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引言 超声波在生物组织媒质中传播时将产生反射、折射、透射、衍射、散射、衰减和非线性等现象,提取和分析这些互作用的信息可以了解生物组织的自身特性。这是现代生物医学超声工程学基础研究的重要内容[1]。研究和测定这些生物组织超声特性参量,一方面为设计超声诊断显象仪、超声治疗仪、超声加热治癌机、超声手术刀等提供设计参数;另一方面也为发展定性定量的超声诊断和治疗提供鉴别判据。因此对于开发新设备和新的医疗方法均有重要意义[2]。 声衰减是声波在生物媒质中传播时的总的声能量损失,与生物组织结构和特性密切相关。国际上已采用… 相似文献
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沿道路建立声屏障是控制交通噪声的主要措施之一.在传统的声屏障设计中,多采用的是基于波动理论的近似方法.这种方法很难实现声屏障的优化设计.鉴于此,引入统计能量分析方法,利用成熟的工程软件,开展统计能量分析在声屏障设计中的应用研究.通过与传统方法的对比,验证统计能量分析方法在声屏障设计中的有效性,并利用统计能量分析方法得到不同结构形式声屏障插入损失的仿真结果.与传统方法相比,统计能量分析方法不仅能够准确反映增加声屏障后声波的传播路径,方便快捷地进行声屏障的结构设计,同时能够进行不同形式的声源特性及声衰减的模拟. 相似文献
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0引言谐振式声波发生器(葛尔登哨和哈特曼哨)是一种机械式声波发生器,其结构简单、没有运动的构件,可靠性高,在功率超声、声学清洗和锅炉除灰等领域得到广泛应用[1]~[7]。低频强声实验舱以谐振式声波发生器为声源,可以用于低频强声的生物效应和材料的声学研究等方向研究。 相似文献
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设计一种能够有效吸收低频声波的镶嵌薄膜结构,镶嵌薄膜结构是由若干个质量-弹簧振子系统和带有硬质边框的硅橡胶薄膜构成。当进入镶嵌薄膜结构中的弹性波与质量-弹簧构成的谐振系统发生共振时,就可实现对低频声波起到理想的吸收效果。研究了镶嵌薄膜结构的声学机理,建立一种局域共振形式的胞元模型,探讨了负有效质量的材料属性。利用有限元仿真模拟,得到了子结构胞元和镶嵌薄膜结构的振动形态,通过谐振单元的理论形式与结构胞元的振动形态进行比较,得到二者吸收机理相同的结论,进一步证明了薄膜对集中质量的牵引力作用与入射声波激励作用的等效关系。同时,对两种不同刚度的薄膜材料进行仿真分析,比较振动形态对声波吸收形式的差异。分别对两种刚度不同的薄膜的声学超材料进行试验研究,同时,研究了结构胞元与周期结构的声学特性关系。结果表明:质量-弹簧系统对低频声波的吸收有很大影响。 相似文献