[发明专利]一种基于声学黑洞效应的圆柱壳减振结构有效

专利信息
申请号: 202111486905.0 申请日: 2021-12-07
公开(公告)号: CN114183489B 公开(公告)日: 2022-12-16
发明(设计)人: 高南沙;罗栋栋;邓杰 申请(专利权)人: 西北工业大学
主分类号: F16F1/36 分类号: F16F1/36;F16F1/373
代理公司: 西安通大专利代理有限责任公司 61200 代理人: 姚咏华
地址: 710072 陕西*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 声学 黑洞 效应 圆柱 壳减振 结构
【说明书】:

发明公开一种基于声学黑洞效应的圆柱壳减振结构,包括圆柱壳壳体,多个连接在圆柱壳壳体内壁上的环形加强筋,多个连接在所述圆柱壳壳体内壁且位于加强筋之间的声学黑洞构件,多个连接在声学黑洞构件下表面的阻尼层;声学黑洞构件上表面为弧形面、下表面为台状凸起,且沿台状凸起两侧为呈流线型渐缩面,台状凸起平贴于圆柱壳壳体内壁,阻尼层附在流线型渐缩面两端部。将圆柱壳外壳上的弯曲波能量集中到声学黑洞构件上,并利用附着在声学黑洞构件表面的阻尼层实现对弯曲波振动能量的吸收与耗散,无需对圆柱壳结构进行去除、挖空操作,在不破坏主结构的强度与刚度的同时,达到较好地减振降噪的目的。

技术领域

本发明涉及结构减振降噪与声振技术领域,特别是涉及一种基于声学黑洞效应的圆柱壳减振结构。

背景技术

在航空、航天、航海和民用交通等领域,薄壁构件以其轻量化、强度高等特点得到大量应用,但随之带来了振动加剧和噪声污染等有害问题。近年来,在力学领域提出的声学黑洞结构不仅具有轻量化特征,还有高阻尼、高频散、低辐射效率和能量聚集等特性,在振动噪声控制、声波调控和高效能量回收等领域展示了极大的应用潜力。

声学黑洞概念可以类比天体物理学中的黑洞概念。天体物理学中黑洞是指一个密度无限大、时空曲率无限高、体积无限小,热量无限大的奇点,可以吞噬邻近宇宙区域的所有光线和任何物质。声学黑洞的概念可以与之类比,声学黑洞效应通过对梁或薄板结构厚度进行幂律剪裁或者对材料特性进行梯度修改的方式,使弯曲波的相速度和群速度逐渐减小以至于趋近于零,从而实现弯曲波在末端产生弯曲波聚集效应,形成高能量密度区域。

现今对于声学黑洞的研究主要包括一维和二维结构,声学黑洞作为一种单相材料,仅依赖于结构厚度剪裁的剪裁,理想声学黑洞结构其厚度变化规律服从幂率分布h(x)=εxm(其中ε为剖面斜率,m为黑洞阶次)理想情况下,声学黑洞结构厚度沿着x减小的方向剪裁至零。通过在声学黑洞尖端处附加阻尼材料,可以达到很好地能量吸收与减振降噪效果。

但是,现今对于一维与二维声学黑洞结构,都需要对原有工程结构进行剪裁,例如进行去除、挖空操作,这增加了工程结构的加工操作复杂度,同时削弱了主结构的厚度,会大大降低原有工程结构的刚度和强度,严重影响了工程结构的性能,阻碍了声学黑洞的应用与推广。

因此,在圆柱壳结构减振抑制过程中,设计一种不破坏原有结构几何特征和强度的基于声学黑洞效应的圆柱壳减振装置是非常重要的。

发明内容

为解决现有技术中存在的上述缺陷,本发明的目的在于提供一种基于声学黑洞效应的圆柱壳减振结构,通过在圆柱壳内壁附加声学黑洞构件,在不破坏主结构的强度与刚度的同时,达到较好地减振降噪的目的。

本发明是通过下述技术方案来实现的。

一种基于声学黑洞效应的圆柱壳减振结构,包括圆柱壳壳体,多个连接在所述圆柱壳壳体内壁上的环形加强筋,多个连接在所述圆柱壳壳体内壁且位于加强筋之间的声学黑洞构件,多个连接在声学黑洞构件下表面的阻尼层;

所述声学黑洞构件上表面为弧形面、下表面为台状凸起,且沿台状凸起两侧为呈流线型渐缩面,台状凸起平贴于圆柱壳壳体内壁,阻尼层附在流线型渐缩面两端部。

作为优选,多个所述声学黑洞构件刚性连接于所述圆柱壳壳体内壁上;

多个所述声学黑洞构件环形对称分布在所述圆柱壳壳体内壁上。

作为优选,相邻的声学黑洞构件分布于两道加强筋之间互不接触。

作为优选,声学黑洞构件包括中间均匀区域、第一声学黑洞区域和第二声学黑洞区域,中间均匀区域为台状凸起位置,第一声学黑洞区域和第二声学黑洞区域为台状凸起两侧的流线型渐缩面位置,阻尼层分别粘贴在第一声学黑洞区域和第二声学黑洞区域。

作为优选,沿声学黑洞构件的上表面到下表面切向轴线的径向距离H为:

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