气田井口节流管道气动噪声及降噪研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 气动声学研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 气动声学理论研究 | 第10-11页 |
1.2.2 气动声学数值研究 | 第11-12页 |
1.3 声振耦合研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本文研究的主要内容和方法 | 第13-14页 |
第二章 管道气动声学和声振耦合基本理论 | 第14-26页 |
2.1 流体力学基本理论 | 第14-15页 |
2.1.1 流体力学基本方程 | 第14页 |
2.1.2 湍流的数值模拟 | 第14-15页 |
2.2 气动声学基本理论 | 第15-20页 |
2.2.1 气流中的声源 | 第15-16页 |
2.2.2 Lighthill声类比方程 | 第16-18页 |
2.2.3 Lighthill-Curle方程 | 第18-19页 |
2.2.4 FW-H方程 | 第19-20页 |
2.3 声振耦合基本理论 | 第20-25页 |
2.3.1 声学波动方程 | 第20-22页 |
2.3.2 结构振动方程 | 第22-23页 |
2.3.3 声振耦合方程 | 第23-24页 |
2.3.4 声学数值计算 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 井口节流管道气动噪声研究 | 第26-54页 |
3.1 井口节流管道系统 | 第26-27页 |
3.2 气动噪声分析模型 | 第27-30页 |
3.2.1 大涡模拟 | 第27页 |
3.2.2 物理模型和边界条件 | 第27-29页 |
3.2.3 气动噪声声压级分析 | 第29页 |
3.2.4 网格无关性验证 | 第29-30页 |
3.3 弯管段计算结果及分析 | 第30-35页 |
3.3.1 流场分析 | 第30-32页 |
3.3.2 声场分析 | 第32-35页 |
3.4 不同结构和工况下对弯管气动噪声的影响 | 第35-48页 |
3.4.1 不同弯曲半径的影响 | 第35-40页 |
3.4.2 不同弯曲角度的影响 | 第40-44页 |
3.4.3 不同工况下的影响 | 第44-48页 |
3.5 变径管计算结果及分析 | 第48-52页 |
3.5.1 流场分析 | 第48-49页 |
3.5.2 声场分析 | 第49-50页 |
3.5.3 不同结构对变径管气动噪声的影响 | 第50-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 井口节流管道声振耦合分析 | 第54-78页 |
4.1 声振耦合模型 | 第54-57页 |
4.1.1 几何模型 | 第54页 |
4.1.2 声学有限元耦合模型 | 第54-56页 |
4.1.3 有限元-边界元耦合模型 | 第56-57页 |
4.2 节流管道模态分析 | 第57-61页 |
4.2.1 管道声腔模态 | 第57-58页 |
4.2.2 管道结构模态 | 第58-60页 |
4.2.3 声振耦合模态 | 第60-61页 |
4.3 节流管道声振耦合响应 | 第61-68页 |
4.3.1 管道声源 | 第61-63页 |
4.3.2 声场响应 | 第63页 |
4.3.3 结构响应 | 第63-65页 |
4.3.4 管道辐射声场 | 第65-68页 |
4.4 结构参数与约束条件影响分析 | 第68-77页 |
4.4.1 不同壁厚的声振耦合特性 | 第68-70页 |
4.4.2 不同弯曲变径的声振耦合特性 | 第70-73页 |
4.4.3 不同约束条件的声振耦合特性 | 第73-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 节流管道降噪方案研究 | 第78-84页 |
5.1 噪声治理基本途径 | 第78-79页 |
5.1.1 主动降噪 | 第78-79页 |
5.1.2 被动降噪 | 第79页 |
5.2 主动降噪方案 | 第79-81页 |
5.2.1 管道结构改进 | 第79-80页 |
5.2.2 工作参数优化 | 第80-81页 |
5.3 被动降噪方案 | 第81-83页 |
5.4 现场应用情况 | 第83页 |
5.5 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 结论与展望 | 第84-86页 |
6.1 结论 | 第84页 |
6.2 创新点 | 第84-85页 |
6.3 展望 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第90页 |