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1.
将统计最优近场声全息(SONAH)技术运用于小型水平轴风力机风轮噪声源识别中,采用近场声全息技术以弥补远场波束形成技术对低频段声源识别精度低的缺点。利用BK公司的60通道圆形声阵列对运行中的水平轴风力机在不同工况下进行声场信息采集分析,分析了噪声总声功率级的分布特征以及噪声源位置的分布规律。分析结果表明:风轮旋转时,以200 Hz以下的旋转噪声为主导,噪声源能量最大区域主要集中在叶片中部(r/R=0.5附近),并随着频率的增大,声源沿旋转面径向方向由叶片中部逐渐向叶尖分散。 相似文献
2.
3.
4.
5.
6.
不同叶轮形式下离心泵噪声特性对比研究 总被引:5,自引:0,他引:5
针对具有无短叶片和有短叶片两种叶轮形式的离心泵,对设计状态下离心泵内部流场进行了全三维、非定常数值模拟,对比分析了其非定常流场特性和噪声辐射特性。流场分析表明:叶轮叶片和蜗舌的相互作用造成了叶片表面强烈的压力脉动,对长短叶片的叶轮形式,在局部增加长叶片表面压力脉动的同时,短叶片表面的压力脉动保持较低水平;同时能够有效降低泵体进口压力脉动,但出口压力脉动有所增强。以叶轮叶片表面作为声源辐射面,对比分析了两种叶轮的偶极子噪声辐射特性,结果表明:长短叶片结构通过改变声能在频域上的分布,从而能有效降低总声压级。 相似文献
7.
8.
湍流喷注噪声定律的发展 总被引:9,自引:0,他引:9
本文对流体动力噪声的Lighthill理论进行了讨论,并导出与其U8定律等值的压力定律,即噪声总功率为
$W = 8KD^2 frac{{(P _1 - P_0)^4}}{{rho 0c0P_1^2}}$
K即Lighthill常数,D喷口直径,P1和P0分别为气室和大气压力。这个式子适用于低压冷空气喷注。进一步推广,求得高压阻塞喷注的湍流噪声、温度不同、喷注媒质不同也都适用的定律,以90°方向、距离1米处的声压级表示(dB,0dB=20μPa),得
$L = 80 + 10log $ frac{{(R - 1)^4}}{{R^2 - R + 0.5}}$+ 20log $frac{{TM_0}}{{T_0M}} + 20log d$
其中,R=P/P0,d=直径(mm),T,M为工作媒质的温度和分子量而T0,M0为室温及空气分子量。压力定律完全符合实验结果,它更便于在实际中应用。过去作者等提出的经验公式非常接近理论公式。 相似文献
$W = 8KD^2 frac{{(P _1 - P_0)^4}}{{rho 0c0P_1^2}}$
K即Lighthill常数,D喷口直径,P1和P0分别为气室和大气压力。这个式子适用于低压冷空气喷注。进一步推广,求得高压阻塞喷注的湍流噪声、温度不同、喷注媒质不同也都适用的定律,以90°方向、距离1米处的声压级表示(dB,0dB=20μPa),得
$L = 80 + 10log $ frac{{(R - 1)^4}}{{R^2 - R + 0.5}}$+ 20log $frac{{TM_0}}{{T_0M}} + 20log d$
其中,R=P/P0,d=直径(mm),T,M为工作媒质的温度和分子量而T0,M0为室温及空气分子量。压力定律完全符合实验结果,它更便于在实际中应用。过去作者等提出的经验公式非常接近理论公式。 相似文献
9.
Broner,N.,“The Efferts of low Frequency Noise on People—A Review”Journal of Sound andVibration,58(1978)4,483—500。 原文对低频噪声对人的各种影响作了较全面的评论,列举有117篇参考文献。今仅摘译其中“听力”一节,及较有用的图表(图表号按原文)。因所举参考文献较多,译时略去——译者。 相似文献
10.