{"id":529,"date":"2022-12-18T10:39:09","date_gmt":"2022-12-18T09:39:09","guid":{"rendered":"http:\/\/galaxy.agh.edu.pl\/~kmiwimir\/?p=529"},"modified":"2022-12-22T06:45:37","modified_gmt":"2022-12-22T05:45:37","slug":"metamaterialowe-struktury-dzwiekochlonne-przeznaczone-do-redukcji-niekorzystnych-zjawisk-falowych-wewnatrz-obudowy-glosnikowej-projektowane-z-wykorzystaniem-metod-optymalizacyjnych-i-sieci-neuronowyc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kmiw.agh.edu.pl\/?p=529","title":{"rendered":"Metamateria\u0142owe struktury d\u017awi\u0119koch\u0142onne przeznaczone do redukcji niekorzystnych zjawisk falowych wewn\u0105trz obudowy g\u0142o\u015bnikowej, projektowane z wykorzystaniem metod optymalizacyjnych i sieci neuronowych"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Bada\u0144 i Rozwoju (umowa nr LIDER\/11\/0065\/L-12\/20\/NCBR\/2021z dnia 09.12.2021r ).<br><br>Obudowy g\u0142o\u015bnikowe to jeden z podstawowych temat\u00f3w elektroakustyki, obecny w prasie bran\u017cowej od 1971 roku kiedy N. Thiele opracowa\u0142 podstawowe postulaty opisuj\u0105ce prac\u0119 g\u0142o\u015bnika elektrodynamicznego zamkni\u0119tego w szczelnej, doskonale sztywnej obudowie. Od tej pory powstawa\u0142o wiele coraz doskonalszych, nowoczesnych modeli obliczeniowych opisuj\u0105cych pole akustyczne wewn\u0105trz obudowy g\u0142o\u015bnikowej, jednak problemy ze zjawiskami falowymi w przestrzeni zamkni\u0119tej pozosta\u0142y aktualne. Rozw\u00f3j technologii metamateria\u0142\u00f3w w akustyce strukturalnej pozwoli\u0142 na zbadanie mo\u017cliwo\u015bci zastosowania tej technologii w elektroakustyce, a ostatnie badania przeprowadzone przez KEF Industries potwierdzi\u0142y jej istotno\u015b\u0107. <\/p>\n\n\n\n<p>Niniejszy projekt ma na celu opracowanie optymalizowanych struktur metamateria\u0142owych do rozwi\u0105zania kluczowych problem\u00f3w w obudowie g\u0142o\u015bnikowej, takich jak propagacja tylnej cz\u0119\u015bci membrany g\u0142o\u015bnika, wyst\u0119powanie fal stoj\u0105cych i rezonans\u00f3w masy powietrza wewn\u0105trz obudowy, rezonansu powietrza zamkni\u0119tego wewn\u0105trz tunelu bass-reflex oraz dyfrakcji na kraw\u0119dzi obudowy. Wykorzystuj\u0105c nowoczesne metody projektowania, takie jak optymalizacja algorytmami genetycznymi i zastosowanie sieci neuronowych, zaplanowano zaprojektowanie i wytworzenie prototypowych struktur metamateria\u0142owych za pomoc\u0105 technologii wytwarzania przyrostowego (druku 3D). Przy wsp\u00f3\u0142pracy z czo\u0142owymi producentami zestaw\u00f3w g\u0142o\u015bnikowych w Polsce, firmami Pylon Audio oraz NAW Speakers, zaplanowano przetestowanie i wdro\u017cenie zaprojektowanych struktur. <\/p>\n\n\n\n<p>Efektem projektu b\u0119dzie znacz\u0105ce rozszerzenie wiedzy na temat projektowania i zastosowania metamateria\u0142\u00f3w w miejsce tradycyjnych materia\u0142\u00f3w porowatych, takich jak we\u0142na mineralna lub pianka akustyczna. Proponowane technologie maj\u0105 potencja\u0142 komercjalizacji i wprowadzenia nowego nurtu projektowania w elektroakustyce.<br><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Warto\u015b\u0107 projektu:<\/strong> 1 497 437.50 PLN<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Zaanga\u017cowany personel Katedry:<\/strong> dr in\u017c. Bart\u0142omiej Chojnacki, mgr in\u017c. Aleksandra Chojak, mgr in\u017c. Julia Idczak, mgr in\u017c. Jan Pawlik, mgr in\u017c. Wojciech Binek<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Kierownik projektu:<\/strong> dr in\u017c. Bart\u0142omiej Chojnacki<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Kontakt:<\/strong> bchojnacki@agh.edu.pl<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Bada\u0144 i Rozwoju (umowa nr LIDER\/11\/0065\/L-12\/20\/NCBR\/2021z dnia 09.12.2021r ). Obudowy g\u0142o\u015bnikowe to jeden z podstawowych temat\u00f3w elektroakustyki, obecny w prasie bran\u017cowej od 1971 roku kiedy N. Thiele opracowa\u0142 podstawowe postulaty opisuj\u0105ce prac\u0119 g\u0142o\u015bnika elektrodynamicznego zamkni\u0119tego w szczelnej, doskonale sztywnej obudowie. Od tej pory powstawa\u0142o wiele coraz doskonalszych, nowoczesnych modeli obliczeniowych opisuj\u0105cych pole akustyczne wewn\u0105trz obudowy g\u0142o\u015bnikowej, jednak problemy ze zjawiskami falowymi w przestrzeni zamkni\u0119tej pozosta\u0142y aktualne. Rozw\u00f3j technologii metamateria\u0142\u00f3w w akustyce strukturalnej pozwoli\u0142 na zbadanie mo\u017cliwo\u015bci zastosowania tej technologii w elektroakustyce, a ostatnie badania przeprowadzone przez KEF Industries potwierdzi\u0142y jej istotno\u015b\u0107. Niniejszy projekt ma na celu opracowanie optymalizowanych struktur metamateria\u0142owych do rozwi\u0105zania kluczowych problem\u00f3w w obudowie g\u0142o\u015bnikowej, takich jak propagacja tylnej cz\u0119\u015bci membrany g\u0142o\u015bnika, wyst\u0119powanie fal stoj\u0105cych i rezonans\u00f3w masy powietrza wewn\u0105trz obudowy, rezonansu powietrza zamkni\u0119tego wewn\u0105trz tunelu bass-reflex oraz dyfrakcji na kraw\u0119dzi obudowy. Wykorzystuj\u0105c nowoczesne metody projektowania, takie jak optymalizacja algorytmami genetycznymi i zastosowanie sieci neuronowych, zaplanowano zaprojektowanie i wytworzenie prototypowych struktur metamateria\u0142owych za pomoc\u0105 technologii wytwarzania przyrostowego (druku 3D). Przy wsp\u00f3\u0142pracy z czo\u0142owymi producentami zestaw\u00f3w g\u0142o\u015bnikowych w Polsce, firmami Pylon Audio oraz NAW Speakers, zaplanowano przetestowanie i wdro\u017cenie zaprojektowanych struktur. Efektem projektu b\u0119dzie znacz\u0105ce rozszerzenie wiedzy na temat projektowania i zastosowania metamateria\u0142\u00f3w w miejsce tradycyjnych materia\u0142\u00f3w porowatych, takich jak we\u0142na mineralna lub pianka akustyczna. Proponowane technologie maj\u0105 potencja\u0142 komercjalizacji i wprowadzenia nowego nurtu projektowania w elektroakustyce. Warto\u015b\u0107 projektu: 1 497 437.50 PLN Zaanga\u017cowany personel Katedry: dr in\u017c. Bart\u0142omiej Chojnacki, mgr in\u017c. Aleksandra Chojak, mgr in\u017c. Julia Idczak, mgr in\u017c. Jan Pawlik, mgr in\u017c. Wojciech Binek Kierownik projektu: dr in\u017c. Bart\u0142omiej Chojnacki Kontakt: bchojnacki@agh.edu.pl<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":530,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-529","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-projekty"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kmiw.agh.edu.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/529","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kmiw.agh.edu.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kmiw.agh.edu.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kmiw.agh.edu.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kmiw.agh.edu.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=529"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/kmiw.agh.edu.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/529\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":819,"href":"https:\/\/kmiw.agh.edu.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/529\/revisions\/819"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kmiw.agh.edu.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/530"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kmiw.agh.edu.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=529"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kmiw.agh.edu.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=529"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kmiw.agh.edu.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=529"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}