محاسبه ضریب بازتاب و پراکندگی یک کاشی جاذب صوت و مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 253

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HYDPHY-2-1_001

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

هدف این مقاله محاسبه ضریب بازتاب و پراکندگی امواج تخت صوتی تابیده شده به یک کاشی جاذب صوت می باشد. شبیه سازی های این مقاله با استفاده از نرم افزار کامسول انجام شده و نتایج به دست آمده برحسب فرکانس موج فرودی گزارش شده است. لازم به ذکر است که کاشی جاذب صوت شامل یک آرایه از مخروط های تنگ پکیده است که روی یک صفحه تخت قرار دارند. به علاوه، جنس کاشی جاذب صوت لاستیک بوتیل آلاییده شده با فلزات مختلف می باشد. از مقایسه نتایج به دست آمده در این مقاله با موارد تحلیلی یا آزمایشگاهی گزارش شده، به این نتیجه می رسیم که شبیه سازی های انجام شده از دقت قابل قبولی برخورداراست. همچنین مشاهده می شود، که کاشی ساخته شده از لاستیک بوتیل آلاییده شده با فلز آلومینیوم نسبت به سایر نمونه ها ضریب پراکندگی و ضریب بازتاب بالاتری دارد؛ بنابراین بهتر است برای کاهش شدت صوت در آزمایشگاه های صوتی از این نمونه استفاده شود.  

نویسندگان

حسین شاهمیرزایی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محمد علی علی دوستان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

قاسم صفرپور

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Rayleigh JWS. The Theory of Sound. ۲nd ed. New York: ...
  • Lamb H. Hydrodynamics. ۶th ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press: ۱۹۳۲ ...
  • Mitri FG, Acoustic scattering of a Bessel vortex beam by ...
  • Faran Jr JJ. Sound scattering by solid cylinders and spheres. ...
  • Diercks KJ, Hickling R. Echoes from hollow aluminum spheres in ...
  • Sodagar S, Honarvar F, Sinclair AN. Multiple scattering of an ...
  • Kakogiannos NB, Roumeliotis JA. Acoustic scattering from a sphere of ...
  • Elhanaoui A, Aassif E, Maze G, Décultot D. Acoustic scattering ...
  • Anand A, Pandey A, Kumar BR, Paul J. An efficient ...
  • Di Meglio A. Finite element-boundary elements modelling of acoustic scattering ...
  • Lee WM. Three-dimensional acoustic scattering by multiple spheres using collocation ...
  • Amirkulova FA, Norris AN. Acoustic multiple scattering using recursive algorithms. ...
  • Chai Y, Li W, Gong Z, Li T. Hybrid smoothed ...
  • Hennion AC, Bossut R, Decarpigny JN, Audoly C. Analysis of ...
  • Easwaran V, Munjal ML. Analysis of reflection characteristics of a ...
  • COMSOL Multiphysics®. Acoustics Module User’s Guide. Version ۴.۲. USA: Inc. ...
  • Heller A. Anechoic tank lining. Washington, DC. assignor to the ...
  • Lyrintzis AS. Surface integral methods in computational aeroacoustics—From the (CFD) ...
  • Berenger JP. A perfectly matched layer for the absorption of ...
  • Berenger JP. Three-dimensional perfectly matched layer for the absorption of ...
  • نمایش کامل مراجع