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离心风机振动噪声预报与控制技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-48页
    1.1 引言第12-14页
        1.1.1 离心风机的工作原理第12-13页
        1.1.2 离心风机的基本参数第13-14页
    1.2 离心风机振动噪声源第14-19页
        1.2.1 风机振动产生的原因第14-16页
        1.2.2 风机噪声产生的原因第16-19页
    1.3 离心风机振动噪声的研究现状第19-35页
        1.3.1 风机内部流场数值模拟方法第20-28页
        1.3.2 蜗壳振动声辐射理论分析与数值模拟第28-30页
        1.3.3 风机管道内声辐射理论分析与数值模拟第30-35页
    1.4 离心风机振动噪声控制技术的研究现状第35-44页
        1.4.1 风机振动控制技术第35-39页
        1.4.2 风机噪声控制技术第39-44页
    1.5 本文主要工作第44-48页
第二章 离心风机振动噪声测量试验第48-62页
    2.1 引言第48页
    2.2 试验对象第48-49页
    2.3 试验设施与仪器、仪表第49-50页
    2.4 试验方案第50-59页
        2.4.1 试验设计第50-53页
        2.4.2 试验依据第53页
        2.4.3 试验内容第53页
        2.4.4 具体试验方案第53-58页
        2.4.5 试验数据表达形式第58-59页
    2.5 小结第59-62页
第三章 风机流场数值模拟第62-88页
    3.1 引言第62页
    3.2 离心风机稳态流场模拟与验证第62-79页
        3.2.1 数值计算方法第62-64页
        3.2.2 模型建立第64-68页
        3.2.3 结构化网格划分第68-72页
        3.2.4 网格收敛性分析第72-74页
        3.2.5 数值计算结果的分析与验证第74-77页
        3.2.6 流场分析第77-79页
    3.3 离心风机非稳态流场模拟与验证第79-85页
        3.3.1 大涡模拟方法第79-80页
        3.3.2 计算设置第80-81页
        3.3.3 脉动压力计算与验证第81-84页
        3.3.4 瞬态流场计算结果分析第84-85页
        3.3.5 大涡模拟结果输出第85页
    3.4 小结第85-88页
第四章 风机蜗壳振动噪声预报第88-124页
    4.1 引言第88-89页
    4.2 半消声室中测量声成份分析第89-93页
        4.2.1 蜗壳隔声分析第89-91页
        4.2.2 电机不带叶轮时噪声分析第91-92页
        4.2.3 管道辐射噪声对风机噪声测量结果的影响第92页
        4.2.4 以活塞声源进行量级预报第92-93页
    4.3 叶片-轴承-电机壳体-蜗壳辐射声预报第93-115页
        4.3.1 来自叶片的电机轴承力第93-99页
        4.3.2 振动计算第99-108页
        4.3.3 振动辐射声计算第108-115页
    4.4 离心风机内表面流体激励诱发的涡壳振动声第115-119页
        4.4.1 蜗壳内部表面力的获取第115-117页
        4.4.2 内表面流体激励蜗壳振动计算第117-118页
        4.4.3 内表面流体振动声辐射计算第118-119页
    4.5 风机蜗壳振动噪声验证第119-122页
        4.5.1 两条途径下振动噪声的对比第119页
        4.5.2 计算结果与验证第119-122页
    4.6 小结第122-124页
第五章 风机管内噪声预报与验证第124-144页
    5.1 引言第124页
    5.2 风机叶轮引起的管内噪声第124-129页
        5.2.1 叶轮旋转引起的声辐射预报模型第124-125页
        5.2.2 风机在自由场中辐射声预报过程第125-127页
        5.2.3 叶轮引起管内噪声预报过程第127-129页
    5.3 蜗壳脉动压力引起管内噪声计算第129-136页
        5.3.1 壁面脉动压力的声辐射原理第131-134页
        5.3.2 蜗壳脉动压力引起管内噪声预报过程第134-136页
    5.4 管道内噪声预报结果验证与分析第136-141页
        5.4.1 两条途径下管内噪声的对比第136-138页
        5.4.2 计算结果与验证第138-141页
    5.5 小结第141-144页
第六章 风机振动噪声优化设计第144-160页
    6.1 引言第144-149页
        6.1.1 一般的优化要求第144页
        6.1.2 现有风机振动噪声情况第144-145页
        6.1.3 振动噪声优化方向的确定第145-149页
    6.2 风机外表面粘贴阻尼材料方案设计第149-150页
        6.2.1 阻尼材料吸声原理第149页
        6.2.2 阻尼材料参数选用第149-150页
    6.3 风机添加弹性支撑方案设计第150-154页
        6.3.1 振动模态计算与分析第150-152页
        6.3.2 隔振原理第152-153页
        6.3.3 支撑方案第153-154页
    6.4 风机叶片优化方案设计第154-159页
        6.4.1 现有风机叶片剖析第154-158页
        6.4.2 优化后的方案第158-159页
    6.5 小结第159-160页
第七章 离心风机优化试验验证第160-170页
    7.1 模型加工与安装第160-163页
        7.1.1 阻尼材料粘贴第160页
        7.1.2 截锥弹簧相关计算第160-161页
        7.1.3 阻尼弹簧减振器的选用第161-162页
        7.1.4 叶片改动第162-163页
    7.2 振动噪声测量结果第163-167页
        7.2.1 流量情况第163页
        7.2.2 振动测量结果与比较第163-165页
        7.2.3 蜗壳辐射声测量结果与比较第165-167页
        7.2.4 管内噪声测量结果与比较第167页
    7.3 小结第167-170页
第八章 总结与展望第170-174页
    8.1 研究总结第170-171页
    8.2 工作展望第171-174页
致谢第174-176页
参考文献第176-184页
学术论文和科研成果目录第184页

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