基于声学黑洞原理的轻质减振十字型支架的支撑结构

    公开(公告)号:CN120007751A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510080133.2

    申请日:2025-01-19

    Abstract: 本发明一种基于声学黑洞原理的轻质减振十字型支架的支撑结构,属于结构减振降噪技术领域;包括中心圆环及其外周沿十字方向辐射的四个支臂,所述中心圆环的固定内环和固定外环之间设置有声学黑洞组件,将固定内/外环同轴固定为一体结构;所述支臂末端设置有固定圆环,作为安装孔;所述声学黑洞组件包括径向截面厚度呈周期性变化的圆环结构,每个周期内的径向截面厚度变化规律为,将本周期的对称面作为厚度制高点,向对称面两侧周向渐缩式延伸,与相邻周期的延伸末端之间连接处为平面结构,即构成厚度一致的平面区域。本发明所设计声学黑洞组件能够对十字支架支撑结构的有害振动能量进行减弱。

    一种基于声学黑洞原理的耐压水下航行器壳体

    公开(公告)号:CN118182701A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410463938.0

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于声学黑洞原理的耐压水下航行器壳体,包括水下航行器壳体、多个连接在水下航行器壳体内壁和外壁的环形加强筋;在内外壁环形加强筋两侧环向对称分布有多个单叶声学黑洞构件;在单叶声学黑洞构件之间环向分布有多个双叶声学黑洞构件;在各单叶声学黑洞构件和双叶声学黑洞构件下表面附有阻尼层;单叶声学黑洞构件上表面为沿一侧呈流线型渐缩面;双叶声学黑洞构件中间为台状凸起,两侧为对称呈流线型渐缩面。在壳体上连接多个环形加强筋可有效提高壳体在水下航行中的耐压强度,设置多个单叶和双叶声学黑洞构件,振动弯曲波能量集中到声学黑洞区域实现能量吸收和耗散,具备高效减振降噪性能优势。

    一种基于声学黑洞原理的轻质电机法兰端盖

    公开(公告)号:CN119906201A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510080134.7

    申请日:2025-01-19

    Abstract: 本发明一种基于声学黑洞原理的轻质电机法兰端盖,属于电机振动噪声控制技术领域;包括电机法兰端盖本体,所述电机法兰端盖本体包括法兰端盖内环、外环及将两者同轴连接为一体的周向阵列骨架肋条;所述周向阵列骨架肋条的两侧端面上对称设置有阵列声学黑洞组件,其中位于一侧的阵列声学黑洞组件包括沿周向和径向阵列的若干声学黑洞组件,周向的阵列周期与骨架肋条的阵列周期一致。本发明在全频段内均可实现弯曲波振动能量耗散,基于声学黑洞原理的轻质电机法兰端盖具备高效减振降噪性能。

    一种基于声学黑洞减振特性的电机支座结构

    公开(公告)号:CN118381239A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410463933.8

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于声学黑洞减振特性的电机支座结构,包括电机支座底板与竖板,在与电机位置相反方向的电机支座底板上设第一声学黑洞区域,在与电机位置相同方向的电机支座竖板两侧设第二、第三声学黑洞区域,在第一、第二和第三声学黑洞区域侧分别设有阻尼层。声学黑洞上表面为弧形面,沿着平板呈流线型渐缩面,阻尼层附于流线型渐缩面端部。本发明将电机振动传递到支座上的弯曲波能量集中到声学黑洞区域,通过阻尼层实现弯曲波振动能量的耗散,具备宽带高效减振降噪性能,在2000~10000Hz频率范围内均方振速级平均降低8.69dB。该结构在航空航天、汽车制造和船舶领域中对电机振动噪声控制具有广阔的应用前景。

    一种基于阻抗渐变与空腔共振的水下吸声覆盖层

    公开(公告)号:CN117423326A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311342396.3

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于阻抗渐变与空腔共振的水下吸声覆盖层,包括基体材料,以及嵌入在基体材料中的阻抗渐变单元和空腔单元,若干个阻抗渐变单元沿x和y方向呈阵列排布,各排相邻阻抗渐变单元之间间隔布置,空腔单元交错布置在相邻排阻抗渐变单元之间;基体材料和阻抗渐变单元内部采用不同阻抗材料。凭借水下吸声覆盖层的内部耗散和空腔的共振,以及阻抗渐变结构实现进一步的复合吸声,使其能够提高平均吸声系数和平均目标强度,在结构基础上具备宽带高效的水下吸声性能,为水下装备的静音设计提供了更实用的选择。

    一种兼顾隔声、电磁屏蔽的轻质复合结构板

    公开(公告)号:CN118262689A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410344772.0

    申请日:2024-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种兼顾隔声、电磁屏蔽的轻质复合结构板,包括由2×2个亚单元在XY平面按照N×N周期阵列排列构成的结构板;亚单元为一个正方晶格,包括一对上下对称分布的单叶型声学黑洞结构构成的双叶型声学黑洞结构,单叶型声学黑洞结构中部为一个凹弧形的空气区域;在一对单叶型声学黑洞结构之间夹持一层碳纳米管薄膜。本发明复合结构板通过双层中空结构及声学黑洞对于弯曲波激发的声辐射抑制和碳纳米薄膜的高电磁屏蔽,在电磁波X波段具有优良的屏蔽效能,在中低频范围内具有优良的隔声量。

    一种通风降噪除尘的管道复合结构

    公开(公告)号:CN118168084A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410463946.5

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种通风降噪除尘的管道复合结构,包括沿管道内腔倾斜布置的若干个复合结构单元,复合结构单元按照周期性排列组成阵列;复合结构单元为横截面为平行四边型内部带有空腔的壳体结构,在复合结构单元壳体一个侧面开有若干个以周期性排列的圆柱形透孔,与所述透孔相对面单元壳体内敷设有活性炭背衬,单元壳体之间以空气流动区域等距排布。该结构能够使入射声波所携带的声能量被复合结构阻拦,产生高额传递损失,起到降噪效果;复合结构的单元之间具有空气流通区域,克服了传统隔声结构无法通风的问题,活性炭背衬具有除尘作用,该结构在通风窗口及排风管道、通风声屏障设计方面有广泛的应用前景。

    一种基于增强局域耦合的厚度渐变插板型水下吸声超材料

    公开(公告)号:CN117854462A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410081257.8

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明公开一种基于增强局域耦合的厚度渐变插板型水下吸声超材料,包括若干个沿x和y方向上周期性排列的吸声超材料单元;吸声超材料单元包括基体材料,以及嵌入基体材料中的厚度渐变插板结构和背衬;厚度渐变插板结构包括若干自下而上按照顺序排布的厚度渐变的插板,在各插板之间呈阵列分布有等径的周期性圆柱体;各层周期性圆柱体与相邻插板设有间隙。该结构加强了入射声能量的损耗,在20000Hz频率范围内能够显著提升平均吸声系数和回声降低,具备宽带高效的水下吸声性能。本发明在水下装备的声隐身和反探测能力装备中具有广阔的应用前景。

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