【摘 要】
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消声器广泛应用于消减管道内传播的噪声,但是随着管内气流速度的增高,气流再生噪声和流激结构辐射噪声问题愈加严重,直接影响消声器的消声效果,甚至可能成为噪声放大器。因此
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消声器广泛应用于消减管道内传播的噪声,但是随着管内气流速度的增高,气流再生噪声和流激结构辐射噪声问题愈加严重,直接影响消声器的消声效果,甚至可能成为噪声放大器。因此研究消声器内流激噪声问题具有重要的理论意义和工程应用价值。本文主要运用流场软件ANSYS FLUENT和声学软件MSC ACTRAN联合仿真来研究消声器气流再生噪声。建立流场模型,以流场稳态计算的收敛结果作为非稳态计算的初始状态,确定非稳态计算收敛之后,导出每一个时间步的流场数据,在MSC ACTRAN中经过Lighthill声类比转化为声源,采用有限元法进行声传播的计算。对不同流速下的膨胀腔消声器、插管消声器、直通穿孔管消声器、偏心管消声器和穿孔板消声器进行了气流再生噪声仿真,发现随着气流速度的增大,再生噪声的声压级升高。对流场和声场进行了分析,探讨了再生噪声的产生原因,着重分析了插管长度和偏心管距离对气流再生噪声的影响。对膨胀腔消声器进行了流激壳体振动及辐射噪声研究,分析约束条件、壳体厚度对振动响应和辐射声功率的影响,发现经过消声器的气流能够激起结构的固有模态,形成共振,导致该频率附近振幅较大。壳体厚度越大,约束越多,结构模态越稀疏,流激壳体振动响应越小,且峰值频率向高频移动,辐射的声能量越小。在亥姆霍兹共振腔管口测量不同流速下的声压级,绘制流速-频率-声压级图,同时在相同位置测量直管的声压级,确定亥姆霍兹共振腔的啸叫频率,发现在斯特劳哈尔数0.8至0.9之间产生啸叫现象并分析产生啸叫现象的原因。
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