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1. 基于半解析法的声学黑洞梁结构参数响应面优化
史自强, 温华兵, 黄惠文
噪声与振动控制    2024, 44 (3): 62-66.  
摘要13)      PDF(pc) (1768KB)(9)    收藏
声学黑洞(Acoustic Black Hole,ABH)对弯曲波的聚集效应具有宽频、高效、实现方法简单灵活等特点,在结构减振降噪领域具有广泛的应用前景。以一维声学黑洞梁为对象,结合声学黑洞半解析建模计算方法和响应面优化方法,分析声学黑洞特征长度、截断厚度、幂律以及阻尼层特征长度和厚度这5 个参数对一维声学黑洞梁减振效果的影响规律。以一维声学黑洞梁的减振效果为优化目标,对梁和阻尼的结构参数进行优化设计,优化后的一维声学黑洞梁结构在10~8 000 Hz频率范围内的平均加速度级降低19.03 dB。研究对一维声学黑洞梁结构在减振领域的工程应用具有参考价值。
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2. 约束阻尼对二维声学黑洞薄板减振特性的影响
魏海婴, 温华兵, 康钦伟, 黄惠文, 史自强, 吕世金
噪声与振动控制    2023, 43 (2): 253-258.  
摘要210)      PDF(pc) (2106KB)(999)    收藏
声学黑洞(Acoustic Black Holes,ABH)以结构厚度的幂律变化实现弹性波的汇聚,结合阻尼层能较好地抑制结构振动。为进一步实现结构的低频振动控制,将声学黑洞与约束阻尼复合,建立附加约束阻尼的二维声学黑洞薄板模型,采用数值方法计算加速度响应与结构损耗因子,研究二维声学黑洞板附加约束阻尼后的减振特性,并通过二维声学黑洞薄板振动试验开展验证,最后探究约束层材料、厚度及约束阻尼半径对声学黑洞板低频减振性能的影响规律。结果表明:相比于附加自由阻尼,约束阻尼使声学黑洞薄板在第一阶共振峰处的加速度导纳降低12.61 dB;当约束层厚度为截断厚度的2 倍左右时,薄板整体可以达到较佳的减振效果。研究可为声学黑洞薄板结构的低频减振应用提供重要参考。
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