Le proprietà meccaniche e acustiche di una struttura possono essere determinate a partire dalla risposta dinamica misurata, attraverso l’utilizzo di diverse metodologie. L’efficienza di radiazione, per esempio, può essere valutata sperimentalmente in funzione della velocità di vibrazione complessa, misurata su una griglia di punti distribuiti sulla superficie dell’elemento investigato. Dalla risposta dinamica della struttura, misurata lungo una linea di punti equi-spaziati, è inoltre possibile determinare i numeri d’onda strutturali associati a quella direzione di propagazione. La risposta dinamica di una struttura in vibrazione è, nella maggior parte dei casi, misurata tramite accelerometri attaccati alla superficie. Utilizzando accelerometri miniaturizzati è possibile investigare una vasta gamma di strutture, tuttavia anche una piccola massa aggiunta potrebbe influenzare significativamente il comportamento dinamico di elementi molto leggeri. In questi casi, è necessario l’utilizzo di trasduttori che non richiedano il contatto con la superficie in vibrazione. L’impiego di strumenti ottici, come vibrometri laser, permette di risolvere questa problematica ma a scapito di costi molto elevati, difficilmente sostenibili dalla maggior parte dei laboratori. Un’alternativa è rappresentata dall’olografia acustica in campo vicino, che permette di ricostruire il campo dinamico strutturale, dalla pressione acustica misurata. In questo studio viene investigata la possibilità di determinare accuratamente la risposta dinamica di una struttura leggera, misurando la pressione acustica in prossimità della superficie vibrante. L’affidabilità del metodo è verificata confrontando il campo vibrazionale ricostruito con quello misurato con tecniche tradizionali. Inoltre, le caratteristiche elastiche dell’elemento sono determinate in funzione dei numeri d’onda strutturali.

DETERMINAZIONE DELLA RISPOSTA STRUTTURALE DI STRUTTURE LEGGERE A PARTIRE DALLA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE SONORA

Andrea Santoni
Primo
Membro del Collaboration Group
;
Paolo Bonfiglio
Membro del Collaboration Group
;
Patrizio Fausti
Membro del Collaboration Group
;
Francesco Pompoli
Membro del Collaboration Group
2018

Abstract

Le proprietà meccaniche e acustiche di una struttura possono essere determinate a partire dalla risposta dinamica misurata, attraverso l’utilizzo di diverse metodologie. L’efficienza di radiazione, per esempio, può essere valutata sperimentalmente in funzione della velocità di vibrazione complessa, misurata su una griglia di punti distribuiti sulla superficie dell’elemento investigato. Dalla risposta dinamica della struttura, misurata lungo una linea di punti equi-spaziati, è inoltre possibile determinare i numeri d’onda strutturali associati a quella direzione di propagazione. La risposta dinamica di una struttura in vibrazione è, nella maggior parte dei casi, misurata tramite accelerometri attaccati alla superficie. Utilizzando accelerometri miniaturizzati è possibile investigare una vasta gamma di strutture, tuttavia anche una piccola massa aggiunta potrebbe influenzare significativamente il comportamento dinamico di elementi molto leggeri. In questi casi, è necessario l’utilizzo di trasduttori che non richiedano il contatto con la superficie in vibrazione. L’impiego di strumenti ottici, come vibrometri laser, permette di risolvere questa problematica ma a scapito di costi molto elevati, difficilmente sostenibili dalla maggior parte dei laboratori. Un’alternativa è rappresentata dall’olografia acustica in campo vicino, che permette di ricostruire il campo dinamico strutturale, dalla pressione acustica misurata. In questo studio viene investigata la possibilità di determinare accuratamente la risposta dinamica di una struttura leggera, misurando la pressione acustica in prossimità della superficie vibrante. L’affidabilità del metodo è verificata confrontando il campo vibrazionale ricostruito con quello misurato con tecniche tradizionali. Inoltre, le caratteristiche elastiche dell’elemento sono determinate in funzione dei numeri d’onda strutturali.
2018
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