上分析,可改變參數對其參數化掃描,即可得到薄膜型聲學超表面的結構化參數的影響。 最后,有相關需求歡迎通過公眾號“320科技工作室”與我們聯絡。
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內容安排: 4月18日 08:30-09:00 簽到 09:00-09:15 歡迎辭 09:15-10:15 振動和學仿真基礎:聲波、頻率、分貝、聲音測量和計算 10:15-10:30 休息 10:30-11:15 功率:測試與仿真 11:15-12:00 聲源定位:聲學刷和麥克風陣列技術、聲學熱點仿真和學逆計算 12:00-13:30 午餐 13:30-14:15 品質:雙耳人工頭、聲音回放和濾波、品質指標 14:15-15:15 聲學材料、吸、隔聲:面板傳遞損失 15:15-15:30 休息 15:30-16:30 聲學材料、吸、隔聲:管路傳遞損失 16:30 問題討論 4月19日 09:00-09:45 聲源-路徑-響應模型:傳遞路徑分析、貢獻量分析 09:45-10:30 汽車艙內NVH性能:發動機噪聲、路噪和風噪 10:30-11:00 汽車發展趨勢及其對整車NVH性能的影響 11:00-11:15 休息 11:15-12:15 部件級電機分析:有限元建模、相關性分析、噪聲輻射預測 12:15-13:30 午餐 13:30-14:30 電機與整車集成:駕駛室聲學與室外噪聲 14:30-14:45 休息 14:45-16:15 整車外場聲學:通過噪聲與行人安全 16:15 問題討論 如您有任何疑問,可聯系活動負責人屈女士,E-mail:Ying.qu@siemens.com; 電話:021-22086932
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隔聲損失圖2

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建立薄膜聲學超表面的幾何模型并完成網格的劃分: 圖2.幾何模型的構建 圖3.網格的劃分 圖4.薄膜聲學超表面的預應力對隔聲損失的影響 圖5.論文中的預應力對隔聲損失的影響 基于以上分析,可改變參數對其參數化掃描,即可得到薄膜型聲學超表面的結構化參數的影響。
建立薄膜聲學超表面的幾何模型并完成網格的劃分: 圖2.幾何模型的構建 圖3.網格的劃分 圖4.薄膜聲學超表面的預應力對隔聲損失的影響 圖5.論文中的預應力對隔聲損失的影響 基于以上分析,可改變參數對其參數化掃描,即可得到薄膜型聲學超表面的結構化參數的影響。
振動和聲學仿真基礎:聲波、頻率、分貝、聲音測量和計算 10:15-10:30 休息 10:30-11:15 聲功率:測試與仿真 11:15-12:00 聲源定位:聲學刷和麥克風陣列技術、聲學熱點仿真和聲學逆計算 12:00-13:30 午餐 13:30-14:15 聲品質:雙耳人工頭、聲音回放和濾波、聲品質指標 14:15-15:15 聲學材料、吸聲、隔聲