【摘 要】
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弹性闭孔发泡材料作为一种具有良好隔声性能的轻质材料在隔声降噪领域中被广泛应用,但由于弹性闭孔发泡材料内部泡孔结构高度复杂,缺乏准确的理论模型对其隔声性能进行预测,其隔声性能在仿真模拟方面的研究也比较少。对这种材料进行仿真,可以节约实验成本,获得性能优越的泡孔结构设计,对于工程应用中隔声问题的解决具有重要意义。本文对弹性闭孔发泡材料的几何建模方法与隔声性能的研究如下:本文采用谐响应分析求出模型表面所
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弹性闭孔发泡材料作为一种具有良好隔声性能的轻质材料在隔声降噪领域中被广泛应用,但由于弹性闭孔发泡材料内部泡孔结构高度复杂,缺乏准确的理论模型对其隔声性能进行预测,其隔声性能在仿真模拟方面的研究也比较少。对这种材料进行仿真,可以节约实验成本,获得性能优越的泡孔结构设计,对于工程应用中隔声问题的解决具有重要意义。本文对弹性闭孔发泡材料的几何建模方法与隔声性能的研究如下:本文采用谐响应分析求出模型表面所有节点的速度参数,再求出表面的振速均方根,利用阻抗匹配方法,得到振动和声学的关系,从而由结构动力学问题转化为声学问题,进而求解出材料表面声阻抗、透射系数等有关声学性能参数。在ANSYS中考虑到粘弹性材料的损耗因子和阻尼都是消耗能量的,两者效果相似,可以凭经验选取适当的阻尼值用以解决非线性问题。通过成熟的制备工艺制备出合适的弹性闭孔发泡材料样品,对其隔声性能和其他物理参数进行实验测试。对比无皮层的弹性发泡材料与有皮层的弹性闭孔发泡材料,两者计权隔声量相差1.4d B,相对误差在5%之内。因此,本文对无皮层的材料建立等效模型,采用RSA算法实现泡孔在基体内部的随机分布,最终建立泡孔随机分布的弹性闭孔发泡材料模型。基于该模型,使用ANSYS仿真软件对闭孔发泡材料的隔声性能进行研究计算,结果表明在50-1000Hz频率范围内曲线较为吻合,实验与仿真计算结果相对误差不到5%,有限元模型的准确性较高,能够用来预测弹性闭孔发泡材料的隔声性能;并且通过模态分析和共振频率计算公式进行验证分析,由于材料的共振作用导致隔声频率曲线在400Hz处产生隔声低谷。通过ANSYS仿真模拟软件建立不同孔隙度、孔径的非交互式执行文件,研究其对隔声性能的影响,结果表明,孔隙度为15%的隔声性能较好,其计权隔声量为26.7d B;并且相同孔隙度的情况下,孔径越小,隔声性能越好。在上述研究基础上探究不同材料参数对材料隔声性能的影响,结果发现泊松比对于材料的隔声性能影响最小;阻尼的大小会影响材料的谐振频率以及谐振频率处的隔声量;材料的杨氏模量对隔声性能的影响最大。
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