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时间:2018-10-29
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1、压缩机消声器的声学性能仿真分析及改进摘要:为使压缩机组消声器获得较好的消声性能,建立消声器的声学仿真模型,应用SYSNOISE软件对其声学性能进行分析,得出应用同样方法设计的不同消声器性能差异的原因,并对原消声器的结构进行改进.试验表明改进后的消声器在主消频带上的性能得到明显改善.关键词:压缩机;排气消声器;声学性能;SYSNOISE分类号:TB535;TH45;TB115文献标志码:AAcousticperformancesimulationandimprovementoncompressor?smufflerYANGShengmEil,2
2、,LIMingyal,WANGLi2,WANGHongzhenl(ofMechanicalEng.,ShanghaiJiaotongUniv.,Shanghai200240,China;ControlsBuildingEfficiencyTech.(Wuxi)Co.,Ltd.,WuxiJiangsu214028,China)Abstract:Toimprovetheperformanceofthemufflersofcompressorstionmodelofmufflercperformanceisanalreasonofperforman
3、crentmufflersdesignsfound,andtheorigi,theacousticsimulaisbuilt,theacoustiyzedbySYSNOISE,theedifferenceofdiffeedbythesamemethodinalmufflerstructureisimproved.Thetesticperformanceisimhemainfrequencyband.Keywords:compretshowsthattheacousprovedobviouslyontssor;dischargemuffler;
4、acousticperformance;SYSNOISE收稿日期:XX-08-20修回日期:XX-09-01作者简介:杨胜梅(1972—),女,江苏无锡人,硕士研究生,研究方向为振动噪声控制,(E-mai1)0引百某型号大冷量压缩机组(以下简称机组)的50Hz消声器是对其60Hz消声器结构进行修改得到的,消声性能较好,故对该型号小冷量机组的60Hz消声器结构稍作修改,得到50Hz消声器.然而,测试结果却表明该小冷量机组在50Hz电源下运行时,在主消频带上直接采用60Hz消声器消声性能反而更好.因此,应用SYSNOISE创建消声器的声学模型并结
5、合试验数据分析此问题.1声学仿真分析模型声波分解理论通常用如下指标评价消声器性能.(1)声级差(LevelDifference,LD):指安装消声器前后在某个固定点测试得到的声压级差.很容易通过测试得到LD,但对消声器初期设计的参考作用不大.(2)插入损失(InsertionLoss:IL):描述安装消声器前后系统辐射声波功率之差.IL对于评价消声器的性能非常有用,但较难在设计阶段进行计算,因为它不仅与消声器几何结构有关,还与系统中声源辐射特性和消声器出口阻抗有关.(3)传递损失(TransmissionLost,TL):指消声器入射声功率级
6、与出口透射声功率级之差.TL仅与消声器本身的结构有关.评估此指标时采用的是比较理想的边界条件(见图1).因此,用TL作为消声器设计阶段声学性能的评估指标.1抗性消声器声学分析模型常用的确定消声器TL的方法为:基于声波分解理论[1-4]从消声器入口管内声场能量中分离出入射声波能量,假设消声器出口管是消声终端,这样出口管中仅含透射声波,故用式(1)可计算得到该消声器的TL.vTL=101gWiWt(l)式中:Wi为入射声功率;Wt为透射声功率.一维声波在管中传播时,遇到阻抗变化时就会产生反射,在入射管中产生驻波.可以用声波分解理论将入射管中声波能
7、量分解为入射声波能量和反射声波能量.入射声波自功率谱为Saa=Sll+S22-2C12coskxl2+2Q12sinkxl24sin2kxl2(2)式中:SI1和S22分别为1中测点1和2处总声压的自功率谱;C12和Q12为测点1与2之间互谱的实部和虚部;k为波数;xl2为测点1与2之间的距离.于是,入射波的RMS幅值Pi,Wi和Wt可用式(3广(5)计算得到.Pi=Saa(3)Wi=P2iPcSi(4)Wt=P2tPcS0(5)式中:pc为流体密度与声速的乘积;Si和SO分别为消声器入口管和出口管的截面积,消声器的TL可以用式(6)计算.v
8、TL=201gPiPt+101gSiS0(6)声学分析模型的创建采用间接边界元法建立的消声器声学分析模型见图1.为对声学模型和分析方法进行验证确认,选择经典的、已有
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