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No2Noise名师讲堂:现代工业中多孔声学包建模、制造与应用丨多孔材料介绍

No2Noise名师讲堂:现代工业中多孔声学包建模、制造与应用丨多孔材料介绍 两江科技评论
2021-03-08
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导读:法国MATELYS实验室Luc Jaouen、Fabien Chevillotte的授课视频。


NO2NOISE(轻量化、静音,多功能复合结构的创新培训网络)是由欧盟的“地平线2020”研究与创新计划和“玛丽•斯科罗多夫斯卡•居里”奖学金计划领导下的欧洲工业博士学位网络。NO2NOISE旨在为具有多孔弹性的多功能复合材料开发高效的高保真多学科设计优化(MDO)方案。研究方向包括开发多尺度模型以获得与复合结构段耦合的随机多孔弹性材料的全面描述与表征;了解声波与此类复杂材料的相互作用;开发可靠的工具,为多功能复合结构提供近乎最佳的设计,这些结构将轻质性能与出色的隔音和隔振性能相结合。

No2Noise网络平台组织了Modelling, manufacturing and application of porous sound packages intoday's industry”系列课程,本期分享普信®声学院(比翱声学)两位国际工程专家,法国Matelys实验室的Luc JAOUEN和Fabien CHEVILLOTTE(材料声学研究领域的两位实战工程专家)在讲坛上的关于多孔材料的授课视频:Introduction to porous materials - Part 12



Introduction to porous materials I
- Dr.Luc JAOUEN,Matelys (France)
多孔材料简介第1部分纲要
-       流体中的压缩平面波
-       自由空气中传播问题的求解
-       求解窄管中的传播
-       具有刚性骨架的多孔材料中传播问题的求解
-       窄管中的粘惯性耗散
-       声音传播的通用描述
-       等效流体的通用描述
-       等效流体的粘热模拟
-       Johnson-Champoux-AllardJCA)模型
-       Johnson-Champoux Allard-LafargeJCAL)模型
-       Johnson Champoux Allard Pride拉法基(JCAPL)模型
-       六参数简介(JCAL模型)
-       三种样品形态的参数
-       固体中的压缩和横波
-       比翱理论数学表达式
-       比翱理论的4个公式实例
-       材料样品的吸收

Introduction to porous materials II
- Ing.Fabien CHEVILLOTTE,Matelys (France)
多孔材料简介第2部分纲要
多孔介质模型
-       多孔材料概论
-       声能耗散
-       等效流体
-       粘热耗散模型
-       宏观参数(开孔孔隙率、静态流阻率、曲折度、特征长度
-       渐近区域:热耗散
-       吸声材料示例
-       材料类型
 
吸声与隔声
-       材料和策略不同
-       多孔玻璃棉与石膏板
-       单壁隔墙-斜入射
-       单壁+多孔介质
-       单隔墙隔声损失
-       单壁分区-漫反射场
-       单壁隔墙-添加多孔材料的效果
-       双层隔墙
-       渐近区域:热耗散
 
薄多孔介质
-       微穿孔板的线性行为模拟
-       阻抗模型示例
-       多孔板的多孔介质模型
-       机织和无纺布
-       吸声控制
-       穿孔网的效果
-       筛网对背衬材料的影响
 
泡沫微观结构的影响
-       直接法:显微尺度
-       混合法
-       典型晶胞的选择
-       单数额定值的选择
-       喉道大小的影响-正入射角
-       喉道尺寸的影响-宏观参数
-       喉部大小的影响
-       孔径影响-正入射角
-       孔径效应-宏观参数
-       多参数分析-漫射场
-       特定喉道尺寸的多参数分析
-       参数研究综合
 
非均质多孔介质
-       双重孔隙介质
-       复合模型
-       固体包裹体
-       声波晶体
-       内谐振腔
-       内谐振腔的设计
-       双层隔墙中的嵌入式谐振器


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