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送个饭,顺手攻克国家级难题

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  “我们想尽了办法,但橡胶对低频声波的吸收,就是上不去。它的分子链结构,决定了它只能对高频振动产生有效阻尼。”

  她叹了口气,脸上写满了无力感。

  “我们……可能真的做不到。”

  “谁说做不到?”

  林振笑了笑。

  他拿起桌上的一支笔,在一张干净的草稿纸上,画了起来。

  他没有画复杂的分子式,也没有写深奥的公式。

  他只画了一个方块,代表一块橡胶。

  然后,他在方块的里面,画了很多个,大小不一的,空心的小圆圈。

  “这是什么?”

  魏云梦不解的看着他画的图。

  “气泡。”林振说道。

  “气泡?”

  “对,气泡。”

  林振看着魏云梦,眼底掠过一抹灵光。

  “云梦,你一直陷入了一个思维误区。”

  “你总想着,怎么去改变橡胶本身的性质。但你有没有想过,我们可以不去改变它,而是去利用它?”

  “我们真正要对付的,是声波。声波是什么?是振动。那我们怎么才能最高效的消耗掉振动的能量?”

  林振用笔尖,点了点纸上的那些小圆圈。

  “答案是,共振。”

  “如果在橡胶的内部,我们人为地,制造出无数个,大小和形状都经过精确计算的微型气腔。当特定频率的声波传来时,就会引起相应尺寸的气腔,发生共振。”

  “这些小气泡,就像是无数个微小的弹簧。它们在声波的作用下,剧烈的振动,收缩,膨胀。在这个过程中,声波的能量,就会被最大限度的转化成热能,消耗掉。”

  “不同大小的气腔,负责吸收不同频率的声波。我们只要设计好气腔的尺寸分布,就能像一张渔网一样,把高中低频的所有声波,一网打尽!”

  林振的这番话犹如醍醐灌顶,让魏云梦茅塞顿开,眼底重现清明。

  共振!

  微型气腔!

  对啊!

  她怎么就没想到!

  她一直在和材料的宏观性质较劲,却忽略了,可以从材料的微观结构入手!

  这不是单纯的材料学问题!

  这是材料学、物理声学、结构力学交叉的边缘学科!

  一个全新的,她从未接触过的世界,在她的面前,轰然打开。

  “我……我明白了……”

  魏云梦的呼吸急促起来。

  她看着纸上那张简单的示意图,眼神一点一点的亮了起来。

  那是一种顶级学霸,在接触到更高维度知识时,才会有的,极度的兴奋和痴迷。

  “我要的不是一块实心的海绵,我要的是一块空心的海绵!”

  她一把抢过林振手里的笔,开始在纸上疯狂的演算起来。

  气腔的尺寸,与声波的波长,有着严格的对应关系。

  f=c/λ。

  她要计算出,针对500赫兹以下的低频声波,需要多大尺寸的气腔才能产生最有效的共振吸收。

  她还要计算,这些气腔在橡胶内部的最佳排布方式,以及它们占整个材料的体积比。

  看着霎时进入疯魔状态的妻子,林振无奈的摇了摇头。

  今天晚上,这个实验室的灯,又要亮很久了。

  他没有打扰她,只是默默的收拾好饭盒,然后走到门口,对守在外面的警卫员交代了几句,让他们准备好毛毯和热水。

  这个国家的科技脊梁,正在燃烧自己,照亮前路。