斜盘式空调压缩机振动噪声仿真分析与试验研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 控制压缩机振动噪声的重要意义 | 第13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本文研究内容 | 第15-17页 |
第2章 压缩机工作原理及振动噪声产生机理 | 第17-27页 |
2.1 斜盘式压缩机结构及工作原理 | 第17-20页 |
2.1.1 斜盘式压缩机结构 | 第18-19页 |
2.1.2 斜盘式压缩机工作原理 | 第19-20页 |
2.2 斜盘式压缩机振动噪声产生机理 | 第20-24页 |
2.2.1 机械噪声 | 第21-22页 |
2.2.2 流体噪声 | 第22-24页 |
2.2.3 电磁噪声 | 第24页 |
2.3 斜盘式压缩机振动噪声控制原理 | 第24-26页 |
2.3.1 压缩机壳体振动控制 | 第24-25页 |
2.3.2 压缩机流体噪声控制 | 第25页 |
2.3.3 采取隔振措施减振降噪 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 斜盘式压缩机振动噪声理论仿真 | 第27-61页 |
3.1 有限元理论简介 | 第27-28页 |
3.2 压缩机及其支撑系统模态分析 | 第28-38页 |
3.2.1 压缩机及其支撑有限元模型 | 第31-33页 |
3.2.2 压缩机及其支撑模态计算 | 第33-38页 |
3.3 压缩机流体噪声仿真 | 第38-59页 |
3.3.1 流体力学基本理论 | 第38-44页 |
3.3.2 FLUENT简介及动网格技术介绍 | 第44-47页 |
3.3.3 压缩机流体有限元模型 | 第47-51页 |
3.3.4 活塞的运动分析 | 第51-53页 |
3.3.5 FLUENT中计算设定 | 第53-57页 |
3.3.6 动态仿真结果 | 第57-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
第4章 斜盘式压缩机振动噪声试验研究 | 第61-71页 |
4.1 压缩机及其支撑模态分析 | 第61-67页 |
4.1.1 实验模态分析理论 | 第61-65页 |
4.1.2 压缩机及其支撑模态试验 | 第65-66页 |
4.1.3 试验结果与分析 | 第66-67页 |
4.2 压缩机台架试验分析 | 第67-70页 |
4.2.1 压缩机台架试验 | 第68-69页 |
4.2.2 试验结果与分析 | 第69-70页 |
4.3 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 降低压缩机振动噪声的改进方案 | 第71-87页 |
5.1 压缩机及其支撑模态修改 | 第71-75页 |
5.1.1 原支架加强 | 第72-74页 |
5.1.2 支架轻量化 | 第74-75页 |
5.2 流体噪声改进 | 第75-85页 |
5.2.1 排气部位改进 | 第75-78页 |
5.2.2 增大气缸排气口 | 第78-79页 |
5.2.3 增大气缸长度 | 第79-81页 |
5.2.4 增大排气腔厚度 | 第81-83页 |
5.2.5 确定最终改进方案 | 第83-85页 |
5.3 本章小结 | 第85-87页 |
第6章 总结与展望 | 第87-89页 |
6.1 本文内容总结 | 第87-88页 |
6.2 以后工作展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
致谢 | 第93页 |