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比如薄板共振吸声,后面空腔的尺寸D是吸收的低频(f)波长的D=1/4波长=1/4*(c/f) ,c 是声速
即f=1/4*(c/D)
当薄板空腔介质是空气。c=344,
如果在这空腔里填阻尼材料,由于在这些材料声波的传播速度变大了,C变大了,同样的空腔尺寸是不是代表了其吸声的低频下限变高了?
比如薄板共振吸声,后面空腔的尺寸D是吸收的低频(f)波长的D=1/4波长=1/4*(c/f) ,c 是声速
即f=1/4*(c/D)
当薄板空腔介质是空气。c=344,
如果在这空腔里填阻尼材料,由于在这些材料声波的传播速度变大了,C变大了,同样的空腔尺寸是不是代表了其吸声的低频下限变高了?
共振吸声体的种类很多,常见如穿孔板,薄膜/板吸声结构等等!其特点是在共振频点吸声系数最大,偏离共振频率,吸声系数很快变小.
穿空板共振频率计算:Fr=声波速度*Sqrt(空面积/(空腔容积*孔的长度)/2Pi
薄板共振的共振频率计算:Fr=Sqrt(空气密度*声速^2/(面密度*空腔深度)+刚度系数/面密度)/2Pi
薄膜共振的共振频率计算:Fr=Sqrt(空气密度*声速^2/(面密度*空腔深度))/2Pi,约等于 60/Sqrt(面密度*空腔深度)
楼主的后空腔深度计算似乎有误,
讨论:
如果空腔中填满阻尼材料,共振频率应该不会变,但共振点的吸声系数变小,偏离共振点,吸声系数变化变缓
如果未填充满,又是什么样的一种特性呢?
比如薄板共振吸声,后面空腔的尺寸D是吸收的低频(f)波长的D=1/4波长=1/4*(c/f) ,c 是声速
即f=1/4*(c/D)
当薄板空腔介质是空气。c=344,
如果在这空腔里填阻尼材料,由于在这些材料声波的传播速度变大了,C变大了,同样的空腔尺寸是不是代表了其吸声的低频下限变高了?
1/4波长?开玩笑吧!
假如你要吸收80Hz的低频,后空腔不是要1.25米?
速度变大了,不是要更大空腔?
和现实严重背离!!!
还要多看书,多学习!
速度应该是变大吧?