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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:CN119881092A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510376070.5
申请日:2025-03-27
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
Abstract: 本发明公开了一种声学覆盖层去耦性能的声管测试方法,包括以下步骤:S1.制备待测样件;待测样件包括:测试样件和声学覆盖层样件,其中测试样件与声学覆盖层样件的外径相同且与水声声管的内径相适配;S2.将声学覆盖层样件敷设于测试样件一侧表面形成新待测样件,分别将测试样件和新待测样件设置于水声声管内,分别测试得到不同频率入射声波下测试样件和新测试样件的复反射系数和复透射系数;S3.分别获取测试样件和新待测样件的辐射声压传递系数;S4.根据新待测样件与测试样件的辐射声压传递系数的比值计算辐射声压插入损失,通过辐射声压插入损失来表征声学覆盖层的去耦性能。
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公开(公告)号:CN119861142A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510358664.3
申请日:2025-03-25
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明公开了一种双层壳体条件下声学覆盖层吸声系数的间接测试方法,包括以下步骤:基于双层壳体结构分别对应制备外层壳体样件和内层壳体样件,并在外层壳体样件的正面和/或反面均敷设声学覆盖层,在内层壳体样件的正面敷设声学覆盖层;对外壳体样件开展管中声学测试,分别得到不同频率声波从外层壳体样件正面和反面入射条件下外层壳体样件的复反射系数和复透射系数;将内层壳体样件置于水声声管末端,对内层壳体样件开展管端声学测试,以得到不同频率声波从内层壳体正面入射的条件下内壳体样件的复反射系数;计算得到敷设有声学覆盖层的双层壳体结构的复反射系数;计算双层壳体条件下声学覆盖层的吸声系数。
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公开(公告)号:CN119380685A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411627783.6
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
IPC: G10K11/168 , G10K11/172
Abstract: 本发明公开了一种基于金属泡沫的低频宽带吸声超材料结构及超构声屏障,超材料结构包括金属泡沫层与复合共振声腔层,金属泡沫层与复合共振声腔层层叠设置;复合共振声腔层包括母腔结构与子腔结构,子腔结构嵌于母腔结构内,且母腔结构、子腔结构均具有朝向金属泡沫层的开口,以使得入射声波传播经过金属泡沫层后可进入母腔结构、子腔结构;母腔结构、子腔结构的腔体均为单向等截面腔体。本发明应用于声学降噪领域,实现了低频且宽带的高效吸声性能,兼具高刚度与强度和优良的环境适应性,可承载、环境耐受性好、防火性能极佳,适用于各种复杂恶劣的环境,确保了长期稳定的工作状态,便于低成本批量化制造,提高了经济可行性。
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公开(公告)号:CN118601995A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410738555.X
申请日:2024-06-07
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
IPC: F16B11/00
Abstract: 本申请公开了一种同轴粘接装置,该同轴粘接装置包括第一定位部、调节组件和第二定位部,所述第一定位部、调节组件和第二定位部依次连接,所述第一定位部和所述第二定位部设置于所述调节组件的相对两侧,所述第一定位部、所述调节组件和所述第二定位部的内部形成容纳腔;所述第一定位部包括第一定位件和限位件,所述第一定位件设置于所述第二定位部的一端,所述限位件设置于所述第一定位件的背离所述调节组件的一侧,所述限位件与所述第一定位件可拆卸连接,所述限位件与所述容纳腔的位置相对应,所述限位件上开设有通孔,所述通孔与所述容纳腔连通;所述第二定位部的靠近所述调节组件的一侧设置有限位部,所述限位部与所述限位件相配合。
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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:CN110751937B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN201911104852.4
申请日:2019-11-13
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
IPC: G10K11/162 , G10K11/172
Abstract: 本发明属于振动与噪声控制领域,公开了用于构造声学超材料结构的高刚度高阻尼局域共振单元,包括振子弹性元件1、振子刚性元件2、振子弹性元件3、支撑与防护结构4、振子单元5。振子弹性元件1与振子刚性元件2的一端紧固相连在一起,振子刚性元件2的另一端与振子弹性元件3紧固相连在一起,经连接后的振子弹性元件1、振子刚性元件2和振子弹性元件3一同紧密安置于支撑与防护结构4内,共同构成一个振子单元5。振子单元5能同时兼顾高刚度和高阻尼的性能,在低频段能够产生多种耦合作用共振模式,通过设计振子单元5或改变其安装状态或组合方式能有效拓宽其低频共振频带,本发明在现代装备减振降噪方面具有重要的应用前景。
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