信息概要
亥姆霍兹共振-多孔复合体群速度实验主要针对声学超材料及复合吸声结构,通过测量声波在复杂介质中的传播特性来评估其声学性能。该检测对于航空航天隔音材料、建筑声学设计、汽车NVH优化等领域至关重要,可验证材料的声波操控能力与频带特性,确保产品满足声学隐身、噪声控制等关键技术指标。检测项目
声波群速度,声阻抗率,传输损失,吸声系数,共振频率,频散关系,相位速度,衰减常数,声透射率,声反射率,结构刚度,孔隙率,流阻率,粘性特征长度,热特征长度,复波数,品质因数,阻尼特性,频带宽度,各向异性系数
检测范围
多孔金属复合材料,亥姆霍兹共振腔阵列,声学超表面,梯度多孔结构,复合吸声板,声学隐身罩,微穿孔板结构,薄膜型声学材料,周期结构材料,蜂窝夹层材料,泡沫陶瓷复合材料,纤维增强聚合物,声子晶体结构,声学超材料,多层级孔隙材料,梯度阻抗材料,智能调谐材料,微结构复合材料,声学超构材料,多层共振结构
检测方法
阻抗管测试法:通过四传声器系统测量材料表面声阻抗
自由场声波传播法:在消声室中测量声波传播特性
激光多普勒测振法:非接触式测量材料表面振动响应
脉冲衰减法:通过声脉冲测量群速度衰减特性
传递函数法:计算声波通过材料的传递函数特性
声学全息扫描:重建材料表面声场分布
相位谱分析法:测量声波相位变化确定群速度
驻波管法:传统吸声系数测量方法
倒谱分析法:分离声波传播路径的反射信号
声学热像法:红外热成像辅助声能耗散分析
布里渊散射法:测量高频声子传播特性
超声透射法:高频段声学性能检测
模态分析法:结构振动特性与声学耦合研究
声学显微镜:微尺度声波传播观测
波导测试法:约束条件下声传播特性测量
检测方法
阻抗管系统,激光多普勒测振仪,声学照相机,脉冲发生器,数字信号分析仪,驻波管装置,消声室阵列,超声换能器组,相位敏感拾音器,声强探头阵列,声学全息扫描仪,倒谱分析仪,红外热像仪,布里渊光谱仪,声学显微镜