腔体消声器在喷流噪声控制中的应用研究

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喷流噪声广泛存在于各种泄压排气管道系统中,研究消声器对这种喷流噪声的控制作用具有重要实用价值。针对泄压排气过程产生的喷流噪声问题,在试验研究喷流噪声特性的基础上,进一步分析研究了传统腔体消声器和外壁穿孔腔体消声器对这种喷流噪声的降噪特性,设计了针对外壁穿孔腔体消声器传递损失计算的三维时域CFD方法。对于传统腔体消声器,应用三维时域CFD方法对其传递损失进行了模拟计算和优化,并设计传递损失和插入损失的试验测量方法进行验证和噪声控制效果评价。对于外壁穿孔腔体消声器,设计其传递损失计算的三维时域CFD方法,利用这种消声器的周向对称性,用单瓣模型减少网格数量、计算量级,在入口声源区施加脉冲,计算入口单个测点和出口多个测点的入射声功率和透射声功率,进而计算这种消声器的传递损失;研究传递损失和插入损失的试验测量方法,两种方法均在消声器外部设计圆柱形测量包络面,通过测量包络面上多点声压计算这种消声器的透射声功率和辐射声功率,计算其传递损失和插入损失,验证数值模拟的准确性并评价这种消声器的喷流噪声控制效果。结果表明,喷流噪声特性随压比发生变化,不同压比下的噪声成分存在差异;安装传统消声器对于喷流噪声的控制效果较差;安装第一类锥形外壁穿孔消声器对喷流噪声有7 d B左右的降噪效果;安装第二类外壁穿孔消声器对喷流噪声可以达到16d B左右的降噪效果;针对外壁穿孔消声器无流条件下的传递损失设计的三维时域CFD计算方法与无流条件下其传递损失的试验结果吻合良好,三维时域CFD方法对外壁穿孔消声器无流条件下的传递损失计算准确性高。
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