Perfect low-frequency sound absorption of rough neck embedded Helmholtz resonators

亥姆霍兹谐振器 亥姆霍兹自由能 声学 谐振器 吸收(声学) 超材料 材料科学 消散 次声 物理 光学 量子力学 热力学
作者
Lei Zhang,Fengxian Xin
出处
期刊:Journal of the Acoustical Society of America [Acoustical Society of America]
卷期号:151 (2): 1191-1199 被引量:22
标识
DOI:10.1121/10.0009529
摘要

In this paper, an acoustic metamaterial, composed of rough neck embedded Helmholtz resonators, is proposed to achieve perfect sound absorption in the low-frequency range. The wall shape of the embedded neck in Helmholtz resonators can be adjusted to improve the low-frequency sound absorption performance of acoustic metamaterials. As a concern, a full-rough neck embedded Helmholtz resonator (FR-NEHR) is designed, which achieves perfect sound absorption (α>0.999) with a deep subwavelength thickness ( λ/44) at 150 Hz. A theoretical model is developed to predict the performance of the FR-NEHR, which is validated against the experimental measurement and numerical simulation. The results show that for the rough embedded neck, when the axial and circumferential roughness of the neck exist, the sound energy dissipation increases not only in the neck but also in the air cavity. As a result, the acoustic absorption peak value of the FR-NEHR increases 20.2%, and the peak position shifts 20.2% to a lower frequency. This work extends Maa's 50-year-old sound absorption theory from smooth channels to full-rough channels, further developing the traditional channel sound absorption theory. It provides useful guidance for the structural design of broadband low-frequency sound-absorbing metamaterials.
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
一川烟叶完成签到,获得积分10
刚刚
崔宁宁完成签到 ,获得积分10
刚刚
zy完成签到 ,获得积分10
刚刚
zq1992nl发布了新的文献求助10
1秒前
三三四完成签到,获得积分10
1秒前
ethan2801完成签到,获得积分10
2秒前
试验顺利发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
junyang完成签到,获得积分10
4秒前
沉默哈密瓜完成签到 ,获得积分10
4秒前
5秒前
Mess完成签到,获得积分10
5秒前
完美世界应助灯灯灯灯采纳,获得10
5秒前
orixero应助晨霭微凉采纳,获得10
5秒前
Zhang完成签到,获得积分10
5秒前
xueshuniuniu发布了新的文献求助10
6秒前
鲤鱼会赢完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
CDY完成签到,获得积分10
7秒前
充电宝应助Arthur采纳,获得10
8秒前
淡定的弘发布了新的文献求助10
8秒前
科研渣渣完成签到,获得积分10
8秒前
荆轲刺秦王完成签到 ,获得积分10
8秒前
侯元正完成签到,获得积分10
9秒前
彼岸@发布了新的文献求助10
9秒前
试验顺利完成签到,获得积分10
9秒前
直率安双完成签到,获得积分10
10秒前
ENIX完成签到 ,获得积分10
10秒前
斯文败类应助开心网络采纳,获得10
10秒前
大模型应助乐观采纳,获得10
10秒前
11秒前
小平应助ikun采纳,获得10
11秒前
一切顺利发布了新的文献求助10
11秒前
孤独听雨的猫完成签到 ,获得积分10
12秒前
勇敢虎虎完成签到,获得积分10
12秒前
wang完成签到,获得积分10
13秒前
wfy1227完成签到,获得积分10
13秒前
科研通AI2S应助杨丙鑫采纳,获得10
13秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
Effect of reactor temperature on FCC yield 2000
Introduction to Spectroscopic Ellipsometry of Thin Film Materials Instrumentation, Data Analysis, and Applications 1200
How Maoism Was Made: Reconstructing China, 1949-1965 800
Medical technology industry in China 600
中国内窥镜润滑剂行业市场占有率及投资前景预测分析报告 500
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 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3311581
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2944368
关于积分的说明 8518562
捐赠科研通 2619731
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1432529
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 664684
邀请新用户注册赠送积分活动 649949