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比翱夏令营 · 前瞻丨声振功能材料与结构创新设计国际合作平台

Prosynx  ·  · 3 月前

比翱起源于国际知名科学理论(Biot,多孔介质理论),是传承百年的多孔介质研究和材料物理特性设计领域的经典理论!比翱科技集团致力于成为科技创新和工业研发领域的世界级工程生态平台。比翱DNA以其人类价值为特征,这些价值体现在我们所有的行为和项目中。这些价值观是我们的特质,是我们内部和外部活动不可或缺的一部分。
建模与表征工程材料、微结构与功能组件丨比翱实验室2024新篇


新兴功能材料产业是支撑我国经济发展和产业结构转型升级的基础性、先导性、战略性产业。为加速新材料的创新研制及产业化发展,构建理论转化与技术转授高地、正向研制体系、建模与表征、实验室工程验证能力平台势在必然。工程材料、微结构与功能组件的物理特性研究涉及多个学科与领域,力学(振动)、电磁、传热、声学、导电、光传输、流体流动、多物理耦合等。目前,全球正在加速构建工程材料、微结构与多功能吸能组件研究高地和世界级的工程实验室。从研究源头(理论、标准、创新设计)到研究手段(方法、工具与策略),再到产业化管理(制造、验证、批产、售后等)形成日益完善的机制,极大提升了工程材料、微结构与多功能吸能组件的设计质量和研制周期,解决了众多制约新兴工程材料产业发展的“卡脖子”技术。



下一个十年,声振功能材料与多功能吸能结构的挑战与机遇在哪里?!学术、科研和工程界将如何去挑战科技与工程的边界,让科技成果加速形成工业生产力,创新赋能、可持续发展?!比翱多孔介质基多物理场设计新范式将如何帮助传统功能材料与结构产业实现技术革新与转型升级,实现研发和经济效益?如何建立从基础材料特性研究到系统级工程设计与验证的正向研制体系与流程,开启多元材料和智能结构生态领域的新篇章比翱夏令营(ProBiot Summer Camp将在20247月由比翱科技集团正式发起,比翱研究院、比翱工程实验室和声振功能材料与结构创新设计国际合作平台(Light dB Materials Alliance,简称LiDBMA的全球专家团队,将与功能材料与人工结构领域的研究生、工程师和产业菁英共同思考、研习共进、分享未来!


关于LiDBMA平台

噪声,尤其是低频噪声,是影响全球的主要环境问题。城市化、电动化、智能化,对交通运输的需求不断增长以及充满挑战的城市综合规划是环境和工业噪声暴露的主要原因,迫切需要更轻、更薄、更环保、更有效的功能材料与轻量化结构来吸收低频声音。到目前为止,由于多孔材料具有通过热和粘性损失耗散声音的能力,因此它们一直是控制噪声的常见和常规的选择。然而,我们往往需要设计和采用大而笨重的多孔材料及构型来吸收低频声音。另外,在许多工程系统(例如航天航空、交通运载工具、能源基地与装置、大型综合交通枢纽和国家基础工程项目)中,减振降噪组件与结构的多功能性是必不可少的,这些组件与结构需要承受机械载荷并提供隔热或电磁绝缘,结合传统多孔材料进行超构材料和构型的研制已成为必然和未来的发展趋势。

多年来,降噪处理技术的发展只是声学研究的学科主题之一。然而,千禧年以来,科学的进展和科技的进步,为噪声处理的设计带来了重大改进,提供了独特而及时的机会。众多的研究与工程实践正在表明:声子和声子晶体、声学超构材料和超表面可以有效改变噪音控制,并在众多应用场景和降噪空间能部分取代传统的多孔材料,或与之相辅相成。在传统声学与物理和机械的新分支重叠、交融的领域,有望取得重大突破。而且,不仅仅只是满足降噪的首要需求,紧凑的装置和轻巧的结构以及它们对声音的操控将是重要的下一步研制与应用方向。因此,有必要联合相关科学界、工程界以及产业界的优势资源,加速在这个领域的研究与拓展。尽管新的材料和结构为噪音和振动控制以及卓越的隔热性能提供了显著的可能性,但行业并不总是意识到这一点,它们众多的优势与价值仍然需要在工业界和工程领域找到实际应用。因此,需要促进了科学家、学者群体、设计和实验工程师及其工业伙伴的多学科团队的更有效的合作。

作为多孔材料与人工结构前沿理论体系构建、商业转化、工程赋能与产业化研究领域的全球技术领先者,比翱科技集团基于比翱研究院与比翱工程实验室国际化运营平台与管理机制,拟联合全球学术科研机构和工业界,成立声振功能材料与结构创新设计合作平台(Light dB Materials Alliance,简称LiDBMA)并申请政府、科技合作机构、跨国科技联盟创新基金和企业界的资助,进行中长期的科学与工程研究、新型功能材料与多物理吸能结构研制、产业化应用与发展、初高级工程师培养等专项活动。

LiDBMA平台旨在研制多功能、轻巧和紧凑的噪声控制解决方案与产品,提供在声学组件、微结构与设计创新领域全球一流的技术、产品和工程解决方案,培养在材料声学与声振工程研制领域世界一流的工程师人才。为了实现这一目标,联盟平台将汇集全球从事声振超材料、声子晶体和常规声学材料(多孔材料、声学阻尼等)的跨学科融合但仍然技术独立的科学家和工程师机构的技能和知识,为有效的信息交流提供框架,将有助于避免重复研究工作,并将参与不同项目的小组的工作引向一致的目标。联盟平台致力于开发与声振功能材料和结构相关的新方法、技术与产品,以及推动对其性能进行表征的相关标准与规范的建立。参与该合作平台将促进知识从学术界与科研界向工业领域的快速而有效的转移。



LiDBMA平台基于比翱研究院和比翱工程实验室全球专家与合作机构资源,拟分为三个工作组,相互补充和协同作业,针对特定的研究课题和项目进行突破。


比翱蓝组(Blue ProBiot):噪控材料和结构的建模

比翱蓝组结合超材料和多孔介质声学方面的理论和专业知识,主要目的是在合作联盟框架的范围内组织和可视化有关声学超材料、超表面、声子晶体和多孔材料建模的研究活动。为了实现这一目标,工作组将促进在平台成员之间共享研究专业知识,整合声学超材料、声子晶体和常规声学材料方面的先进技术,并将成果传播给更广泛的科学和工业界。



比翱绿组(Green ProBiot):实验表征与验证技术

比翱绿组结合超材料和多孔介质声学测试与验证方面的理论和专业知识,主要目的是在合作联盟框架的范围内组织和可视化有关声学超材料、超表面、声子晶体和多孔材料声振特性测试与验证的研究活动。为了实现这一目标,工作组将促进在平台成员之间共享研究专业知识,整合声振超材料、声子晶体和常规声振功能材料方面的先进技术,并将成果传播给更广泛的科学和工业界。



比翱金组(Gold ProBiot):工业应用

比翱金组致力于工业应用与产业发展,旨在将实验室研究团队和活动与工业研究团队联系起来,满足多孔材料、超材料、超表面以及声子和声子晶体领域的需求。最终目标是要将这些创新技术和产品有效的转移到航空、船舶、铁路、建筑和人居环境、汽车、高科技电子和消费品行业等各个领域的工业应用中。



除了这些创新的噪声处理目的之外,工业参与者还必须与学术参与者分享其最终应用的需求与规范,以便收敛到优化的实用材料和结构设计,从而为最终用户带来价值。通常感兴趣的频率范围,使用温度、阻燃性、力学、VOC性能是要并行调整的关键特性,以便有效地应用所有新的噪声处理方法、措施与产品。这些多物理场约束和目的必须在学术团队和工业团队之间共享,以便以明智的方式确定研究活动的方向。例如微-宏观方法使化学家和NVH工程师能够使用微结构形态来说相同的语言,并会聚在一起以形成最佳的多孔弹性材料设计和/或铺层。

LiDBMA平台的主要影响将是这项研究的结果,将使中国制造业获得竞争优势:中国在超材料和声子晶体研究领域一直处于领先地位,这是在该领域进一步确立优势并开发满足下一代工业研发的创新技术与产品的良机。另一个影响将是提供更薄、更便宜和更高效的噪声控制解决方案的综合能力,这将对噪声控制项目的成本、材料和能耗产生巨大影响。最后,遵循新版《中华人民共和国噪声污染防治法》的颁布与实施,在建筑和工业环境中减少室外总的噪音烦恼将改善人民的福祉。主要工业应用为交通运输、航空航天、建筑、人居与工业环境、能源工程等。


LiDBMA项目平台将定期举行活动,使成员、用户与科研合作伙伴共享知识与前沿资讯。
译著丨《多孔介质中的声传播:吸声材料的建模》


拟设立和举办6个关于特定主题的基础培训班。


拟开展针对博士研究生、早期科研人员和工程师的高级培训班旨在为从事声振超材料、超表面、声子晶体以及常规声学材料的研究人员和工程师提供通用理论和工程应用培训,学员将得到相关资质证书和项目资助。



拟开展短期研究课题和中长期科学任务等。


比翱科技集团有限公司(ProBiot Group),是科技创新与工业研发领域的行业领先平台与现代工程技术服务商,致力于基础科学与科研成果的前沿技术研究、知识体系构建、工业转化、创新研制、标准化与产业推进,赋能国家智能制造与民生工程,构建高科技工程与产业生态平台。

比翱科技集团在理论研究、科技创新、正向设计、测量测试、高性能仿真、人工智能、新材料与新技术研究、工程开发与咨询、计量校准、虚拟试验及验证、软硬件及功能材料产业化研制等方面拥有国内外专家工程团队、自研技术、系统创新能力和广泛的国际合作资源,为全球用户提供工业研发专项领域的先进技术、产品、解决方案与工程服务。



比翱科技集团旗下比翱研究院、比翱工程实验室、比翱声学技术有限公司、智慥链等功能平台,基于国家在发展智能制造基础能力平台建设的政策指导,针对于“新材料、新声学、新技术”先行研究和全链路工程技术体系建设的实际需求,致力于成为多物理场建模-表征-验证、声振工程设计、虚拟试验与数智化、功能材料与结构创新研制等领域的现代技术服务商和世界级工程生态平台。

联系方式:NVH@prosynx.com
021-336000600512-52802111
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