已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Fibonacci‐Array Inspired Modular Acoustic Metamaterials for Tunable Low‐Frequency Absorption

斐波纳契数 超材料 模块化设计 吸收(声学) 声学 计算机科学 材料科学 物理 光电子学 数学 组合数学 操作系统
作者
Zichao Guo,Zhendong Li,Kexin Zeng,Jie Ye,Xinying Lü,Ziping Lei,Zhonggang Wang
出处
期刊:Advanced materials and technologies [Wiley]
标识
DOI:10.1002/admt.202400934
摘要

Abstract A customized metamaterial tailored for a specific functionality holds significant appeal in practical applications, yet its alteration after the structure is established can be challenging. A novel design for Fibonacci‐array inspired acoustic metamaterials is introduced, which are constructed using metamaterial bricks with unique physical mechanisms. This design aims to achieve multifunctional low‐frequency sound absorption. The Fibonacci sequence arrangement flexibly modulates the coupling between metamaterial bricks, thereby improving energy‐dissipating efficiency. Additionally, the strategic alignment enhances the wave‐absorbing properties of the metamaterial, allowing it to demonstrate remarkable absorption effects across targeted frequency bands. By controlling the resonance effect of metamaterial bricks in intensive and sparse modes, the proposed design exhibited frequency‐selective performance, resulting in three absorption peaks at 323, 687, and 1113 Hz, respectively, across low‐ to high‐frequency ranges. Furthermore, the broadband absorption performance, characterized by strong coupling strength, enables continuous sound absorption over a low‐frequency band from 290 to 440 Hz. This is supported by theoretical analysis, numerical simulations, and experimental results, showcasing the flexible modulation of the propagation characteristics of sound waves. Overall, this functionally actuated design dramatically enhances the tunability of the metamaterials and offers a promising avenue for multifunctional application in noise‐control engineering.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
ss发布了新的文献求助10
1秒前
3秒前
Chloeee发布了新的文献求助10
4秒前
超帅锦程发布了新的文献求助10
4秒前
爱科研的龙完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
闪闪的炳发布了新的文献求助10
5秒前
隐形静芙完成签到 ,获得积分10
5秒前
恒恒666完成签到 ,获得积分10
6秒前
7秒前
10秒前
郑总完成签到 ,获得积分10
10秒前
uouuo完成签到 ,获得积分10
12秒前
超帅慕晴完成签到,获得积分10
12秒前
少女徐必成完成签到 ,获得积分10
13秒前
小包几完成签到,获得积分20
16秒前
16秒前
HH完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
嘻嘻嘻嗨学习完成签到,获得积分10
17秒前
燕鹏完成签到,获得积分10
18秒前
科研通AI2S应助闪闪的炳采纳,获得10
18秒前
魁梧的鸿煊完成签到 ,获得积分10
18秒前
燕鹏发布了新的文献求助10
21秒前
m1nt完成签到,获得积分10
22秒前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
斯文败类应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
方越完成签到,获得积分10
25秒前
28秒前
29秒前
Atlantis完成签到 ,获得积分10
30秒前
31秒前
634301059完成签到 ,获得积分10
31秒前
大模型应助TT若曦采纳,获得10
32秒前
cocolu应助Chloeee采纳,获得10
34秒前
novia发布了新的文献求助10
34秒前
科研通AI2S应助AN2022采纳,获得10
34秒前
忘皆空发布了新的文献求助10
36秒前
高分求助中
Solution Manual for Strategic Compensation A Human Resource Management Approach 1200
Natural History of Mantodea 螳螂的自然史 1000
Glucuronolactone Market Outlook Report: Industry Size, Competition, Trends and Growth Opportunities by Region, YoY Forecasts from 2024 to 2031 800
A Photographic Guide to Mantis of China 常见螳螂野外识别手册 800
Autoregulatory progressive resistance exercise: linear versus a velocity-based flexible model 500
The analysis and solution of partial differential equations 400
Spatial Political Economy: Uneven Development and the Production of Nature in Chile 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3335190
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2964429
关于积分的说明 8613634
捐赠科研通 2643272
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1447277
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 670587
邀请新用户注册赠送积分活动 658948