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公开(公告)号:CN115565516A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211036456.4
申请日:2022-08-29
Applicant: 南京大学
IPC: G10K11/36
Abstract: 本发明公开了一种可调的多功能超构声栅结构,包括若干组等间距排列的单元结构以及布置在所述单元结构一侧的反射板,一组单元结构包含三个C型管亚单元结构,每个亚单元都可以通过旋转调节开口位置。本发明能够根据实际需求调节亚单元结构来实现不同的波前调控功能,可以在工作频率下实现异常反射、完美分束、任意比例的多通道能量分配等功能,克服了现有声学超材料一经打印就局限于单一功能的技术瓶颈。该多功能超构声栅结构灵活可调,可以实现多种不同功能波前调控,有很高的实用价值。
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公开(公告)号:CN118482470A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410456941.X
申请日:2024-04-16
Applicant: 南京大学
IPC: F24F13/24 , G01H17/00 , G10K11/172
Abstract: 本发明公开了一种基于声学连续多阶法诺共振的中空螺旋声学隔声结构及测试方法,属于声学技术领域,包括一个圆柱形的壳体,壳体中心设有一个贯通圆柱孔,并通过圆周均匀分布且螺距恒定的螺旋叶片连接圆柱孔与壳体。螺旋结构部分激发了离散共振态,中空部分支持连续态,因此在透射端产生法诺型的干涉,通过叠加多阶低品质因子的法诺共振模式,从而在保持高效通风的同时形成相对带宽为80%的宽带声隔离。本发明具有高效通风和宽频隔声的优点,适用于需要同时实现通风和声学隔声的场合。
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公开(公告)号:CN112182941A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011149318.8
申请日:2020-10-23
Applicant: 南京大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种间隔收缩隔声结构拓扑优化方法,根据Helmholtz方程对间隔收缩隔声结构进行声学建模,采用基于变密度法的拓扑优化方法,提出了一种新的插值函数用于密度和体积模量的连续材料插值,引入设计域内材料体积分数的约束条件,以最小化评估域内目标频段透射声压的平方和为目标函数,利用伴随法对目标函数和约束函数进行灵敏度分析,采用移动渐近线方法优化目标函数,获取设计域内固体材料的最优分布,最终实现在有限空间内通风声屏障的宽带隔声。本发明摆脱了依靠经验设计隔声结构参数的传统思路,以拓宽隔声频段为目标,依靠拓扑优化算法逆向设计材料分布,得到具有宽带、通风、轻量等特性的最优化声屏障。
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公开(公告)号:CN112182941B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202011149318.8
申请日:2020-10-23
Applicant: 南京大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种间隔收缩隔声结构拓扑优化方法,根据Helmholtz方程对间隔收缩隔声结构进行声学建模,采用基于变密度法的拓扑优化方法,提出了一种新的插值函数用于密度和体积模量的连续材料插值,引入设计域内材料体积分数的约束条件,以最小化评估域内目标频段透射声压的平方和为目标函数,利用伴随法对目标函数和约束函数进行灵敏度分析,采用移动渐近线方法优化目标函数,获取设计域内固体材料的最优分布,最终实现在有限空间内通风声屏障的宽带隔声。本发明摆脱了依靠经验设计隔声结构参数的传统思路,以拓宽隔声频段为目标,依靠拓扑优化算法逆向设计材料分布,得到具有宽带、通风、轻量等特性的最优化声屏障。
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公开(公告)号:CN115602265A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211031895.6
申请日:2022-08-26
Applicant: 南京大学(CN)
Abstract: 本申请提供了一种基于PGN模型的声学超材料设计方法,其不仅克服了传统声学超材料设计过程中频谱响应到结构参数一对多映射的问题,而且可通过在训练阶段后立即预测解来显著减少总体计算时间,提高设计效率。该设计方法首先构建包括声学超材料的结构参数以及相应频谱响应的数据集;然后以逆向GRU模型在前,经数据集预训练的正向DNN模型在后级联的方式,构建PGN模型,再通过数据集对PGN模型进行训练;其中逆向GRU模型的输出经高斯采样后得到的候选元结构,作为预训练的正向DNN模型的输入;最后将定制频谱输入经训练的PGN模型中,对PGN模型预测出的高斯分布进行概率采样,生成满足条件的结构参数。
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公开(公告)号:CN114036658A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111231884.8
申请日:2021-10-22
Applicant: 南京大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N7/00 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于GP‑BM的低频宽带吸声器逆设计方法,首先建立待优化的吸声器模型,确定其m维特征参数及待优化的声学性能目标;然后随机产生q组特征参数,使用有限元方法计算其声学性能,构建n×(m+1)维初始数据集;接着基于GP‑BM使用UCB函数预测下一组特征参数;最后判断预测的特征参数是否满足声学目标,若不满足则将其扩充至数据集,循环预测;若满足则输出该特征参数。本发明不依赖于吸声器的理论模型和大样本数据集,通过对预测过程进行概率描述,进而得到最优的声学性能目标;本发明可以借助小样本数据集快速优化声学目标,高效逆设计低频宽带吸声器的特征参数,对噪声控制和建筑声学等领域具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN113066465A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110168292.X
申请日:2021-02-05
Applicant: 南京大学
IPC: G10K11/172 , H01P7/06
Abstract: 本发明公开了一种低频吸声结构和吸声方法,包括吸声单元,所述吸声单元包括底座、盖板以及设置于底座和盖板之间的环状嵌套结构,环状嵌套结构包括由外向内的若干层分裂式谐振腔,分裂式谐振腔设有纵向开口。本发明具有能够根据实际环境的噪声频谱调节内部组件来吸收不同频率噪音的优点,克服了现有声学超材料一经打印无法改变吸声频段的技术瓶颈;整体的结构紧凑,低频吸声性能较好,且能够吸收不同角度入射的声波,适用于小型集成化设备的吸声降噪。
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公开(公告)号:CN113066465B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202110168292.X
申请日:2021-02-05
Applicant: 南京大学
IPC: G10K11/172 , H01P7/06
Abstract: 本发明公开了一种低频吸声结构和吸声方法,包括吸声单元,所述吸声单元包括底座、盖板以及设置于底座和盖板之间的环状嵌套结构,环状嵌套结构包括由外向内的若干层分裂式谐振腔,分裂式谐振腔设有纵向开口。本发明具有能够根据实际环境的噪声频谱调节内部组件来吸收不同频率噪音的优点,克服了现有声学超材料一经打印无法改变吸声频段的技术瓶颈;整体的结构紧凑,低频吸声性能较好,且能够吸收不同角度入射的声波,适用于小型集成化设备的吸声降噪。
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