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局部结构因素对抗性消声器性能影响的研究

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摘要

第1章 绪论

1.1 课题的研究背景与意义

1.2 消声器的主要性能

1.2.1 声学性能

1.2.2 空气动力学性能

1.3 消声器设计研究现状

1.4 本文的主要研究内容

第2章 抗性消声器消声机理与数值分析方法

2.1 典型抗性消声结构的消声机理

2.1.1 扩张式消声器消声机理

2.1.2 共振式消声器消声机理

2.2 声学特性仿真分析

2.2.1 声学有限元基础

2.2.2 传递损失计算

2.3 流场特性仿真分析

2.3.1 计算流体动力学基础

2.3.2 流场特性计算

2.4 本章小结

第3章 局部结构对消声单元性能影响的仿真分析

3.1 内插管消声器

3.1.1 内插管直径的影响

3.1.2 内插管长度的影响

3.2 穿孔板消声器

3.2.1 穿孔直径的影响

3.2.2 穿孔布局的影响

3.3 横流穿孔管消声器

3.3.1 穿孔直径的影响

3.3.2 穿孔布局的影响

3.4 本章小结

第4章 局部结构对复杂抗性消声器性能影响的仿真分析

4.1 内插管直径的影响

4.2 穿孔管穿孔直径的影响

4.3 穿孔管穿孔布局的影响

4.4 本章小结

第5章 消声器设计与性能试验研究

5.1 消声器设计与仿真分析

5.1.1 消声器结构设计方案

5.1.2 消声器性能仿真分析

5.2 消声器台架试验与分析

5.2.1 消声器台架试验

5.2.2 台架试验数据分析

5.3 基于PIV技术的流场观测试验

5.3.1 PIV测试系统

5.3.2 消声器内部流场PIV测量试验

5.3.3 试验小结

5.4 本章小结

总结与展望

总结

展望

参考文献

攻读硕士期间研究成果

致谢

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摘要

随着工业产能的飞速提高,以机动车辐射噪声为主的环境噪声成为影响城乡居民工作和生活质量的突出问题,发动机排气噪声作为机动车辆整车噪声的主要组成部分无疑是噪声控制的重点。针对内燃机排气噪声的控制,目前切实可行而又简单有效的方法是在发动机排气口处安装消声器;消声器在发挥其消音降噪作用的同时,还会对发动机的功率特性产生影响,消声器的消声效果和其压力损失之间有很强的约束性,消声器的压力损失过大易造成发动机功率损失的增加;若能在减小或不改变消声器压力损失特性的前提下增加其消声量,或是调整其消声效果较好的频段与配套发动机排气噪声中噪声幅值较大的频段向吻合,对于消声器的优化改进设计具有重要意义。
  抗性消声器在工程机械领域应用广泛,从消声机理上来讲,它是利用其内部结构突变所造成的声阻抗失配来实现消声的,其结构参数的改变可以调节消声器的消声频率范围和消声量的大小;同时,气流的流动速度过大会产生一定的气动噪声,而气流的流动速度又受到气流通道形状和大小的影响;所以,调节抗性消声器的结构参数,是协调控制其综合性能,实现优化设计的核心。本文中以典型的抗性消声器为研究对象,分析讨论了局部结构参数因素对传递损失、压力损失和速度场分布的影响特征。
  本文首先以简单的抗性消声结构为例,对其进行局部结构的调整,研究传递损失、压力损失和速度场分布的变化规律,结果表明,通过局部结构的调整,可以在不改变消声器压力损失的情况下,调节传递损失特性:使消声频带发生移动,增大传递损失幅值,以及增大消声带宽;并且,还可以实现对流场分布和局部气流速度的调整。
  进而,在简单结构消声器局部调整研究的基础上,以典型的复杂结构抗性消声器为例展开了进一步的研究,结果表明内插管直径、横流穿孔直径和穿孔布局的调整,对简单结构和复杂结构抗性消声器的整体性能的影响具有一致性。综合利用本文研究的相关结论,并结合工程实践经验,对某型复杂结构抗性消声器进行改进设计,在通过数值仿真分析得到良好改进效果的基础上,进行消声器性能比较台架试验,结果表明,改进结构相对原消声器,在压力损失基本不变的条件下,消声量有明显增加。
  最后,搭建了消声器内部流场PIV测量系统,通过对简单结构抗性消声器内部流场的试验测量,观察到了消声器内部的气流运动状态,同时也发现了当前测试系统对烟雾粒子浓度和气流速度的控制有待改进,改进目标是实现二者的协调控制,得到不同流速下示踪粒子分布均匀的气流,用于流场测量试验,以期得到更好的PIV测量效果。

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