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流体力学方法用于反声降噪研究

《流体力学方法用于反声降噪研究》是依托清华大学,由朱之墀担任项目负责人的面上项目。

流体力学方法用于反声降噪研究基本信息

流体力学方法用于反声降噪研究项目摘要

管道噪声是一种主要噪声源。采用旁通管道反声降噪,结构简单,便于工程应用,我们提出了有流动旁通管线性和非线性反声降噪预估方法,算例和实验测量结果符合很好,现场试验表明降噪效果明显,有很好的工程应用前景。关于强噪声速管流降噪问题,我们提出在管道上放一排环形扬声器或接一段弹性管道的反声降噪措施。对此给出严格的反声计算模型和数值方法。并用算例详细讨论流动马赫数、反声源强度、相位角、位置和频率的影响,得到了很多重要结论,并表明有很大的降噪潜力。室内声场由于壁面反射,计算困难,测量误差也大。我们提出精确分析室内声场方法,可精确计算声场的声压、声强和声功率,是反声控制基础工作,有很好的学术和工程应用价值。 2100433B

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流体力学方法用于反声降噪研究造价信息

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流体力学方法用于反声降噪研究基本信息

批准号

59275168

项目名称

流体力学方法用于反声降噪研究

项目类别

面上项目

申请代码

E0503

项目负责人

朱之墀

负责人职称

教授

依托单位

清华大学

研究期限

1993-01-01 至 1995-12-31

支持经费

7(万元)

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流体力学方法用于反声降噪研究常见问题

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流体力学方法用于反声降噪研究文献

计算流体力学常用数值方法简介 计算流体力学常用数值方法简介

计算流体力学常用数值方法简介

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工程流体力学论文 工程流体力学论文

工程流体力学论文

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工程流体力学论文 丹尼尔·伯努利,(Daniel Bernoulli 1700~1782)瑞士物理学家、 数学家、医学家。 1700年 2月 8日生于荷兰格罗宁根。著名的伯努 利家族中最杰出的一位。他是数学家 J.伯努利的次子,和他的父辈 一样,违背家长要他经商的愿望,坚持学医,他曾在海得尔贝格、斯 脱思堡和巴塞尔等大学学习哲学、论理学、医学。 1721年取得医学 硕士学位。努利在 25岁时 (1725) 就应聘为圣彼得堡科学院的数学院 士。8 年后回到瑞士的巴塞尔,先任解剖学教授,后任动力学教授, 1750年成为物理学教授。在 1725~1749年间,伯努利曾十次荣获法 国科学院的年度奖。 丹尼尔受父兄影响,一直很喜欢数学。 1724年,他在威尼斯旅途 中发表《数学练习》,引起学术界关注,并被邀请到圣彼得堡科学院 工作。同年,他还用变量分离法解决了微分方程中的里卡提方程。 在伯努利家族中

降噪消声

消声器是一种既能使气流通过又能有效地降低噪声的设备。通常可用消声器降低各种空气动力设备的进出口或沿管道传递的噪声。例如在内燃机、通风机、鼓风机、压缩机、燃气轮机以及各种高压、高气流排放的噪声控制中广泛使用消声器。不同消声器的降噪原理不同。常用的消声技术有阻性消声、抗性消声、阻抗复合性消声、共振消声、损耗型消声、扩散消声等。

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消声降噪用途特点

该消音器系列产品为阻抗声流型。本厂根据对发电厂各类风机运行现场噪声源进行实际测试所取得的濒特性资料来确定在哪些频谱范围内需要多大消声量作为设计吸声片结构及流体通道的主要依据,同时采用了具有较大吸声材料饰面的狭矩形通道,以增强吸收效果。我们知道,风机的噪声源在最大噪声级时,其频谱值往往不止一种,而对不同频谱带,对其消声量要求也不相同。为此本产品采用了对高、中频噪声起消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声作用的抗式结构,同时在阻式通道中采用了高频及低频两种消声区,用以最大限度的增宽消声频带,以实现良好的消声效果。

本产品当用户按要求安装后,其极限噪声级将不超过85~90分贝。

本说明所介绍的消音器适用于各类离心式、轴流式通风机,此外,我厂还设计生产燃气轮机,罗茨风机、空压机及柴油机排气等各类用途的消音器,欢迎用户垂询、选购。2100433B

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有源降噪简介

利用电子线路和扩声设备产生与噪声的相位相反的声音──反声,来抵销原有的噪声而达到降噪目的的技术,也称为反声技术。用于有源降噪的仪器设备称为电子吸声器或电子消声器。有源降噪技术和利用吸声材料将声能转变为热能的降噪技术相比,其原理截然不同。

从本质上来讲,有源降噪相当于在原系统中引入了一部分负反馈的电路(开环或者闭环都有),从而在实际输出时可以大幅削弱原来噪声信号的幅度、功率与分贝,达到实际降噪的目的。原理核心思想就是反馈与系统的自稳定原理。

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