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公开(公告)号:CN117388375A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311364508.5
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所 , 中国人民解放军国防科技大学
Abstract: 本发明公开了一种声学超材料降噪测试高效评估方法,包括如下步骤:建立标准声学超材料St的标定数据库,搭建超材料声学测试系统A;基于超材料声学测试系统A测试标准声学超材料St,得到测试结果#1;将测试结果#1与标定数据库进行比对得到测试误差,并判断测试误差是否在预设范围以内:若是,将超材料声学测试系统A标记为测试结果可信;否则,修正超材料声学测试系统A的参数;基于测试结果可信的超材料声学测试系统A测试声学超材料Met。本发明涉及振动与噪声控制、声学超材料及测试领域,易于高效准确测试评估不同场景下搭建的声学测试系统,有利于声学超材料快速迭代设计评估。
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公开(公告)号:CN114360479B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202210047277.4
申请日:2022-01-17
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
IPC: G10K11/162 , G10K11/172
Abstract: 通道式超材料振子单元及其力学超材料复合结构,包括防护壳体、一个以上的混动模块以及支撑模块;所述一个以上的混动模块由支撑模块支撑在防护壳体内;所述混动模块包括混动通道和大量的混动颗粒,混动颗粒置于混动通道内,混动颗粒与混动通道内壁之间留有活动空间,混动颗粒的运动范围限定在混动通道内。本发明能够轻松实现能量放大,显著拓宽低频吸波频带,可克服传统人工声学微结构单元难以实现宽带吸波的不足,并且结构简单、整体刚度大、鲁棒性好。
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公开(公告)号:CN117496934A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311467254.X
申请日:2023-11-07
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学 , 苏州国融前沿技术有限公司
IPC: G10K11/168 , B32B3/08 , B32B3/24 , B32B33/00
Abstract: 本发明公开了一种承载与低频宽带隔声减振多功能超材料结构及复合超结构,该超材料结构包括至少一个超材料结构单元;超材料结构单元包括板壳隔声件、柔性隔声件与两个支撑结构件,支撑结构件间隔连接在板壳隔声件、柔性隔声件之间,围成两端开口的空腔;当超材料结构单元的数量为两个以上时,各超材料结构单元依次相连,各板壳隔声件形成一层板壳隔声部,各柔性隔声件形成一层柔性隔声部;相邻两超材料结构单元共用一支撑结构件,各支撑结构件间隔分布形成一层单向阵列化支撑结构部。本发明应用于噪声和振动治理领域,具有良好的低频宽带、高效的隔声减振性能,又具有高刚度的承载能力,具有广阔的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN116497958A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310488312.0
申请日:2023-05-04
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学 , 苏州国融前沿技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种消声室用低频宽带薄层超材料结构模块的精细装配系统及工艺,尤其是一种尺寸可调节的精细装配系统;其包括设置在建筑体内顶部和侧壁上的主承载部、可调节位置地设置在所述主承载部上的位置调节部、限位设置在所述位置调节部上的吸声结构模块,精细装配系统包括主承载装置、精细调节装置、低频宽带薄层超材料结构模块之间的装配工艺。精细装配系统能轻松适用低频宽带薄层超材料结构模块尺寸变化后的装配,进行精细调节,达到精细装配的目的。精细装配系统及工艺具有成本低、安装和调整简单、拆卸和搬运方便、使用灵活、利用率高、可精细调节、装配及工艺简单可靠、可操作性强的特点。
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公开(公告)号:CN109616092A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910066479.1
申请日:2019-01-24
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
IPC: G10K11/162
Abstract: 本发明属于振动与噪声控制领域,公开了具有低频减振降噪及隔声功能的超材料型轻质结构,包括基体结构1、振子质量块2a、振子梁片2b、支撑结构2c、振子单元2,振子质量块2a、支撑结构2c分别与振子梁片2b相连接后一同构成振子单元2,并且振子单元2沿横向和纵向方向周期性或近似周期性布置于基体结构1上。通过合理调节振子单元的结构、材料及排布,既能有效提高板壳结构对低频振动与辐射噪声的抑制效果(减振、降噪),又能显著增强结构的透射噪声抑制效果(隔声),进而可用以改善装备的振动与噪声环境,提高装备的使用性能和舒适性。
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公开(公告)号:CN118397994B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410847552.X
申请日:2024-06-27
Applicant: 苏州国融前沿技术有限公司 , 中国人民解放军国防科技大学
IPC: G10K11/172 , G10K11/162
Abstract: 本发明公开了多机理耦合全频带声学超材料吸声模块,其构成包括复合共振单元、吸声尖劈结构;复合共振单元包括腔体、内插管、盖板、高孔隙率吸声介质,盖板的上表面为K,吸声尖劈结构包括多孔吸声尖劈、声波高透射层,沿声波入射方向,多孔吸声尖劈的截面逐渐增大,吸声尖劈结构和复合共振单元串联,盖板上设置两个及以上通孔,各通孔按预定形式排布,且通孔的位置与P在K面上的正投影区域相错开;腔体经过内插管及通孔与声波调制空气域相连通,形成宽频阻抗耦合调波域。将多个具有不同低频高效吸声性能的复合共振单元并联,通过与中高频完美吸声的尖劈结构的耦合作用,形成全频带超材料吸声模块。
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公开(公告)号:CN117475975A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311457711.7
申请日:2023-11-03
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
IPC: G10K11/162 , G10K11/172
Abstract: 本发明公开了一种轻质、耐压低频宽带减隔振超材料结构及声振抑制系统,该超材料结构包括拉胀谐振模块;拉胀谐振模块包括环状结构的拉胀围壁组件,以及覆盖在拉胀围壁组件两开口端上的端板,且拉胀围壁组件上具有至少一个内凹型面;拉胀围壁组件的至少一侧的外壁上设有至少一个连接韧带组件,以用于拉胀谐振模块、提供系统刚度以及减振调谐。本发明应用于振动与噪声治理领域,将声学/力学超材料超常物理效应引入到结构的减振降噪设计中,从而有效解决如何在高承载、小尺寸条件下实现装备的低频宽带减隔振超材料结构一体化设计的问题,为梁、板、壳等基础工程构件/装置的多功能一体化设计提供具有良好应用前景的解决方案。
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公开(公告)号:CN113393826B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202110649775.1
申请日:2021-06-10
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
IPC: G10K11/16 , G10K11/162 , G10K11/172
Abstract: 本发明公开了一种低频宽带声学超材料复合吸声结构及制备方法。其中,微穿孔板包括A区穿孔板、B区穿孔板和C区穿孔板;第一通道由基础舱体、第一隔板和第二隔板围成,第二通道由基础舱体、第一隔板上侧、第二隔板、第三隔板上侧和第四隔板围成,第三通道由基础舱体、第一隔板下侧、第三隔板第三隔板下侧和第四隔板围成;第一通道入口与A区穿孔板连通,第二通道入口与B区穿孔板连通,第三通道入口与C区穿孔板连通;第一通道长度大于第二通道的长度,第二通道的长度大于第三通道的长度,第一通道、第二通道和第三通道内部分别填充有第一通道多孔结构、第二通道多孔结构和第三通道多孔结构。本发明具有优良的低频宽带吸声性能且制造及安装简单。
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公开(公告)号:CN116504212A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310395850.5
申请日:2023-04-13
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
IPC: G10K11/162 , G10K11/168
Abstract: 本发明公开一种抑制水下低频流致噪声的超材料模块,其构成包括负泊松比单胞结构、调谐心部、增效耦合装置;调谐心部置于负泊松比单胞结构内,并与负泊松比单胞结构组合形成谐振功能基元;增效耦合装置、谐振功能基元按预定形式组合成超材料模块基元,超材料模块基元按预定方式序构拓展形成抑制水下低频流致噪声的超材料模块;还提供一种超材料模块抗压蒙皮结构,其构成包括一个以上的超材料模块、以及抗压层。本发明中的超材料模块及其抗压蒙皮结构,兼具低频、宽带、轻量化、高承载的优良综合性能,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN116123247A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211740613.X
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
Abstract: 本发明公开了一种低频宽带多向减隔振与多维承载增强一体化超结构及装置,包括载荷平台、多个主承力部件与多组超构结构组件;主承力部件的第一端沿环向间隔与载荷平台相连,第二端呈放射状向外延伸,每一主承力部件的长度方向均与载荷平台的正垂线方向之间具有夹角;相邻两主承力部件之间围成三菱柱区域,每组超构结构组件位于一个三菱柱区域内;超构结构组件包括两个以上的谐振调制模块,在三菱柱区域内,从外往内,同一超构结构组件中的各谐振调制模块的长度按预定方式递减。本发明应用于振动与噪声控制新材料、新结构领域,不仅可在多维、高承载、小尺寸下实现多向、低频、宽带隔振效果,而且便于加工,可根据实际控制需求进行调整。
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