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Enregistrement W4206173210 · doi:10.1121/2.0001511

Inverse acoustical characterization of porous material: A novel approach using diffuse sound field and transmission loss

2019· article· en· W4206173210 sur OpenAlexaff
Thiago Cavalheiro, Ricardo Scremin Rizzatti, Fabio Luis Val Quintans Kulakauskas, Lucas Val Quintans Kulakauskas, Luisa Piccolo Serafim, Arcanjo Lenzi

Notice bibliographique

RevueProceedings of meetings on acoustics · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAcoustic Wave Phenomena Research
Établissements canadiensOptech (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAcousticsTransmission lossReverberationSound transmission classRoom acousticsRepeatabilityMaterials scienceElectromagnetic reverberation chamberAcoustic impedanceArchitectural acousticsElectrical impedanceSoundproofingComputer scienceMathematicsEngineeringPhysicsUltrasonic sensorElectrical engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Passive noise control employing porous material is widely used in aircraft cabins. Inverse acoustical characterization has become popular to retrieve porous material macroscopic parameters due to its straightforwardness in terms of experimental practicality, costs, and time involved. Most of those methods have as input data some impedance tube measurement. However, this approach has well-known drawbacks, mainly concerning the sample boundary conditions. In this study, the sound transmission loss measured in reverberation rooms is adopted as input data to obtain the macroscopic parameters by inverse characterization. Two-meter-squared samples were measured. Three low-density porous materials, typically applied in the aerospace industry, were analyzed. Transfer Matrix Method is combined with Johnson-Champoux-Allard equivalent fluid model on an optimization process using Differential Evolution algorithm. The cost function uses the mean square error between model prediction and measured values. The frequency range is selected to minimize the uncertainties from the diffuse sound field. Satisfactory repeatability on the optimized parameters was achieved. The macroscopic parameters obtained from the transmission loss measurements as input seem to be more robust than those obtained from the impedance tube measurements. The results suggest that the boundary conditions have less influence on measured data in reverberation rooms setup than in impedance tube.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,816
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,231
Écart entre enseignants0,215 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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