如何对管道和消声器进行技术研究
zgsgymh
zgsgymh Lv.3
2013年05月17日 17:29:03
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目前,对管道和消声器声学性能的试验研究主要在无流条件下进行,各种测量技术已发展得比较成熟,如声波分解法、两源法和两载法等。而有流条件下管道和消声器声学特性的测量方法研究出现较早发展缓慢。首先考虑了有均匀流条件下管道声学特性的试验测量问题,提出的双传声器随机噪声激励技术在确定无流时管道内试验样本法向声学特性的试验中取得了成功,并通过声波分解法测得了更准确的无流时消声器的传递损失;然而,对于该方法测量有均匀流时管道的声学特性是否有效,文中未作进一步验证。将传递函数法应用于有流条件下管道内声强的测量问题,并在低马赫数(不大于0.1)气流条件下测得了合理的结果。在有流管道和消声器内声能量测量试验方法上进行了系列研究,在双传声器法的基础上提出了“正弦扫频可选择性平均技术”,在消声器进出口马赫数为0.1和0.2时,测得了良好的结果;但其测量方法比较繁琐,且试验需要1个半无反射空间。对有流条件下管道或消声器四极参数和传递损失的试验测量尚未见文献报道。

目前,对管道和消声器声学性能的试验研究主要在无流条件下进行,各种测量技术已发展得比较成熟,如声波分解法、两源法和两载法等。而有流条件下管道和消声器声学特性的测量方法研究出现较早发展缓慢。首先考虑了有均匀流条件下管道声学特性的试验测量问题,提出的双传声器随机噪声激励技术在确定无流时管道内试验样本法向声学特性的试验中取得了成功,并通过声波分解法测得了更准确的无流时消声器的传递损失;然而,对于该方法测量有均匀流时管道的声学特性是否有效,文中未作进一步验证。将传递函数法应用于有流条件下管道内声强的测量问题,并在低马赫数(不大于0.1)气流条件下测得了合理的结果。在有流管道和消声器内声能量测量试验方法上进行了系列研究,在双传声器法的基础上提出了“正弦扫频可选择性平均技术”,在消声器进出口马赫数为0.1和0.2时,测得了良好的结果;但其测量方法比较繁琐,且试验需要1个半无反射空间。对有流条件下管道或消声器四极参数和传递损失的试验测量尚未见文献报道。
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