声学材料的分类,纤维材料(如玻璃纤维和毛毡)、泡沫和蜂窝状材料(如聚合物泡沫)、以及颗粒材料(由较大颗粒或回收材料制成)。此外,还介绍了一类用于覆盖层和穿孔板的材料,这些材料通常具有特定的穿孔图案和厚度,用于特定声学应用。>>阅读全文
用于预测流体相行为的模型中所使用的“声学”参数数量可以在1到8之间变化(对于各向同性材料而言)。其中三个参数:静态空气流阻、开放孔隙率和动态扭曲的高频限制,可以直接测量,而通过表征技术可以估计其他参数。>>阅读全文
材料科学与声学深度融合,是研发高效吸声材料的关键。本文为初学者提供系统指南,助其掌握多孔材料声学性能知识与研究方法。多孔材料因独特微观结构,被广泛用于声学体吸收器,其与声波作用机制丰富。本文从基础原理入手,探讨声波在多孔介质中的传播规律,以及关键参数的测量技术,尤其强调 500Hz 至 2048Hz 语音频段吸声材料对声学环境的重要性。>>阅读全文
静态气流阻抗,通常简称为阻抗,是描述多孔材料声学行为的两个最为人知的参数之一,另一个是开放孔隙度。>>阅读全文
流阻率的测量对多孔材料的声学性能评估、材料设计优化以及工程应用具有极为重要的意义。>>阅读更多
吸声尖劈声学应用领域扮演着重要的角色,他们可以减少回响和混响、控制声音扩散,从而改善声学环境并提高声音品质。合理使用吸声尖劈可以显著提升声音的表现力和听众的听觉体验。>>阅读更多
Wilson’s model(威尔逊模型)通常指的是用于描述和预测多相流体或颗粒系统中相行为的理论模型。Wilson模型常用于计算混合物的活度系数,帮助预测液体混合物在不同条件下的行为。>>阅读全文
在大量对孔隙率接近 1.00 的纤维材料进行的测量中,Delany 和 Bazley [DB70] 提出了这类材料的复波数 k(在 [DB70] 中为 γ/j )和特征阻抗 Zc 的经验表达式。>>阅读全文
在 2016 年至 2019 年期间,Horoshenkov 及其同事为具有接近对数正态分布的孔隙大小的材料开发了一个包含 3 个参数的模型。这三个参数分别是:开放孔隙率 ϕ,中位孔径 s¯以及孔径标准差 σs,这三个可测参数直接与均匀多孔结构的形态相关。>>阅读全文
Johnson-Champoux-Allard模型基于Johnson、Koplik和Dashen的研究,用于描述多孔介质内的粘滞惯性耗散效应。而Champoux和Allard的工作则用于描述热耗散效应。>>阅读全文