[发明专利]一维理想声学黑洞楔形块的制作方法有效

专利信息
申请号: 201910618062.1 申请日: 2019-07-10
公开(公告)号: CN110369952B 公开(公告)日: 2021-03-30
发明(设计)人: 李振华;李鑫生;管柯君;李振宇 申请(专利权)人: 上海理工大学
主分类号: B23P15/00 分类号: B23P15/00;G10K11/16
代理公司: 上海天协和诚知识产权代理事务所 31216 代理人: 沈国良
地址: 200093 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 理想 声学 黑洞 楔形 制作方法
【说明书】:

发明公开了一种一维理想声学黑洞楔形块的制作方法,本方法制作内腔截面为矩形且顶面开口的壳体以及垫块,垫块由第一和第二矩形块构成,第二矩形块顶面为弧形面且弧形面底边与第一矩形块顶面齐平,弧形面满足弧形曲线方程;将垫块置于壳体内腔,第二矩形块顶面弧形面的顶边与壳体顶面齐平,垫块顶面与壳体顶面之间形成空腔;将理想声学黑洞结构材料熔融成液态后浇注于该空腔,采用压铸机压制于壳体顶面,保温一段时间后待理想声学黑洞结构材料降温成型,形成长条楔形块;将长条楔形块从空腔内取出,得到一维理想声学黑洞楔形块。本方法避免一维声学黑洞结构在加工过程中发生尖端截断,满足楔形结构表面要求,确保声学黑洞结构的能量聚集效应。

技术领域

本发明涉及一种一维理想声学黑洞楔形块的制作方法。

背景技术

声学黑洞效应是利用薄壁结构几何参数或者材料特性参数的梯度变化,使波在结构中的传播速度逐渐减小,理想情况下波速减小至零从而不发生反射的现象。实现声学黑洞效应的主要方法是将薄板加工成楔形结构,薄板楔形结构中,如果结构的厚度按一定的幂函数形式减小,弯曲的波速会随着厚度的减小而减小,在理想的情况下波速可减小为零,从而实现波的零反射,该楔形结构即为一维理想声学黑洞结构。利用声学黑洞可以将结构中传播的波动能量聚集在特定的位置。声学黑洞对波的聚集具有宽频高效、实现方法简单灵活等特点,在薄壁结构的减振降噪、能量回收等应用中具有明显的优势。

如图1所示,一维理想声学黑洞结构的楔形块1两个表面中,一面为平面、另一面的高度满足h(x)=εxm,m≥2,然而受到加工制作工艺的限制,理想声学黑洞楔形块在实际加工中难以实现,往往会在楔形块结构厚度减小到一定值时截断,使得声波反射系数明显增大,严重影响声学黑洞结构的能量聚集效应。研究表明,很小的截断厚度即可使得反射系数增大至50~70%,不利于声学黑洞结构有效抑制振动。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种一维理想声学黑洞楔形块的制作方法,本方法制作的一维理想声学黑洞楔形块避免一维声学黑洞结构在加工过程中发生尖端截断,满足楔形结构表面的要求,确保声学黑洞结构的能量聚集效应。

为解决上述技术问题,本发明一维理想声学黑洞楔形块的制作方法包括如下步骤:

步骤一、分别制作内腔截面为矩形且顶面开口的壳体以及垫块,所述垫块包括平排布置的第一矩形块和第二矩形块,所述第二矩形块的顶面为弧形面且弧形面的底边与所述第一矩形块的顶面齐平,所述弧形面的弧形曲线满足方程h(x)=εxm,m≥2,其中,h和x分别为弧形曲线的纵坐标和横坐标,m为外形参数,ε为修正系数;

步骤二、将垫块置于壳体的内腔,并且壳体内腔周面与垫块周面贴合无缝隙,垫块的第二矩形块顶面弧形面的顶边与壳体顶面齐平,垫块顶面与壳体顶面之间形成空腔;

步骤三、将理想声学黑洞结构材料熔融成液态后浇注于垫块顶面与壳体顶面之间的空腔,采用压铸机压制于壳体顶面,保温一段时间后待理想声学黑洞结构材料降温成型,形成长条楔形块;

步骤四、将长条楔形块从垫块顶面与壳体顶面之间的空腔内取出,得到一维理想声学黑洞楔形块。

进一步,所述弧形曲线方程h(x)=εxm中,m=2,ε=0.0025。

进一步,所述壳体采用机械加工或激光切割制作,所述壳体的外形尺寸为460×210×330mm,壳体壁厚为30mm,所述垫块的第一矩形块外形尺寸为200×150×200mm。

进一步,所述壳体包括底板和围于所述底板四边的挡板,所述底板与挡板之间以及相邻挡板之间采用螺栓连接。

进一步,所述壳体和垫块采用模具钢制作,所述理想声学黑洞结构材料为铝。

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