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申请/专利权人:同济大学
摘要:本发明涉及一种多腔体消声器的最优膨胀腔体数目确定方法,包括:测量噪声源的噪声数据,并根据降噪需求,确定出噪声的主要频率范围;基于空间布置的需求,确定消声器的最大设计体积;基于成本控制,确定最大膨胀腔体数目;在最大设计体积的限制以及最大膨胀腔体数目的限制下,优化设计一系列不同膨胀腔体数目的消声器,并得到各消声器在噪声主要频段内的最优平均传递损失;计算并比较各消声器单位膨胀腔的平均传递损失,以确定出最优膨胀腔体数目。与现有技术相比,本发明能够快速准确地确定出平衡降噪性能与制造成本的最优膨胀腔体数目,且针对不同噪声源,如发动机、空气压缩机等,均具有普适性。
主权项:1.一种多腔体消声器的最优膨胀腔体数目确定方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、测量噪声源的噪声数据,并根据降噪需求,确定出噪声的主要频率范围;S2、基于空间布置的需求,确定消声器的最大设计体积;基于成本控制,确定最大膨胀腔体数目;S3、在最大设计体积的限制以及最大膨胀腔体数目的限制下,优化设计一系列不同膨胀腔体数目的消声器,并得到各消声器在噪声主要频段内的最优平均传递损失;S4、计算并比较各消声器单位膨胀腔的平均传递损失,以确定出最优膨胀腔体数目;步骤S3具体包括以下步骤:S31、建立膨胀腔体数目为1到nmax的多腔体消声器传递损失二维解析模型,其中,nmax为最大膨胀腔体数目,不同多腔体消声器传递损失二维解析模型具体为:TLmf=Hf,L1,...,Lm,D1,...,Dm,d1,...,dm,t1,...,tm,σ1,...,σm其中,TLmf为腔体数目为m的消声器的传递损失曲线,m为腔体总数目,f为频率,L为腔体的长度、D为膨胀腔直径、d为腔体的穿孔直径、t为腔体的穿孔板厚度、σ为腔体的穿孔率;S32、结合多腔体消声器传递损失二维解析模型和噪声主要频率范围,构造目标函数;S33、在最大设计体积限制下,对目标函数进行求解计算,以得到不同膨胀腔体数目的消声器在噪声主要频段内的最优平均传递损失,目标函数的计算公式为: 其中,TLaverage为消声器在噪声主要频段内的平均传递损失,fmin和fmax分别为噪声的主要频率范围内的最小值和最大值。
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