||
图文导读
图1 Graphical abstract
新型声学元件,如声二极管、声单向透镜和拓扑绝缘体等,在声学通信、声纳系统、噪声控制和成像技术领域有着广阔应用前景。实现声波非互易传播是设计新型声学元件的关键。线性时不变系统均严格遵循Betti-Maxwell互易定理,而这一固有特性限制了其实现声波非互易传播的可能性。近年来,探究声波非互易传递机理并研发新型声非互易元件是结构声学和声学超材料领域研究的前沿,受到越来越多研究者的关注。此外,空气介质结构声学系统的能量比固、液介质声学系统低3~4个数量级,具有较大耗散,并缺乏可物理实现的强非线性元件,故难以构建空气介质强非线性实验原型系统;且在强非线性系统的相关研究中,鲜见关于声波不对称传输的定量实验研究。
鉴此,浙江工业大学金江明副教授团队创建了一个包含波导、声腔和非线性薄膜的不对称强非线性结构声系统,揭示了一种空气介质结构声系统实现声能量非互易传递的新机制。研究成果以“Realization of Nonreciprocal Acoustic Energy Transfer Using Asymmetric Strong Nonlinear Vibro-Acoustic System”为题发表于《国际机械系统动力学学报(英文)》(International Journal of Mechanical System Dynamics, IJMSD)。理论建模、数值仿真和实验研究结果表明:由于非线性模态具有的能量依赖性,在相同能量水平、不同方向声激励下,系统处于不同非线性模态,同时在特定能量输入时非线性模态间发生强相互作用,因此,由于系统传递函数的不对称,系统声能量传递具有大非互易性。该研究对新型隔声元件设计、双向声通信和声能收集等领域具有潜在应用价值,并为非互易结构声系统设计提供了理论依据和实验参考。后续将进一步开展由多晶胞组成的扩展晶格研究。扩展晶格系统的自由度增大,系统的非线性模式增加,从而可实现共振捕获级联,进而实现更宽频率和能量范围内的非互易声能传递。
Abstract: In this paper, an asymmetric vibroacoustic system that can passively realize nonreciprocal transmission of acoustic energy is reported. This experimental system consists of a waveguide, a strongly nonlinear membrane, and three acoustic cavities with different sizes. The theoretical modeling of the system is verified by experiments, and parametric analysis is also carried out. These intensive studies reveal the nonreciprocal transmission of acoustic energy in this prototype system. Under forward excitation, internal resonance between the two nonlinear normal modes of the vibroacoustic system occurs, and acoustic energy is irreversibly transferred from the waveguide to the nonlinear membrane. However, under backward excitation, there is no internal resonance in the system. Energy spectra and wavelet analysis are used to highlight the mechanism of nonreciprocal transfer of acoustic energy. Consequently, nearly unidirectional (preferential) transmission of acoustic energy transfer is shown by this system. The nonreciprocal acoustic energy transfer method illustrated in this paper provides a new way to design the odd acoustic element.
该文亮点:
提出了一种能够在空气介质中实现声能量非互易被动传递的不对称强非线性结构声系统;
建立了二自由度的结构声系统简化理论模型,并搭建了实验原型系统;
在相同水平、不同方向激励下,提出的系统处于不同的非线性模态,实现了声能量的非互易传递;
提出了一种在结构声系统实现声能量非互易传递的新机制。
Highlights:
An asymmetric strong nonlinear vibro-acoustic system that can achieve nonreciprocal transmission of sound energy in air medium is proposed.
A simplified two degrees-of-freedom theoretical model of vibro-acoustic system is established and an experimental phototype system is constructed.
The proposed system exhibits different nonlinear modes under the same level and different directions of excitation, thereby realizing nonreciprocal transmission of acoustic energy.
The mechanism for achieving nonreciprocal transmission of sound energy in a vibro-acoustic device is presented.
Keywords: vibroacoustic system, acoustic nonreciprocity, nonlinear normal mode, transient resonance capture
DOI: 10.1002/msd2.12099
To Share: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/msd2.12099(点击链接直达原文)
To Cite: Jin J, Huang J, Xiao Y. Realization of nonreciprocal acoustic energy transfer using an asymmetric strong nonlinear vibroacoustic system. Int J Mech Syst Dyn. 2024; 4(1): 99-114. doi: 10.1002/msd2.12099
作 者 介 绍
金江明 浙江工业大学机械工程学院副教授,博士生导师;浙江大学博士。研究方向为非线性振动声学系统和近场声学全息。
黄景啸 浙江工业大学研究生,研究方向为非线性非互易结构声系统。
肖岳鹏 浙江工业大学研究生,研究方向为非线性非互易结构声系统。
期 刊 简 介
IJMSD由来自18个国家的21位院士、17位国际学会主席、20位国际期刊主编等69位科学家和国际出版巨头美国Wiley出版社合作创办。主编为国际机械系统动力学学会(International Society of Mechanical System Dynamics, ISMSD)主席、中国科学院院士、南京理工大学芮筱亭院士,3位合作主编为加拿大工程院院士、欧洲科学院院士、加拿大麦吉尔大学Marco Amabili 院士,国际理论与应用力学联盟(International Union of Theoretical and Applied Mechanics, IUTAM)前司库、国际多体系统动力学协会(International Association for Multibody System Dynamics, IMSD)前主席、德国斯图加特大学Peter Eberhard 教授和美国工程院及科学院院士、欧洲科学院外籍院士、英国皇家学会外籍院士、中国科学院外籍院士、美国工程科学协会前主席、美国西北大学Yonggang Huang 院士。
IJMSD旨在用机械系统动力学科学与技术为现代装备设计、制造、试验、评估和使用全生命周期性能的提升提供先进的理论、软件、方法、器件、标准,为全球科学家和工程专家提供广泛的机械系统动力学国际交流平台。IJMSD强调从“系统”视角及系统级工具理解动力学,所涉及的机械系统不仅包括各种不同尺度的机械系统和结构,还包括具有多物理场/多学科特征的综合机械系统。
目前,IJMSD已被ESCI, Ei Compendex, Scopus, IET Inspec, DOAJ等收录。2024年免收出版费,并为已录用稿件免费提供专业语言润色服务,欢迎全球科学家投稿交流。
期刊主页:https://onlinelibrary.wiley.com/journal/27671402
投稿网址:https://mc.manuscriptcentral.com/ijmsd
编辑部邮箱:office@ijmsd.net
欢迎加入读者交流群
长按下图,扫码添加小编微信,邀请您进入IJMSD读者交流群,群内不定期分享期刊论文,并开展学术写作讲座等各项活动。
备注“姓名-单位-IJMSD读者”
=============================================================================
推 荐 阅 读
芮筱亭院士团队:多体系统传递矩阵法的过去、现在和未来
德国勃兰登堡工业大学芮雪博士、Dieter Bestle教授:基于解耦铰方程的缩减多体系统传递矩阵法
芮筱亭院士、北京大学陆涵婧博士后,等:超精密飞切机床动力学有限元模态综合多体系统传递矩阵法
芮筱亭院士、Hyoungjin Choi院士,等:基于核壳结构四氧化三铁/共聚物纳米复合材料的高稳定性磁流变学性能研究
李应红院士团队:纤维编织增强复合材料抗高速冲击性能在航空发动机中应用的前景 (Review)
哈工大吴林志教授、熊健教授团队:纤维增强复合材料点阵材料的设计、制备及动态力学响应 (Review)
陈光院士团队:亚稳β钛合金热压缩动态机械行为、组织演变与复原机制
丁汉院士团队:基于切削成像技术的切屑形成过程动力学研究进展 (Review)
刘胜院士、东京大学Keisuke Goda教授,等:用于揭示激光和材料间相互作用动力学现象的超快成像 (Review)
姜澜院士团队:基于超快电子成像的电子-晶格动力学:原理与应用 (Review)
美国哥伦比亚大学I.A. Kougioumtzoglou副教授团队:耦合微机械振子阵列的非线性随机动力学
香港科技大学(广州)訾云龙副教授团队:摩擦纳米发电机的动力学综述 (Review)
李东旭院士团队:航天器太阳能帆板的振动控制:创新方法与潜在途径 (Review)
西北工业大学周生喜教授,等:基于颤振的风能俘获技术研究进展 (Review)
张卫红院士团队:面向薄壁结构铣削颤振预测的结构时变动态特性的高斯过程回归代理模型
南京航天航空大学卢天健教授、西安交通大学辛锋先教授,等:用于宽带水声吸收的栅状消声层
德国锡根大学Chuanzeng Zhang院士团队:基于半解析无网格方法的声屏障性能分析及其材料分布优化
青岛大学谷岩教授,俄罗斯库班国立大学Mikhail V. Golub教授,等:基于Fourier级数的局部无网格配点法:理论与MATLAB程序
复旦大学黄吉平教授、庄鹏飞博士:热电双功能超构材料的多重控制
朱俊强院士团队:基于熵特征辨识的轴流压气机失速诊断方法
清华韩勤锴副研究员、北航徐平副教授:考虑电磁-结构耦合效应的大型永磁直驱发电机动力学特性研究
德国斯图加特大学Peter Eberhard教授:中国新型电磁悬架高速磁悬浮列车发展历程:动力学仿真历史与最新进展 (News)
IJMSD期刊编辑部版权所有©2024年。任何形式的转载和出版请联系office@ijmsd.net
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-19 20:42
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社