李茂青,郭立濱,李 鵬
(1.重慶通信學(xué)院,重慶400035;2.西安通信學(xué)院,陜西西安710106)
近年來(lái),隨著社會(huì)環(huán)保呼聲的提高,克服噪聲污染的問(wèn)題已經(jīng)擺上了議事日程,發(fā)電機(jī)組的噪聲,更是人們關(guān)注的重點(diǎn)。靜音型或者說(shuō)低噪聲發(fā)電機(jī)組研制,已成為一個(gè)新的課題。靜音型發(fā)電機(jī)組的降噪,主要采用加裝隔聲罩的方式,本文將利用ANSYS仿真軟件,對(duì)小型靜音型發(fā)電機(jī)組加裝隔聲罩后的噪聲,進(jìn)行仿真分析。
基于靜音型發(fā)電機(jī)組結(jié)構(gòu)、形狀、材料、載荷方面的特點(diǎn),在進(jìn)行聲—結(jié)構(gòu)耦合場(chǎng)分析時(shí),用球面聲波模擬機(jī)組工作時(shí)的噪聲。由于聲波以球面波傳播,無(wú)對(duì)稱性,故建模時(shí)必須將整個(gè)機(jī)組考慮在內(nèi),并且還在其外圍建了一個(gè)半徑為3 m的球體,用以表示隔聲罩外至無(wú)限遠(yuǎn)處的聲場(chǎng)。
由于吸聲材料主要是起吸聲作用,不能作為結(jié)構(gòu)材料承受載荷,也不能作為理想流體傳播聲音。故在建模中,通過(guò)設(shè)置結(jié)構(gòu)—流體耦合處流體單元的吸聲性能,來(lái)模擬泡沫等材料的吸聲特性,而沒(méi)有對(duì)其進(jìn)行單元?jiǎng)澐帧?/p>
根據(jù)以上思想建立的聲—結(jié)構(gòu)耦合場(chǎng)分析的幾何模型如圖1所示。
圖1 小型靜音型發(fā)電機(jī)組聲—結(jié)構(gòu)耦合分析的幾何模型
已知所測(cè)發(fā)電機(jī)組的1/3倍頻程譜的中心頻率(Hz)分別為:31.5 ;63;125;250;500;1 000;2 000;4 000;8 000,其對(duì)應(yīng)的聲功率級(jí)(dB(A))分別為 45.9;54.2;69;75.7;87;92.1;97.7;92.5;81.4。因其測(cè)量的是發(fā)電機(jī)組周圍1m處的聲功率值,而所建的有限元模型中用來(lái)模擬該聲源的,是一個(gè)半徑為0.3 m的球,因此,應(yīng)將所給的1m處的聲功率級(jí)換算為0.3 m處的球面上的聲壓。
已知聲功率級(jí)(dB)的定義公式:
其中w0=10-12w,是基準(zhǔn)值。
可知聲功率:
又據(jù)公式w=4π·r2I可知,在r=0.3m球面的聲強(qiáng)為:
則該球面上的聲壓為:
由以上所給公式,
當(dāng)聲波頻率為31.5 Hz時(shí),聲壓p31.5=0.005 450 422 607 44
當(dāng)聲波頻率為63 Hz時(shí),聲壓p63=0.014 171 968 466 04
當(dāng)聲波頻率為125 Hz時(shí),聲壓p125=0.077 880 759 351 10
當(dāng)聲波頻率為250 Hz時(shí),聲壓p250=0.168 434 160 890 56
當(dāng)聲波頻率為500 Hz時(shí),聲壓p500=0.618 628 860 943 50
當(dāng)聲波頻率為1000Hz時(shí),聲壓p1000=1.11283346521051
當(dāng)聲波頻率為2000Hz時(shí),聲壓p2000=2.12046045359354
當(dāng)聲波頻率為4000Hz時(shí),聲壓p4000=1.16527969064833
當(dāng)聲波頻率為8000Hz時(shí),聲壓p8000=0.32466104134897
聲級(jí)的運(yùn)算不能直接作代數(shù)運(yùn)算,在實(shí)際聲場(chǎng)中,有多個(gè)聲源相互作用時(shí),聲級(jí)計(jì)測(cè)得的總聲壓級(jí)并不是各個(gè)聲源單獨(dú)作用時(shí)的聲壓級(jí)的代數(shù)和,而是按能量疊加來(lái)得到的總聲壓級(jí)。
能量疊加關(guān)系為:
則總聲壓級(jí)為:
式中:Lp——總聲壓級(jí);
Lpi——各個(gè)頻率上的聲壓級(jí)分量。
根據(jù)所提供的發(fā)電機(jī)組的1/3倍頻程譜中心頻率,我們分析了該發(fā)電機(jī)組在頻率(Hz)為 31.5;63;125;250;500;1 000;2 000;4 000;8 000等9個(gè)頻率的聲場(chǎng)分布情況,分析中隔聲罩內(nèi)吸聲材料吸聲系數(shù)α=0.5,并且在測(cè)量面上選取了12個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),分別提取了這些點(diǎn)在各頻率時(shí)的聲壓值,并進(jìn)一步換算成相應(yīng)的分貝值。
圖2為所選節(jié)點(diǎn)的具體位置。
利用ANSYS仿真軟件,對(duì)其進(jìn)行仿真模擬分析得到圖3、圖4、圖5、圖6、圖7、圖8、圖9、圖10和圖11 頻率(Hz)分別為 31.5;63;125;250;500;1 000;2 000;4 000;8 000 等九個(gè)頻率下,距離隔聲罩1m處的聲壓分布云圖。
圖3 31.5 H z聲壓分布云圖
圖4 63 H z聲壓分布云圖
圖5 125 H z聲壓分布云圖
圖6 250 H z聲壓分布云圖
圖7 500 H z聲壓分布云圖
圖8 1 000 H z聲壓分布云圖
圖9 2 000 H z聲壓分布云圖
圖10 4 000 H z聲壓分布云圖
圖11 8 000 H z聲壓分布云圖
選取12個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)中的最大值,作為該噪聲頻率下發(fā)電機(jī)組經(jīng)過(guò)吸聲降噪處理后的聲壓值,其具體計(jì)算結(jié)果如表1。
表1 各頻率下的計(jì)算結(jié)果
通過(guò)對(duì)仿真結(jié)果的分析,可以看出經(jīng)過(guò)隔聲罩吸聲降噪后,在31.5 Hz~8 kHz的噪聲頻率范圍內(nèi),噪聲的最大點(diǎn)出現(xiàn)在2 kHz下,其聲壓值為69.5 dB(A),其余各頻點(diǎn)的噪聲更低,相比與發(fā)電機(jī)組裸機(jī)時(shí)的噪聲,降噪效果明顯。
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