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旋转式压缩机气流噪声机理与抑制研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 研究背景和意义第11-13页
    1.2 研究现状与分析第13-22页
        1.2.1 吸气噪声研究现状第13-14页
            1.2.1.1 计算方法研究第13-14页
            1.2.1.2 试验研究第14页
        1.2.2 压缩过程噪声研究现状第14-16页
            1.2.2.1 声源识别第14-15页
            1.2.2.2 Helmholtz 模型第15页
            1.2.2.3 四端网络方法第15-16页
            1.2.2.4 基于计算流体动力学的声学分析第16页
        1.2.3 排气噪声研究现状第16-20页
            1.2.3.1 排气阀的研究现状第16-18页
            1.2.3.2 排气通道的研究现状第18-20页
        1.2.4 其他相关气流噪声研究方法第20-22页
            1.2.4.1 气动声学理论的应用第20页
            1.2.4.2 气流传播途径的分析第20-21页
            1.2.4.3 流体对壳体的激振第21-22页
    1.3 待解决的压缩机气流噪声问题第22-23页
    1.4 主要工作第23-26页
第二章 压缩机声腔的四端网络模型研究第26-52页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 压缩机气流通路简介第27-28页
    2.3 四端网络方法基本理论第28-31页
        2.3.1 四端网络参数的形成第28-29页
        2.3.2 基于点源的四端网络参数表达式第29-31页
    2.4 用于四端网络方法的声源模型探讨第31-42页
        2.4.1 点源和面源模型分析第31-35页
            2.4.1.1 收敛性分析第31-33页
            2.4.1.2 传递函数比较第33-34页
            2.4.1.3 源上声学响应均匀性分析第34-35页
        2.4.2 圆形线源模型的提出第35-42页
            2.4.2.1 理论分析第35-37页
            2.4.2.2 收敛性比较第37页
            2.4.2.3 源上均匀性分析第37-39页
            2.4.2.4 实用性分析第39-42页
    2.5 用于声学分析的Ewald 方法第42-51页
        2.5.1 Ewald 方法简介第42-43页
        2.5.2 理论公式的推导第43-46页
            2.5.2.1 声学映象解公式第43-44页
            2.5.2.2 声学Ewald 公式推导第44-46页
        2.5.3 Ewald 方法实用范围分析第46-47页
        2.5.4 Ewald 方法数值算例第47-51页
            2.5.4.1 计算结果对比第48页
            2.5.4.2 两种方法的收敛性讨论第48-49页
            2.5.4.3 声源在特殊位置的分析第49-51页
        2.5.5 本节小结第51页
    2.6 本章小结第51-52页
第三章 双缸压缩机吸气压力脉动研究与噪声抑制第52-71页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 储液器的单极子源声学特性第53-56页
        3.2.1 储液器基本结构第53页
        3.2.2 单极子声源分析第53-55页
        3.2.3 储液器单极子源的声学响应第55-56页
    3.3 储液器内湍流压力脉动分析第56-64页
        3.3.1 基本方程和方法第57-59页
            3.3.1.1 基本方程第57-58页
            3.3.1.2 计算方法第58-59页
        3.3.2 计算结果和分析第59-61页
            3.3.2.1 流场分析第59-60页
            3.3.2.2 压力脉动分析第60-61页
        3.3.3 储液器内压力脉动试验分析第61-64页
            3.3.3.1 试验装置与仪器第61-62页
            3.3.3.2 测点压力脉动的时域分析第62页
            3.3.3.3 测点压力脉动的频域分析第62-63页
            3.3.3.4 误差分析第63-64页
    3.4 储液器的有效声学改善第64-69页
        3.4.1 储液器结构改进第64-65页
        3.4.2 改善前后储液器内压力脉动对比第65-66页
        3.4.3 压力脉动改善的机理分析第66-69页
            3.4.3.1 湍流压力脉动的变化第66-67页
            3.4.3.2 其他声源第67-69页
    3.5 双缸压缩机声学试验第69-70页
    3.6 本章小结第70-71页
第四章 压缩机噪声的转角特性研究第71-98页
    4.1 前言第71-72页
    4.2 转角特性分析原理第72-74页
        4.2.1 信号采集第72页
        4.2.2 信号处理第72-74页
    4.3 单脉冲采样分析第74-82页
        4.3.1 单脉冲的精度分析第75页
        4.3.2 试验装置简图第75-76页
        4.3.3 不同测量位置的振动频谱比较第76-77页
        4.3.4 振动测点的转角跟踪分析第77-79页
        4.3.5 声学测点的转角跟踪分析第79-80页
        4.3.6 排气过程的进一步分析第80-82页
    4.4 单脉冲试验的远距离声学测量第82-89页
        4.4.1 转速的影响第83-85页
        4.4.2 误差分析第85-86页
        4.4.3 时差延迟的影响第86-87页
        4.4.4 噪声能量比值分析第87-89页
    4.5 多脉冲采样分析第89-97页
        4.5.1 采样系统简介第89页
        4.5.2 转子实际测量结果第89-90页
        4.5.3 试验装置图第90-91页
        4.5.4 线谱分析第91-92页
        4.5.5 振动测量结果及分析第92-94页
        4.5.6 噪声测量结果及分析第94-95页
        4.5.7 压力脉动测量结果及分析第95-97页
    4.6 本章小结第97-98页
第五章 压缩机排气压力脉动研究第98-108页
    5.1 前言第98-99页
    5.2 基本方法第99页
    5.3 边界条件第99-100页
    5.4 网格的划分和计算方法第100-101页
    5.5 计算结果及分析第101-106页
        5.5.1 ‘热力学’边界条件的计算分析第101-102页
        5.5.2 ‘热力学+试验’方法的计算与试验时域分析第102-103页
        5.5.3 ‘热力学+试验’方法的计算与试验频域分析第103-104页
        5.5.4 各计算测点的比较第104-106页
    5.6 压缩机排气噪声的抑制途径第106-107页
    5.7 本章小结第107-108页
第六章 压缩机排气噪声的抑制研究第108-121页
    6.1 前言第108页
    6.2 压力脉动的主要频率第108-111页
        6.2.1 频谱分析第108-109页
        6.2.2 排气腔体的模态计算第109-111页
    6.3 排气消声器的设计第111-120页
        6.3.1 设计方法第111页
        6.3.2 消声器传声特性分析第111-116页
            6.3.2.1 传递函数的表达式第111页
            6.3.2.2 边界条件第111页
            6.3.2.3 计算方法第111-112页
            6.3.2.4 计算方法的有效验证第112-114页
            6.3.2.5 实际消声器的计算结果与分析第114-116页
        6.3.3 新消声器的设计第116-119页
        6.3.4 试验研究第119-120页
    6.4 本章小结第120-121页
第七章 结论和展望第121-124页
    7.1 主要内容和结论第121-122页
    7.2 主要创新点第122页
    7.3 展望第122-124页
参考文献第124-131页
致谢第131-132页
攻读博士学位期间论文发表及项目参与情况第132-135页

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