更新日期: 2025-01-18

具有线性温度梯度的管道及消声器声学特性的边界元法计算

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具有线性温度梯度的管道及消声器声学特性的边界元法计算 4.4

采用摄动法将具有线性温度梯度介质中的声传播方程化为Helmholtz方程,然后用边界元法进行计算。由边界元法计算出消声器的四极参数,从而预测传递损失等消声量。文中计算了直管段的四极参数及膨胀腔的传递损失,并与一维理论结果进行了比较。

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具有线性温度梯度的管道及消声器声学特性的边界元法计算

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采用摄动法将具有线性温度梯度介质中的声传播方程化为helmholtz方程,然后用边界元法进行计算,由边界元法计算出消声器的四极参数,从而预测传递损失等消声量。文中计算了直管段的四极参数及膨胀腔的传递损失,并与一维理论结果进行了比较。

管道及消声器学特性的边界元法计算 管道及消声器学特性的边界元法计算 管道及消声器学特性的边界元法计算

管道及消声器学特性的边界元法计算

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从流体力学的基本方程出发,导出等截面管内具有平均流和线性温度梯度时的三维声传播方程,然后采用迭代法将其化成可用边界积分方程表示的形式,最后用边界元法求解,由边界元法计算消声器的四极参数,从而可预测传递损失等声学特性,文中计算了膨胀腔内传递损失,并与一维理论结果进行了比较。

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轴对称管道及消声器内部声场与管口声辐射问题的边界元… 4.7

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双倒易边界元法应用于预测三维势流管道和消声器声学特性

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双倒易边界元法应用于预测三维势流管道和消声器声学特性 4.6

将双倒易边界元法应用于预测具有三维势流存在时管道及消声器的声学特性,阐述了其基本原理与数值过程。与传统边界元方法相比,该方法考虑了声学控制方程中气流马赫数二阶小量的影响,因此适用于具有较高马赫数亚音速流的情况。使用双倒易边界元法预测有气流存在时管道和变截面膨胀腔的四极参数,并与一维解析解和传统边界元法结果进行了比较,从而验证了该方法的正确性。利用双倒易边界元计算并分析了不同结构类型消声器的传递损失,结果表明,三维流对复杂结构的消声器声学性能的影响是不可忽略的。pacs数:43.20,43.50

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不同温度梯度冻结中砂加卸荷变形特性研究 4.4

采用k0固结,负荷冻结,加、卸荷的方法,进行了4种不同温度梯度冻结中砂的三轴试验,获得了温度梯度和加、卸荷过程对冻结中砂变形演变的影响规律.结果表明:温度梯度的存在增大了冻结中砂起始切线泊松比,抑制了冻结中砂最大体缩量;不同温度冻结中砂加、卸荷过程中均呈现出体缩—体胀趋势,但不同温度梯度以及加、卸荷条件下的体缩速率和最大体缩量差异很大,且随温度梯度增加,体缩—体胀规律逐渐向持续体胀演变;卸荷过程增大了径向变形演化速率,抑制了冻结中砂体缩的发展,这一规律能合理解释加荷过程中获得的冻土强度高于卸荷过程的基本结论.

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阻抗复合式消声器声学特性的研究 4.5

运用二维解析法建立了阻抗复合式消声器的声学模型,分析了包含吸声材料和穿孔元件的阻抗复合式消声器的声学特性。基于四传声器传递函数法在阻抗管上测量了阻抗复合式消声器的传递损失。结果表明,实验结果和理论结果具有良好的一致性,阻抗复合式消声器的内部结构、吸声材料的流阻率与填充位置和混合材料对消声器的消声性能有较大的影响。采用阻抗复合式消声器可以提高消声器的消声性能,拓宽消声器的消声频带。

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声学对称特性消声器传声损失测量方法

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声学对称特性消声器传声损失测量方法 4.5

为了实现对具有声学对称特性的消声器传声损失的快速测量,结合其声传递矩阵内部各元素之间的数学关系,提出了一种能够消除消声器下游透射反射波对上游声场耦合的四传声器单载传声损失测量的新方法。以赫姆霍兹共振式消声器为例,基于边界元法对其传声损失进行虚拟测量,虚拟实验结果与理论结果吻合良好,验证了其正确性。该方法通过一次测量即可获得传声损失,具有测量设备简单、速度快、精度高、更易于使用等诸多优点。

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阻性管道消声器的动态特性测试 4.8

对阻性管道消声器的声学性能与动态特性进行了测试试验研究,采用计算机、数据采集卡、传感器和处理软件测试得到阻性消声器的动态特性.

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日光型温室内温度梯度变化的观察与分析 4.5

通过对塑料温室内部不同高度和不同水平位置的气温、地温的调查与分析,总结出气温的日变化规律及垂直分布和水平分布、地温的垂直分布、气温及地温垂直分布和水平分布的动态变化.

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多通道深海沉积物原位温度梯度探针设计 4.8

针对广州海洋地质调查局"海洋六号"科学考察船rov(remoteoperatedvehicle)机器人,研发了一种深海沉积物温度梯度探测作业工具。该探测工具具有多通道、低功耗系统硬件架构。硬件部分为温度检测电路、姿态检测电路、数据存储电路和通讯电路等。软件部分为下位机工作流程、数据处理过程。经过实验室恒温槽试验、固定精密电阻试验和海上试验,设计达到所要求的温度测量精度0.01℃和分辨率0.005℃,实现对深海沉积物细微温差的高精度测温。

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管道消声器

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管道消声器 4.4

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微型消声器消声特性数值分析及性能优化 4.7

微型复杂消声器的内部声场比较复杂,无法用平面波理论进行计算和预测,为了研究微型复杂消声器的消声特性,在合理假设进出口、内壁面边界条件的基础上,使用hypermesh建立消声的三维有限元模型,通过sysnoise计算传递损失。然后,通过改变结构参数(扩张室级数、内插管长度、隔板位置),且针对某一噪声优势频率添加共鸣腔。根据压缩机原始噪声频率特性,寻找其最优的消声结构组合,有效地提高了消声器的消声性能。最后对消声器进行声学模态分析,得出传递损失出现低谷,部分是由于消声腔内出现声共振。

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多穿孔管板阻性消声器的声学特性研究

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多穿孔管板阻性消声器的声学特性研究 4.8

应用包含高阶模态声波的二维解析法研究多穿孔管板阻性消声器的声学性能,消声器传递损失的计算结果和实验结果吻合良好。分析了穿孔率和吸声材料的流阻率对阻性消声器声学性能的影响,并且研究了具有组合式阻抗及组合流阻率吸声材料的多穿孔管板消声器的声学特性。结果表明:不同类型的组合式阻抗及组合流阻率的吸声材料对消声器在不同频段的消声性能产生一定影响。

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基于管道声模态的消声器传递损失计算 4.5

传递损失是评价消声器声学性能的一个重要指标。提出了一种方法—管道声模态法代替传统方法估算传递损失。对进出口截面积较小的消声器进行计算和检验,与传统方法比较,结果基本吻合,且过程简单,提高传递损失的计算效率。对进出口截面积较大的消声器,中高频段由于大量高次波的出现,传统方法失效;但低频段管中声波以平面波为主,其结果与传统法一致。因此可以采用管道声模态法快速估算传递损失。

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消声器的消声量计算公式

消声器的消声量计算公式

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消声器的消声量计算公式 4.4

八倍程中心频率hz631252505001k2k4k8k63 入口倍频程噪声567067727372706329.8 八倍频程消声量(db)37152222151412 出口倍频程噪声(db)536352505157565126.8 八倍频程中心频率声压级(db) 综合消声量 1252505001k2k4k8k 53.958.468.872.073.271.061.977.7 46.943.446.857.058.257.049.962.7 15.0 a计权修正db(a)a计权噪声 db(a)

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非线性声阻在阻性管道消声器中的作用 4.5

一、引言在较高声压级下,穿孔结构存在非线性声阻的事实已被广泛确认。研究表明,非线性声阻的存在会导致共振式抗性消声器性能随入射声压级的升高而逐渐失效。由于穿孔结构,特别是微穿孔结构业已广泛被用作阻性消声器的衬垫材料,因此研究非线性声阻对这类消声器的作用无疑是具有实用价值的。

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管道有源消声器的主要问题及处理 管道有源消声器的主要问题及处理 管道有源消声器的主要问题及处理

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管道有源消声器的主要问题及处理 4.7

本文介绍了管道有源消声器的基本原理,分析讨论了管理道有源消声器的主要问题及处理方法。

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单源宽带管道有源消声器 4.5

本文提出一种宽带管道有源消声器,它的结构很简单,是由单源系统组成,总长只有60cm,从20hz—1000hz的频段内能获得10db—20db的声衰减.

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排气阀热边界条件分析及温度场有限元计算 4.4

排气阀在高温环境下工作,对内燃机的应用可靠性及使用寿命有着重要的影响。针对轻12v180型柴油机,分析排气阀的工作环境,计算了柴油机排气阀等效的热边界载荷,结合有限元分析软件ansys,建立热模型进行排气阀温度场分析,为排气阀工作负荷状况的改善与优化设计提供了理论依据。

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温度场中功能梯度材料圆板的非线性弯曲 温度场中功能梯度材料圆板的非线性弯曲 温度场中功能梯度材料圆板的非线性弯曲

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温度场中功能梯度材料圆板的非线性弯曲 4.6

采用弹性理论建立了功能梯度材料板的静力平衡方程,利用静力平衡方程确定了功能梯度材料板的中性面位置,在此基础上推导出了功能梯度材料板在温度场中的非线性弯曲微分方程组,求得了圆板中心挠度与均布载荷的关系式,讨论分析了梯度指数、温度等因素对功能梯度材料板非线性弯曲的影响.把该方法计算结果与有限元计算结果进行了比较,验证了该方法的计算结果是可靠的.算例分析表明,中性面位置对温度场中功能梯度材料圆板的非线性弯曲有一定影响,在荷载较大时,宜考虑中性面位置对弯曲的影响.

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某PC单箱三室箱梁温度梯度效应研究 4.4

以某高速铁路单箱三室箱梁桥为背景,通过对国内外几种典型的温度梯度及不同的温度梯度在相同的温度特征值下的温度效应进行比较,重点分析了在不同的温度梯度下箱梁的温度应力及位移的变化规律。结果表明:纵向位移最大值在箱梁两端,呈线性变化,竖向位移最大值处于中跨跨中,呈抛物线变化;应力与位移的关系表现为下缘应力与位移呈对应关系,下缘应力大对应的位移也大;温度梯度将会引起很大的温度应力,且不同的温度梯度引起的应力和位移相差较大。因此,在设计时选择合理的温度梯度是非常重要的。

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管道有源消声器的传输函数分析与实现

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管道有源消声器的传输函数分析与实现 4.6

本文讨论管道有源消声器中初级传声器,次级声源,监测传声器典型布置情况下其传输函数的分析并导出了管道有源消声器中控制器传输函数的普遍公式。在简化条件下的特例即为一般文献所得出的公式。同时通过理论分析、实际测量方法或采用系统辨识技术和自适应控制技术讨论了管道有源消声器控制的传输函数的实现方法,可用以指导设计。

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多入口多出口抗性消声器的声学性能研究 4.4

应用三维解析法和有限元法研究了多入口多出口抗性消声器的声学特性,分析了进出口管相对角度、偏置距离、进出口管数量和穿孔管结构参数对消声器声学特性的影响。结果表明,进口管与出口管相对角度和偏置距离的变化影响消声器的声学特性,尾管扩张器和内插管可以提高消声器中低频的消声量,穿孔管和多扩张腔结构可以改善消声器中高频消声性能。最终表明,多入口多出口能同时提高消声器的声学性能和阻力特性。

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童宝军

职位:隧道工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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