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网站做子页面怎么做的,推广引流哪个软件最好,wordpress文件管理器,h5微信网站建设经典吸声材料的吸声性能严格依赖于材料的厚度,要达到完全吸声,至少需要四分之一波长。在本文中,我们报道了一种厚度约为波长百分之一的超薄吸声板,可以完全吸收声能。其策略是将四分之一波长的减声管弯曲并缠绕成二维共面减声管&a…

    经典吸声材料的吸声性能严格依赖于材料的厚度,要达到完全吸声,至少需要四分之一波长。在本文中,我们报道了一种厚度约为波长百分之一的超薄吸声板,可以完全吸收声能。其策略是将四分之一波长的减声管弯曲并缠绕成二维共面减声管,并将其嵌入矩阵中形成吸声板。通过3D打印设计和制造样品。理论分析和实验测量结果吻合良好,验证了这些板的吸声效果。

  • 模型构建


  • 边界条件与求解器


论文结果

复现结果

采用标准传递函数法测量其吸声系数图5为200 ~ 600hz频率范围内的吸光系数曲线。正如预测的那样,完全吸收发生在400hz左右。磁盘包括前层(3.4 mm)和后层(5 mm)的总厚度约为17 mm;因此,厚度与波长的比值约为1/50。由于3D打印过程中的制造误差和表面粗糙度较小,测量到的最大吸收系数约为0.9,略低于1.0。为了进一步证实能量耗散实际上是由螺旋管引起的,并且在螺旋管内部,还测量了样品的透射损耗。如图5虚线所示,样品的透射率一般低至0.1,即声能穿透样品的1%。作为比较,也测量了5毫米厚的平面圆形板的透射率,并用虚线表示。可以发现,样品的透射率接近但略低于平板。低传输确实是由后端层的隔声产生的。透射损失对吸收系数的贡献很小。

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