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公开(公告)号:CN114626161B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202210296795.X
申请日:2022-03-24
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种基于形状拆分和多中心局部坐标变换的任意形状声学斗篷设计方法,包括包括以下步骤:S1、建立任意形状斗篷模型;S2、对建立的斗篷模型进行拆分,并构建多中心局部坐标系;S3、对拆分的每一部分,在多中心局部坐标系下进行坐标变换得到斗篷材料设计参数;S4、将拆分部分结合可得到所需拱形斗篷的材料设计参数。对比现有技术,本发明的有益效果在于:改进了传统的基于单中心坐标变换斗篷设计的计算复杂性,扩展了基于坐标变换的任意形状斗篷应用,使之适用于一个中心坐标无法连接外部边界的任意形状。
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公开(公告)号:CN114626161A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210296795.X
申请日:2022-03-24
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种基于形状拆分和多中心局部坐标变换的任意形状声学斗篷设计方法,包括包括以下步骤:S1、建立任意形状斗篷模型;S2、对建立的斗篷模型进行拆分,并构建多中心局部坐标系;S3、对拆分的每一部分,在多中心局部坐标系下进行坐标变换得到斗篷材料设计参数;S4、将拆分部分结合可得到所需拱形斗篷的材料设计参数。对比现有技术,本发明的有益效果在于:改进了传统的基于单中心坐标变换斗篷设计的计算复杂性,扩展了基于坐标变换的任意形状斗篷应用,使之适用于一个中心坐标无法连接外部边界的任意形状。
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公开(公告)号:CN114611318A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210296788.X
申请日:2022-03-24
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G16C60/00 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种适应不同波传播方向的声学斗篷坐标变换设计方法,包括以下步骤:S1、确定入射声波方向;S2、对斗篷进行拆分,并构建多中心局部坐标系;S3、对拆分的每一部分,在多中心局部坐标系下进行坐标变换得到斗篷设计参数;S4、将斗篷设计参数等效为两层交替排列的各向同性介质。对比现有技术,本发明的有益效果在于:考虑不同传播方向的入射声波情况,根据入射声波方向设计出对应的结构拆分方案,使得设计斗篷能够对不同角度入射声波均有很好的调控。
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公开(公告)号:CN114611318B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202210296788.X
申请日:2022-03-24
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G16C60/00 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种适应不同波传播方向的声学斗篷坐标变换设计方法,包括以下步骤:S1、确定入射声波方向;S2、对斗篷进行拆分,并构建多中心局部坐标系;S3、对拆分的每一部分,在多中心局部坐标系下进行坐标变换得到斗篷设计参数;S4、将斗篷设计参数等效为两层交替排列的各向同性介质。对比现有技术,本发明的有益效果在于:考虑不同传播方向的入射声波情况,根据入射声波方向设计出对应的结构拆分方案,使得设计斗篷能够对不同角度入射声波均有很好的调控。
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公开(公告)号:CN115376479A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210361589.2
申请日:2022-04-07
Applicant: 同济大学
IPC: G10K11/162 , G10K11/172
Abstract: 本发明公开了一种吸声承载一体化结构及其制备方法,吸声结构,包括第一连接结点和与第一连接结点相连接的带孔空心杆,所述第一连接结点为实心结构,所述第一连接结点与带孔空心杆的连接部位通过弧面平滑过渡;所述第一连接结点和带孔空心杆组成吸声单元,一个所述吸声单元的带孔空心杆由第一连接结点轴向向前延伸,延伸至与另一吸声单元的第一连接结点连接或者延伸至与另一吸声单元的带孔空心杆相交形成第二连接结点;所述第二连接结点连接的带孔空心杆的数量不大于第一连接结点连接的带孔空心杆;其中,所述带孔空心杆包括杆体,所述杆体内部设有空腔,所述杆体上设有通孔,所述通孔与空腔连通,所述通孔与空腔构成Helmholtz共振腔。
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公开(公告)号:CN217955437U
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202220839883.5
申请日:2022-04-07
Applicant: 同济大学
IPC: G10K11/172
Abstract: 本实用新型公开了一种带孔空心杆和基于带孔空心杆的吸声结构,带孔空心杆包括杆体;所述杆体内部设有空腔;所述杆体上设有一个或多个通孔,所述通孔与空腔连通;所述使通孔与空腔构成一Helmholtz共振腔。空心杆的空腔和通孔构成了一个Helmholtz共振腔,形成了声学超材料中常见的局域共振效应,当系统受到声波作用,通孔中的空气和空腔内空气形成协振系统,由通孔内空气有效质量和空腔内空气弹性组成的一维振动系统,因而对作用声波有共振现象。
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