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公开(公告)号:CN108344803A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810144163.5
申请日:2018-02-12
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明涉及一种利用COMSOL和谐振腔模型进行低频噪音处理的研究方法,步骤一、制作不同规格的谐振腔模型;步骤二、将第一检测组分别放入B&K型4206阻抗管进行隔声量测试,将第二检测组分别放入B&K型4206阻抗管进行隔声量测试;步骤三、利用COMSOL软件进行谐振腔吸声的理论模拟,直至COMSOL软件拟合的理论数据与步骤二的实验数据基本一致;步骤四、利用COMSOL软件,继续采用控制变量法进行谐振腔吸声的拓展模拟,并最终确定膜厚、直径对吸声效果的影响曲线。这种可调参数的薄膜型谐振腔,通过改变模型的尺寸和弹性膜的厚度来调节峰值的吸收频率和吸收系数,结合COMSOL软件进行理论模拟,将以最小的空间、材料和最低的成本实现特定频率的特异性吸收。
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公开(公告)号:CN108363872B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201810144161.6
申请日:2018-02-12
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/20 , G01H17/00 , G06F119/10
Abstract: 本发明涉及一种利用超吸声器进行低频噪音环境治理的方法,步骤一、测量低频噪音源的噪音频率;步骤二、根据低频噪音源的罩体与低频噪音源的空间距离确定超吸声器的高度;步骤三、制作不同规格的超吸声器模型;步骤四、将第一、二检测组分别放入B&K型4206阻抗管进行隔声量测试;步骤五、利用COMSOL软件进行谐振腔吸声的理论模拟,直至COMSOL软件拟合的理论数据与步骤四的实验数据基本一致;步骤六、利用COMSOL软件,继续采用控制变量法进行谐振腔吸声的拓展模拟,并最终确定膜厚、直径;步骤七:制作若干个超吸声器,再将超吸声器的底部固定在低频噪音源的罩体内壁上。以最小的空间、材料和最低的成本实现特定频率的特异性吸收。
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公开(公告)号:CN108344803B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201810144163.5
申请日:2018-02-12
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明涉及一种利用COMSOL和谐振腔模型进行低频噪音处理的研究方法,步骤一、制作不同规格的谐振腔模型;步骤二、将第一检测组分别放入B&K型4206阻抗管进行隔声量测试,将第二检测组分别放入B&K型4206阻抗管进行隔声量测试;步骤三、利用COMSOL软件进行谐振腔吸声的理论模拟,直至COMSOL软件拟合的理论数据与步骤二的实验数据基本一致;步骤四、利用COMSOL软件,继续采用控制变量法进行谐振腔吸声的拓展模拟,并最终确定膜厚、直径对吸声效果的影响曲线。这种可调参数的薄膜型谐振腔,通过改变模型的尺寸和弹性膜的厚度来调节峰值的吸收频率和吸收系数,结合COMSOL软件进行理论模拟,将以最小的空间、材料和最低的成本实现特定频率的特异性吸收。
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公开(公告)号:CN110231521B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN201910062378.7
申请日:2019-01-23
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明的目的是提供一种元器件温度特性测试装置,其特征在于:包括一个容纳温控器、加热器电源和继电器的箱体。以及金属加热台、温度传感器、加热器、尼龙固定座和隔热垫。该装置可以使金属加热台的温度恒定于设定温度附近。当温度恒定一定时间(一分钟左右)时,可以确保金属加热台内部的温度场将近似为均匀温度场。同时避免了搅拌器与待测元器件之间的触碰以及器件长时间在水中浸泡导致的问题。
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公开(公告)号:CN110231521A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910062378.7
申请日:2019-01-23
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明的目的是提供一种元器件温度特性测试装置,其特征在于:包括一个容纳温控器、加热器电源和继电器的箱体。以及金属加热台、温度传感器、加热器、尼龙固定座和隔热垫。该装置可以使金属加热台的温度恒定于设定温度附近。当温度恒定一定时间(一分钟左右)时,可以确保金属加热台内部的温度场将近似为均匀温度场。同时避免了搅拌器与待测元器件之间的触碰以及器件长时间在水中浸泡导致的问题。
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公开(公告)号:CN108363872A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810144161.6
申请日:2018-02-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种利用超吸声器进行低频噪音环境治理的方法,步骤一、测量低频噪音源的噪音频率;步骤二、根据低频噪音源的罩体与低频噪音源的空间距离确定超吸声器的高度;步骤三、制作不同规格的超吸声器模型;步骤四、将第一、二检测组分别放入B&K型4206阻抗管进行隔声量测试;步骤五、利用COMSOL软件进行谐振腔吸声的理论模拟,直至COMSOL软件拟合的理论数据与步骤四的实验数据基本一致;步骤六、利用COMSOL软件,继续采用控制变量法进行谐振腔吸声的拓展模拟,并最终确定膜厚、直径;步骤七:制作若干个超吸声器,再将超吸声器的底部固定在低频噪音源的罩体内壁上。以最小的空间、材料和最低的成本实现特定频率的特异性吸收。
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公开(公告)号:CN209707614U
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201920111530.1
申请日:2019-01-23
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本实用新型的目的是提供一种元器件件温度特性测试装置,其特征在于:包括一个容纳温控器、加热器电源和继电器的箱体。以及金属加热台、温度传感器、加热器、尼龙固定座和隔热垫。该装置可以使金属加热台的温度恒定于设定温度附近。当温度恒定一定时间(一分钟左右)时,可以确保金属加热台内部的温度场将近似为均匀温度场。同时避免了搅拌器与待测元器件之间的触碰以及器件长时间在水中浸泡导致的问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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