柔性超微孔微穿孔板吸声体研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11474291
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2304.环境声学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

In this project, a new flexible Micro Perforated Panel Absorber (MPPA) with ultra micro perforations as low as tens of micros will be investigated. It has larger sound absorption bandwidth up to 3 octaves, and is capable of being deformed to adapt for irregular shaped noise targets with small and compact package. Approaches for theoretical calculations and design optimization of the proposed MPPA will be presented in this project, and Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) technology will be used to fabricate the flexible Micro Perforated Panel (MPP) with ultra micro apertures in pretty precise shapes and sizes, as well as in large volume and cost effective. Then the flexible MPPA can be developed. With MEMS technology, the technique barrier which restricts absorption bandwidth of the MPPAs previously fabricated by traditional machining can be removed, thus the potential for the single MPP absorbers can be released. With the contribution of this work, significant progress will be made for the proposed MPPA in the course of practical application.
研究一种新型柔性超微孔MPPA(微穿孔板吸声体),其孔径低至数十微米,兼有吸声频带宽和可弯曲变形的特点,既有良好的吸声性能,又能高度适应发动机等曲面噪声源的外部形状,对其近乎"贴身式"降噪,体积小,空间紧凑,具有重要且更加广阔的应用前景。本项研究将建立柔性超微孔MPPA的理论计算和优化设计方法,并采用微机电系统(MEMS)技术研制出这种柔性超微孔MPPA,从而突破制约单层MPPA宽频带吸声的加工技术瓶颈,发挥出其最大吸声潜能。通过本项研究,为推进这种新型MPPA的实用化和批量应用奠定理论和技术基础。

结项摘要

本项目的研究目标是研究一种柔性超微孔微穿孔板吸声体,它兼有吸声频带宽和可弯曲变形的特点,在减振降噪领域有重要且更加广阔的应用前景。. 通过对马氏MPP理论的适用极限研究,我们发现,当穿孔直径低至20多微米时,该理论模型仍然有很高的理论预测精度,与实验测试结果基本吻合。. 针对单层超微孔MPP的吸声带宽极限研究,我们采用MEMS技术加工出孔径只有27微米的硅基MPP,其吸声带宽超过了3.0倍频程(以吸声系数0.5作为吸声底线),使单层微穿孔板成为通用吸声材料成为可能。. 我们采用专业声学仿真软件VA One和通用有限元仿真软件Ansys联用的方法,对柔性MPP的声学特性进行了计算和分析,并开发了一套微穿孔板吸声体性能仿真与优化设计软件,可根据目标噪声频谱,对刚性或柔性MPPA的结构设计参数进行寻优。. 针对柔性超微孔MPP的加工制造工艺研究,我们开发了基于MEMS技术的模板浇铸脱模法和热压印穿孔法,同时还研究了针辊式穿孔法和数控铣床穿孔法,并比较和分析了这些加工方法的各自特点,其中MEMS模板浇铸脱模法和数控铣床穿孔法都可以实现孔径小于100微米的超微孔柔性MPP加工,前者可以实现批量化加工,但成本较高,后者加工精确,但不适合于孔径较小、穿孔密度较大的柔性微穿孔板批量化加工。热压印穿孔法和针辊式穿孔法可以实现批量化加工,加工效率高,不过难以加工出孔径100微米以下的超微孔,且加工误差较大。. 我们研制了多种柔性材质的MPP膜片,包括PDMS(硅胶),PP(聚丙烯),PVC(聚氯乙烯),PC(聚碳酸酯),PET(耐高温聚酯)等。其中,采用数控铣床穿孔法加工的PVC-MPP膜片有较好的吸声性能,部分样品的吸声带宽可以达到3.0倍频程。. 本项目实施期间,共发表标注基金号的论文11篇,其中SCI期刊论文3篇,EI国际会议论文2篇,核心期刊论文6篇;共获得9项专利授权,其中发明专利3项,实用新型专利6项。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(9)
柔性微穿孔板吸声体声学性能测试与分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    压电与声光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张晓晓;王焕钦;孔德义;钱玉洁;李国欣;王兵
  • 通讯作者:
    王兵
基于压电PVDF微穿孔板的复合隔声结构设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    仪表技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李子博;王焕钦;刘淑梅;孔德义
  • 通讯作者:
    孔德义
Multiple regression analysis of a woven fabric sound absorber
机织物吸声器的多元回归分析
  • DOI:
    10.1177/0040517518758001
  • 发表时间:
    2019-03-01
  • 期刊:
    TEXTILE RESEARCH JOURNAL
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Tang, Xiaoning;Kong, Deyi;Yan, Xiong
  • 通讯作者:
    Yan, Xiong
计及温度条件下的微穿孔板结构优化设计
  • DOI:
    10.16300/j.cnki.1000-3630.2015.04.011
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    声学技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘淑梅;孔德义;李山山;李子博;赵湛
  • 通讯作者:
    赵湛
Facile dip-coating method to prepare micro-perforated fabric acoustic absorber
简便的浸涂法制备微孔织物吸声体
  • DOI:
    10.1016/j.apacoust.2017.09.021
  • 发表时间:
    2018-01
  • 期刊:
    Applied Acoustics
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Xiaoning Tang;Deyi Kong;Xiong Yan
  • 通讯作者:
    Xiong Yan

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其他文献

三维方向磁传感器的电路设计
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李庄
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    尤晖

其他文献

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吸声特性动态可调的PVDF压电微穿孔板吸声体研究
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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

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          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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