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科罗拉多大学博尔德分校提出声学子表面技术 依靠盘绕式声子结构实现宽频湍流控制提升客机气动燃油性能

盖世汽车 言奇 2026-08-31 17:02:10

盖世汽车讯 一架客机以640英里/小时(约1,030公里/小时)的速度翱翔在天空中,机翼承受着强劲气流和边界层湍流的冲击,对飞机的运行和效率构成挑战。据外媒报道,科罗拉多大学博尔德分校(University of Colorado at Boulder)Ann及H.J. Smead航空航天工程科学系教授Mahmoud I. Hussein的团队最新研究旨在通过工程化设计的微观振动来抑制这种湍流。这些振动来自合成的近表层材料,有望大幅提升燃油效率。

商用飞机单次横跨美国大陆的飞行就会消耗超过10,000加仑(37,900升)航空燃油,因此,提高燃油经济性可以为航空公司节省大量成本。

在发表于期刊《Physical Review X》和《Proceedings of the Royal Society A》的两篇新论文中,Mahmoud I. Hussein及其团队报告了两项突破性发现,使这项研究距离实际应用更近了一步:超共振(super-resonance)和无散射干涉(scatterless interference)。

Mahmoud I. Hussein表示:“自航空业诞生以来,主流范式一直是仅通过改变飞行器外形来控制阻力。如今,我们提出了一种全新理念,即利用能够与气流动态交互的材料来影响表面阻力,从而以前所未有的方式提升飞行器性能。”

科罗拉多大学博尔德分校提出声学子表面技术 依靠盘绕式声子结构实现宽频湍流控制提升客机气动燃油性能

图片来源:Mahmoud I. Hussein等人 / 科罗拉多大学博尔德分校

从声子到PSub

Mahmoud I. Hussein的研究重点是声子(phonons)——材料内部产生的微小振动,而不是整个结构的传统振动。尽管这种运动的幅度极其微小,但其影响却不容小觑。

利用并控制这些内部振动,是新兴声子学(phononics)领域的基础。20多年前,该领域尚处于早期阶段时,Mahmoud I. Hussein便参与了其发展。2011年,他共同创办了Phononics 20xx系列会议,该系列如今已发展成为声子学领域的国际论坛。



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