Comsol 水下周期弹性结构中的声传播损失

Comsol 水下周期弹性结构中的声传播损失的图1
Comsol 水下周期弹性结构中的声传播损失的图2
周期弹性桁架结构是一种具有重复单元结构的桁架系统,它在声传播中也会存在一定的损失。声传播损失在周期弹性桁架结构中主要受以下几个因素的影响:
1. 材料的内部耗散:周期弹性桁架结构中使用的材料具有一定的内部耗散机制,例如材料的内摩擦和粘滞阻尼。这些内部耗散机制会将声波传播过程中的能量转化为热能,导致声传播损失。 2. 结构的不完美性: 实际制造的周期弹性桁架结构可能存在制造误差、几何不规则性或材料非均匀性等不完美性。 这些不完美性会引起声波的散射和反射,导致能量损失。 3. 材料的吸声性能:周期弹性桁架结构中使用的材料可能具有吸声特性,即能够吸收入射声波的能量。这种吸声特性会导致声波在结构中传播时发生能量损失。 4. 结构界面的耦合损失: 周期弹性桁架结构中,不同部分之间的界面会引起能量的耦合损失。 例如,桁架节点处的连接和接触会导致能量的传递损失。 5. 散射和反射: 周期弹性桁架结构中的几何不规则性和各种连接会导致声波的散射和反射。 这些散射和反射会使声波在结构中传播时发生能量损失。
以上因素共同作用,会导致周期弹性桁架结构中声传播损失的增加。 在设计和优化结构时,可以采取一些措施来减少声传播损失,如选择合适的材料、优化结构的几何形状和连接方式,以及采用吸声材料等。 这样可以提高结构的声学性能并降低声传播损失。
Comsol 水下周期弹性结构中的声传播损失的图3
一、搭建模型
Comsol 水下周期弹性结构中的声传播损失的图4
单胞结构
Comsol 水下周期弹性结构中的声传播损失的图5
仿真模型
二、网格划分
Comsol 水下周期弹性结构中的声传播损失的图6
三、边界条件
Comsol 水下周期弹性结构中的声传播损失的图7
四、求解器频率范围:range(100,10,5000)Hz
Comsol 水下周期弹性结构中的声传播损失的图8
Comsol 水下周期弹性结构中的声传播损失的图9
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传递损失曲线
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Comsol 水下周期弹性结构中的声传播损失的图12
Comsol 水下周期弹性结构中的声传播损失的图13
Comsol 水下周期弹性结构中的声传播损失的图14
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