对通风管道中的元材料原理和方法的审查:1928-2024年
Gioia Fusaro1, Dario D'Orazio1, Massimo Garai1
1Department of Industrial Engineering, University of Bologna, Bologna 40136, Italy.
The Journal of the Acoustical Society of America
|December 10, 2025
概括
声学超材料 (AMM) 为通风管道提供可调节的低波长噪声控制. 本综述分析了54项研究,强调了有效实施AMM的多物理模型和标准化测试的必要性.
科学领域:
- 声学 声学 在声学方面
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 机械工程 机械工程
背景情况:
- 声学超材料 (AMM) 为管道系统中低频噪声控制提供了一种新的方法.
- 它们提供可调节的,低波长的解决方案,解决了传统沉声器的局限性,例如高压下降.
研究的目的:
- 系统地审查和分析54项关于管道声学AMM的研究.
- 为了分类AMM设计,检查性能参数,并评估建模方法.
主要方法:
- 根据物理机制对AMM单元设计进行分类 (例如,共振腔,膜,Fano结构).
- 系统检查声学和流量相关的性能参数 (例如,插入损失,压力下降).
- 对分析,数值和实验方法的审查,重点关注多物理相互作用.
主要成果:
- 在不同的工程应用中确定了各种AMM设计及其性能指标.
- 发现大多数研究都使用单物理或松散合模型,只有11个使用完全合的多物理框架.
- 突出了当前建模技术在捕捉复杂相互作用方面的局限性.
结论:
- 对于管道声学中AMM的综合设计方法有很大的需求.
- 在现实的流量条件下进行标准化评估对于推进AMM实施至关重要.
- 进一步的研究应侧重于多物理建模,以准确预测AMM性能.


