Sound Transmission Loss of Acoustic Metamaterial with Lightweight Frame and Hard Membrane-Like Material

超材料 声学 共振(粒子物理) 材料科学 帧(网络) 有限元法 声音传输等级 次声 振动 传输损耗 结构工程 物理 计算机科学 工程类 光电子学 电信 粒子物理学
作者
Xu-Hao Yang,Yingzi Kang,Xinxing Xie,Qu Zhang,Wen‐Bin Shangguan
出处
期刊:SAE technical paper series
标识
DOI:10.4271/2023-01-1057
摘要

<div class="section abstract"><div class="htmlview paragraph">To reduce the noise in the frequency range of 100Hz~1000Hz, a metamaterial structure composed of lightweight frame, hard membrane-like material and added mass is proposed in this paper. The advantage of this structure is that it is lightweight and the membrane-like material does not need to be stressed in advance. Finite element method (FEM) and experiment are used to investigate the sound transmission loss (STL) performance of the metamaterial structure. The results show that the peak STL is caused by the local resonance of the added mass and the membrane-like material. The valley versus frequency results from the resonance frequencies of metamaterial structure, and it is divided into three resonance frequencies: resonance frequencies from added mass, membrane-like material and frame. Frame resonance will influence vibration of membrane-like material, if the frequency of frame resonance is close to the frequency at peak STL, the frequency at peak STL will be changed and the amplitude of STL at the peak will be lowered. The effects of the elastic modulus, density and width of the frame on the STL are discussed. The result shows that the STL is sensitive to frame width, and it is concluded that the effect of frame resonance on STL can be decreased by reducing the frame width, and STL is greater than 20 dB in the range of 400Hz-900Hz.</div></div>
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
桐桐应助海绵君采纳,获得10
刚刚
刻苦松鼠完成签到,获得积分10
刚刚
临冬城主完成签到 ,获得积分10
1秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
打打应助甜蜜乐松采纳,获得10
2秒前
自由的蒜苗完成签到,获得积分10
2秒前
Skywalker发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
时间煮雨我煮鱼完成签到,获得积分10
3秒前
XIAONAN完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
3秒前
zmy完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
leaf完成签到,获得积分10
4秒前
Owen应助DDDD采纳,获得10
6秒前
6秒前
科研通AI6应助黄黄采纳,获得10
6秒前
年轻的老人完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
马小法医完成签到,获得积分10
7秒前
leaf发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
8秒前
紧张的不二完成签到,获得积分10
8秒前
无情的冬发布了新的文献求助10
9秒前
HZHZHZ发布了新的文献求助10
9秒前
sincerity发布了新的文献求助10
9秒前
科研小白发布了新的文献求助10
9秒前
小柚子完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
海绵君完成签到,获得积分10
11秒前
杨行肖完成签到,获得积分10
12秒前
ahaaa发布了新的文献求助10
13秒前
国服柳如烟完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
科目三应助听风采纳,获得10
16秒前
16秒前
研友_Zeg4xL发布了新的文献求助10
17秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Mechanics of Solids with Applications to Thin Bodies 5000
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 2000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 临床微生物学程序手册,多卷,第5版 2000
人脑智能与人工智能 1000
King Tyrant 720
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5599199
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4684778
关于积分的说明 14836201
捐赠科研通 4666927
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2537815
邀请新用户注册赠送积分活动 1505241
关于科研通互助平台的介绍 1470764