3D 프린트 메타 물질이 소음 감소에 혁명을 일으킬 수있는 방법

3D 프린트 메타 물질이 소음 감소에 혁명을 일으킬 수있는 방법

초록 및 1 소개

2 단위 셀 설계 및 분석

3 단위 셀 실험 및 수치 적 특성

4 무지개 Am Labyrinthine 패널

4.1 패널 설계 및 제조

4.2 AM 패널의 FE 모델

4.3 AM 패널 특성화

4.4 AM 패널 흡수 흡수 결과

5 LABYRINTHINE SOUDS 흡수 패널 솔루션의 5 수치 평가

5.1 후원 구멍이있는 마크로셀

5.2 결과

결론, 인정 및 참고 문헌

부록 i

결론

이 작업에서, 우리는 미로 메타 물질을 사용하여 레인보우 기반 디자인을 이용하는 소음 감쇠에 대한 새로운 접근법을위한 실험적 개념 증명을 제공하고 패널에서 균질성이 우수한 균질성을 보장하는 준 기간 배열에서 다양한 두께와 측면 크기의 UC를 결합합니다. 응답. 우리는 UC의 수치 설계 및 모델링에서 임피던스 튜브의 특성화, 패널을 구성하는 마크로셀의 설계, 선택적 레이저 소결을 사용한 실현에 이르기까지 전체 설계 및 검증 절차를 설명했습니다. 이어서, 최종 구조는 소규모 잔향 챔버에서 실험적으로 특성화되어 1kHz 중심으로 표적화 된 저주파 범위에 대한 이상적인 흡수에 가깝게 나타나서 접근을 검증한다. 마지막으로, 상세한 FE 시뮬레이션을 통해 폼 충전 및 폼 백킹 캐비티를 추가하여 패널에 대한 가능한 개선/수정을 평가할 수있었습니다. 제안 된 프로토 타입은 추가로 개발 될 수 있으며 모듈 식 설계 덕분에 다양한 응용 분야 (예 : 실내 음향, 자동차 부품 또는 일반적으로 항공학에 사용될 수 있습니다. 이 접근법은 문헌에서 제안 된 다른 메타 물질 기반 솔루션과 함께 소음 제어에서 전통적인 흡수 흡수 재료를 사용하기위한 대안 (또는 보완적인) 경로에 기여합니다. 제안 된 솔루션은 패널의 두께가 감소하고 설계에 사용 된 미로 메타 물질의 하위 파장 특성에서 나오는 필요한 부품의 비교적 작은 밀도로 인해 특히 매력적일 수 있습니다.

감사의 말

FN, VHK, LB, EM, DP, MZ, ASG, LS, FB Alta Scuola Politecnica 프로젝트“Metamapp”에 감사드립니다. FN, ASG, NMP 및 FB는 EU H2020 FET Open“Boheme”Grant No. 863179에 의해 지원됩니다.

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부록 i

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저자 :

(1) F. Nistri, Turin, Turin, 이탈리아의 폴리 테크닉 및 이탈리아 밀라노의 폴리 테크닉 응용 과학 기술 부;

(2) VH Kamrul, 이탈리아 밀라노의 폴리 테크닉;

(3) L. Bettini, 이탈리아 밀라노의 폴리 테크닉;

(4) E. Musso, 이탈리아 밀라노의 폴리 테크닉;

(5) D. Piciuco, 이탈리아 밀라노의 폴리 테크닉;

(6) M. Zemello, 이탈리아 밀라노의 폴리 테크닉;

(7) 이탈리아 토리노, 토리노의 폴리 테크닉 응용 과학 기술 부서 글리오 히 (Gliozzi);

(8) Ao Krushynska, 네덜란드 그로 닝겐 그로 닝겐 대학교 과학 및 공학부;

(9) NM Pugno, Bioinspired, Bionic, Nano, Meta Materials & Mechanic, Trento University, Trento, Italy 및 School of Engineering and Materials Science, 런던 런던 대학교;

(10) L. Sangiuliano, Phononic Vibes Srl, Milano, Italy;

(11) L. Shtrepi, 에너지 부서 “갈릴레오 페라리스”, 이탈리아 토리노 토리노의 폴리 테크닉;

(12) F. Bosia, 이탈리아 토리노, Politecnico di Torino의 응용 과학 기술 부서 및 해당 저자 ([email protected]).

출처 참조

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