相位和幅度耦合多重干涉型声屏障机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11774265
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2304.环境声学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Sound barriers are one of the most effective solutions on noise control. The core principle of this project is that it is possible to significantly enhance the performance of sound barriers by redistributing the sound field around. The object of study is a sound barrier with a composite distributed-impedance inner boundary, which is achieved by introducing distributed damping, fractal construction and spreading sequence design into a basic groove sequence. In this project, theoretical, numerical and experimental studies will be conducted to investigate the physical mechanism of the phase-amplitude coupled multi-interferences, propose the theoretical model of a composite distributed-impedance boundary, and achieve an target-based boundary design; at the meanwhile, systematical measurement on the distributed-impedance barriers specimens will be carried out to verify their practical noise shielding effect. The long-term significance of this project is that it will not only provide a stepping stone for the application of the composite distributed-impedance boundaries on environmental noise control, but also pave the way for the related fundamental and application research with propriety intellectual property rights on national defense, transportation, construction industry, etc.
声屏障是广泛采用的噪声控制措施之一。本项目提出通过多重干涉改变屏障内外声场分布,从根本上提升复杂环境下声屏障性能的研究思路。项目以管槽序列为基础,通过引入分布式阻尼、采用分形构建和拓频序列设计实现具备复合阻抗分布的声屏障。项目拟通过理论建模、数值仿真、实验分析相互结合的方法,一方面研究屏障界面上相位和幅度耦合多重干涉机理,提出复合阻抗分布界面声学特征理论模型,实现基于目标复杂入射场的声屏障设计;另一方面试制分布阻抗声屏障试件,测试研究其在复杂城市声环境下的实际噪声屏蔽效果。研究结果不仅在环境噪声控制上有广泛应用价值,还将为我国声学材料研发、厅堂声学设计等国防、交通、建筑诸多领域的基础研究和自主知识产权的应用研究提供理论和数据支撑。

结项摘要

声屏障是广泛采用的噪声控制措施之一。随着当今城市的不断发展,高架、轻轨等立体交通的不断涌现,以及高层楼宇毗邻交通干道的日益普遍,严重制约了传统声屏障的效果,加剧了城市交通环境噪声治理的困难。. 按照计划,本项目对相位和幅度耦合多重干涉型声屏障开展研究,通过理论建模、数值仿真、实验分析相互结合的方法,一方面,研究屏障界面上相位和幅度耦合多重干涉机理,提出复合阻抗分布界面声学特征理论模型,实现基于目标复杂入射场的声屏障优化设计,顺利完成原定研究任务;另一方面,在该项目研究的过程中,我们对于“声屏障”的研究也不断深入和发展,对于现阶段所有声屏障在隔绝噪声的同时也阻碍空气流通的局限性,我们在该项目的后期研究中开创性地提出了“镂空型隔声屏障”的概念,探讨在不阻碍气流的镂空型结构中如何突破性地实现声音的有效隔绝,并以此于2020年成功申请到国家自然科学基金面上项目“宽带通风隔声窗”。. 截止到该项目结题日期(2021年12月31日),我们在相位和幅度耦合多重干涉型声屏障的研究中取得了一系列成果,以申请人和主要参与人员为第一作者或通讯作者发表SCI论文20篇,在国内外同行中引起广泛关注。其中值得一提的是我们关于相位和幅度耦合多重干涉型声学超表面对声场的特殊调控效果的基础理论性研究发表在物理学顶尖期刊Physical Review Letters上(Phy. Rev. Lett. 123, 214302 (2019)),目前已有49篇的引用,引起了国内外同行的强烈反响。而在应用层面,我们设计的正梯度声屏障、负梯度声屏障、双曲型声屏障相较传统声屏障能有效提升5dB左右的隔声量。. 总而言之,我们的研究不仅对于相位和幅度耦合多重干涉型声学超表面对声场的特殊调控上有很大的学术价值,同时我们的研究成果在建筑声学上有广泛应用价值,也对我国声学功能材料开发相关的国防、交通、环境等诸多领域的基础研究和自主知识产权的应用研究提供理论和技术支持。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Characteristics of fine-scale turbulence noise evaluated by modal analysis
通过模态分析评估细尺度湍流噪声的特征
  • DOI:
    10.1016/j.apacoust.2019.107145
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    APPLIED ACOUSTICS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Zhao Wen;Jiang Zaixiu;Wang Xu;Mao Dongxing
  • 通讯作者:
    Mao Dongxing
Extremely Asymmetrical Acoustic Metasurface Mirror at the Exceptional Point
极端不对称声学超表面镜的特殊点
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.123.214302
  • 发表时间:
    2019-11-22
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW LETTERS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Wang, Xu;Fang, Xinsheng;Li, Yong
  • 通讯作者:
    Li, Yong
Extreme Sound Confinement From Quasibound States in the Continuum
连续体中准束缚态的极端声限制
  • DOI:
    10.1103/physrevapplied.14.021001
  • 发表时间:
    2020-08-07
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW APPLIED
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Huang, Sibo;Liu, Tuo;Li, Yong
  • 通讯作者:
    Li, Yong
Micro-perforated absorbers with incompletely partitioned cavities
具有不完全分隔腔体的微穿孔吸收器
  • DOI:
    10.1016/j.apacoust.2017.05.016
  • 发表时间:
    2017-11
  • 期刊:
    APPLIED ACOUSTICS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Huang Sibo;Li Shengming;Wang Xu;Mao Dongxing
  • 通讯作者:
    Mao Dongxing
Acoustic perfect absorbers via spiral metasurfaces with embedded apertures
通过带有嵌入式孔的螺旋超表面实现完美的声学吸收器
  • DOI:
    10.1063/1.5063289
  • 发表时间:
    2018-12-03
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Huang, Sibo;Fang, Xinsheng;Li, Yong
  • 通讯作者:
    Li, Yong

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其他文献

HADAR 实验对活动星系核伽马射线 辐射观测的预期研究
  • DOI:
    10.7498/aps.72.20221976
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钱祥利;孙惠英;陈天禄;单增罗布;冯有亮;高启;苟全补;郭义庆;胡红波;康明铭;厉海金;刘成;刘茂元;刘伟;乔冰强;王旭;王振;辛广广;姚玉华;袁强;张毅
  • 通讯作者:
    张毅
微震信号FIR–小波联合滤波算法及应用
  • DOI:
    10.13722/j.cnki.jrme.2019.1130
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    岩石力学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱新豪;陈炳瑞;李涛;魏凡博;王旭
  • 通讯作者:
    王旭
运动物体大气扰流的可视化光学监测方法
  • DOI:
    10.3788/irla20190535
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    红外与激光工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张月;苏云;高鹏;王旭;董士奎;张学敏;赵号
  • 通讯作者:
    赵号
锚定式海洋水体剖面观测技术的研究与应用
  • DOI:
    10.11759/hykx20191021001
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    海洋科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘长华;王春晓;王旭;贾思洋
  • 通讯作者:
    贾思洋
基于全基因组关联分析研究粪肠球菌发酵食品分离株的耐药性
  • DOI:
    10.13343/j.cnki.wsxb.20180080
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    微生物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙雅如;李伟程;余中节;王旭;李敏;王佼;张和平;钟智
  • 通讯作者:
    钟智

其他文献

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王旭的其他基金

宽带通风隔声窗
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    62 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于准周期共鸣器阵列的声阻抗突变界面爆裂声抑制研究
  • 批准号:
    11304229
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    28.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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