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1. Z曲线盘绕型声学超材料设计与性能探究
毕新锐, 李智琦, 陈文炯, 孔卫宏, 朱强, 肖鹏
噪声与振动控制    2025, 45 (5): 53-58.  
摘要76)      PDF(pc) (2426KB)(54)    收藏
针对传统Helmholtz 共振腔吸声材料通常采用增大结构尺寸以控制中低频段噪声问题,提出一种基于Z曲线盘绕结构的多胞元声学超材料,旨在实现较小尺寸下低频宽带的吸声效果。利用COMSOL Multiphysics 建立该盘绕结构的压力-热黏性声学有限元模型,探究胞元盘绕结构几何参数对吸声性能的影响,开展多胞元组合结构吸声性能分析。通过3D打印制备多胞样品并进行阻抗管测试实验,验证仿真结果的有效性,结果表明该声学超材料具有229~850 Hz范围内连续高效的吸声性能,可为解决低频噪声控制问题提供新思路。
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2. 地铁车轮多边形磨损对浮置板轨道振动特性的影响
温士明,李伟,朱强强,杨晓璇,温泽峰
噪声与振动控制    2018, 38 (4): 116-122.   DOI: 10.3969/j.issn.1006-1355.2018.04.023
摘要1179)      PDF(pc) (2294KB)(1296)    收藏

车轮多边形磨损是地铁车辆运营过程中经常出现的现象,该现象易导致车辆和轨道结构发生异常振动。针对国内某地铁线路,在现场测试车轮多边形磨损状态基础上,通过测试对比有、无车轮多边形磨损的车辆通过地铁线路减振式钢弹簧浮置板道床段和非减振普通整体道床段时的轨道振动加速度,研究地铁车轮多边形磨损状态对轨道振动大小和减振特性的影响。结果表明:调查的地铁线路列车车轮存在13 阶~17 阶多边形磨损,其粗糙度平均水平为21.3 dB re 1 μm;当存在车轮多边形磨损的列车通过浮置板轨道时,钢轨、弹条、轨枕、道床、隧道壁测点的垂向振动加速度均方根值分别为105.09 m/s2、154.41 m/s2、13.04 m/s2、8.16 m/s2、0.028 m/s2,与无车轮多边形磨损列车通过时相比,振动水平分别增大了137.5 %、145.3 %、105.4 %、111.9 %、75.0 %。车轮多边形磨损对浮置板轨道的道床板及其以上部件振动水平的影响比对普通整体道床轨道的更显著,对浮置板轨道隧道壁振动的影响则小于对普通整体道床轨道隧道壁的影响。存在车轮多边形磨损的车辆通过浮置板轨道时,通过频率为61 Hz~104 Hz,易激发轨道的整体垂向弯曲共振模态,引起道床板振动幅值过大。在运行列车有、无13 阶~17 阶多边形磨损时,钢弹簧浮置板轨道减振量分别为29.33 dB和35.11 dB,车轮多边形磨损的存在降低浮置板轨道的减振效果。

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