亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Broadband Sound Absorption and High Damage Resistance in a Turtle Shell‐Inspired Multifunctional Lattice: Neural Network‐Driven Design and Optimization

材料科学 声学 宽带 吸收(声学) 计算机科学 复合材料 电信 物理
作者
Jianbin Feng,Jing Qiao,Qishan Xu,Yingdan Wu,Guangyu Zhang,Longqiu Li
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:20 (42): e2403254-e2403254 被引量:13
标识
DOI:10.1002/smll.202403254
摘要

Abstract Incorporating acoustic and mechanical properties into a single multifunctional structure has attracted considerable attention in engineering. However, effectively integrating these sound absorption properties and damage resistance to achieve multifunctional structural designs remains a great challenge due to imperfect design methods. In this study, the inherent mechanical properties of turtle shells by introducing dissipative pores are leveraged to present a lattice structure that possesses both excellent sound‐absorbing and high damage‐resistant characteristics. To achieve acoustic optimization design, a universal high‐fidelity neural network correction model is proposed to address the impedance calculation challenge in complex structures. Building upon this foundation, a multi‐cell combination design enables to achieve high absorption through optimization with a low thickness of 50 mm, resulting in average sound absorption coefficients reaching 0.88 and 0.93 within the frequency ranges of 300–600 Hz and 500–1000 Hz, respectively. It is also found that the optimized structures exhibit exceptional damage resistance under varying relative densities via the coupling effect of the shell thickness on the acoustic and mechanical properties. Overall, this work introduces a novel paradigm for designing intricate multifunctional structures with acoustic and mechanical properties while providing valuable inspiration for future research on multifunctional structure design.
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
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
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
9秒前
虾鱼关注了科研通微信公众号
19秒前
Claudia发布了新的文献求助30
20秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
26秒前
26秒前
28秒前
34秒前
虾鱼发布了新的文献求助10
35秒前
陶醉的安寒应助何88888888采纳,获得10
38秒前
小蘑菇应助Remon采纳,获得10
52秒前
58秒前
djdh完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
丘比特应助tdtk采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
tdtk发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
我是老大应助Charles采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
Dryang完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
gfasdjsjdsjd发布了新的文献求助10
1分钟前
Charles完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
英俊的铭应助Jasmine采纳,获得10
1分钟前
2分钟前
Charles发布了新的文献求助10
2分钟前
糖醋里脊发布了新的文献求助50
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
等待的剑身完成签到,获得积分10
2分钟前
smm发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
学术蟑螂发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
天天快乐应助tdtk采纳,获得10
3分钟前
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
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Principles of town planning : translating concepts to applications 500
Wearable Exoskeleton Systems, 2nd Edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6058517
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7891170
关于积分的说明 16296886
捐赠科研通 5203303
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2783887
邀请新用户注册赠送积分活动 1766522
关于科研通互助平台的介绍 1647099